Auch der Krempel muss hoch!

This commit is contained in:
2026-03-01 07:18:56 +01:00
commit 12c21984e5
44 changed files with 1773 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,100 @@
### Aufgabe 1
175 B x 8 = 1400 b
10000 packets x 1400 b = 14000000
14000 Kb
14 Mbit in 25ms
1000 ms / 25 = 40
14 Mbit/25ms x 40 = 560Mbit/s
oder 14 Mbit / 0,025 s = 560 Mbit/s
### Aufgabe 2
8192 MiB - 256 MiB = 7936 MiB
7936 x 80% = 6348,8 MiB
6348,8 MiB / 200 MiB = 31
Antwort: Man kann 31 Thin Clients über den Server verwalten.
### Aufgabe 3
Datenbestand: 4 TiB
Wirkdatendurchsatz im 2 Gbit/s FC-SAN: 150 MiB/s
4 TiB = 4 × 1.048.576 MiB = 4.194.304 MiB
4.194.304 MiB / 150MiB/s = 27962,026666667
27962,026666667 Sekunden / 60 = 466,033777778
466,033777778... Minuten % 60 = 7 Stunden Rest 46,033
Antwort: ungefähr 7 Stunden und 46 Minuten
### Aufgabe 4
Upload: 576 kBit
Dateigröße: 3 MiB
3 Mib = 3 x (2²⁰ / 10³) = 3145,728 KB
576 / 8 = 72 KB/s
3145,728 KB / 72 KB/s = 43,690666667 Sekunden
### Aufgabe 5
Lehrer: 30 (5 GiB pro Lehrer)
Azubis: 1200 (300 MiB pro Azubi)
Klassen: 48 (4 GiB pro Klasse "Unterrichtsdaten", 2 GiB pro Klasse "Allgemeines")
Schulungsräume: 4 (15 GiB pro Schulungsraum)
+5 GiB allgemein
Lehrer = 30 x 5 GiB = 150 GiB
Azubis: 1200 x 300 MiB = 360000 MiB
Unterrichtsdaten: 48 x 4 GiB = 192 GiB
Allgemeine Daten der Klassen: 48 x 2 = 96 GiB
Schulungsräume: 4 x 15 GiB = 60 GiB
5 GiB allgemein
360000 MiB = 351,5625 GiB
Gerundet: 352 GiB
Total: 150 + 352 + 192 + 96 + 60 + 5 = 855 GiB
### Aufgabe 6
Zentrale: SDSL mit 5 Mbit/s symmetrisch
Filiale: ADSL mit 24 Mbit/s download, 1 Mbit/s upload
3 MiB = 3 × 1024 × 1024 = 3.145.728 Byte
3.145.728 Byte × 8 = 25.165.824 Bit
Von Filiale in Zentrale:
25.165.824 b / 1000000 b = 25,165824 Sekunden
### Aufgabe 7
23,5 MiByte in KiByte umrechnen
23,5 x 1024 = 24064 KiByte
### Aufgabe 8
Überwachungszeit: 0-7 und 16-24 also von 7 bis 16 nicht. Also 9 Stunden nicht
Aufnahmezeit: 20% der Überwachungszeit
Anzahl Hallen: 5
Anzahl IP-Kameras pro Halle: 7
Bildauflösung 800x600 Pixel
Farbtiefe 16 Bit
Videokompression 1:40
Aufnahmefrequenz/Kamera: 30 Bilder/s
Aufzeichnungsfrequenz: Jedes 6. von Kamera gesendetes Bild
Speicherungsdauer: 14 Tage
Wie viele Datenmenge benötigen die Überwachungsbilder (mit Rechenwerg):
### Aufgabe 9
Größe: 46262 Bytes
Größe auf Datenträger: 49.152 Bytes
46262 Bytes ÷ 1024 = 45,17 KiB
Windows speichert Dateien in Clustern. Ein Cluster ist der kleinste Speicherblock, den das Dateisystem (z.B. NTFS) verwaltet.
Hier: 49152 Bytes ÷ 1024 = 48 KiB
Das bedeutet: Die Datei belegt 48 KiB Platz auf der Festplatte, obwohl sie nur ~45,17 KiB groß ist.
Erklärung: Die Clustergröße beträgt in diesem Fall vermutlich **4 KiB** oder **8 KiB**, und Windows rundet auf den nächsten vollen Clusterblock auf.

View File

@@ -0,0 +1,17 @@
Warum sind 1 TB nicht 1 TB Festplattenspeicher?
## Gibibyte, Mebibyte, Kibibyte Hintergrund
Auf der Grundebene nutzt ein Computer das Binärsystem, welches nur **zwischen 0 und 1 unterscheidet**. Bis 1996 hatte man jedoch **keine eigenständigen Präfixe für vielfache Zweierpotenzen**, sondern nur für das übliche Dezimalsystem (auch Zehnersystem), welches zwischen den Zahlen 0 bis 9 unterscheidet.
Aus diesem Grund hat man auch für die Speicherkapazität die gängigen Vorsätze des Dezimalsystems (SI-Präfixe) verwendet also Kilo für 1.000 (10³), Mega für 1 Million (10⁶) und Giga für 1 Milliarde (10⁹). Die Hersteller von Festplatten, Speichersticks und CD-Rohlingen verwenden diese nach wie vor, da sie als internationale Maßeinheit gelten. Da jedoch ein Kilobyte aus 1024 Bytes (2¹⁰) besteht und nicht aus 1000 Bytes (10³), entsteht hier eine **Lücke zwischen der eigentlichen und der realen Speicherkapazität**. Die Differenz wächst dazu prozentual mit der Größe des Speichermediums.
Seit 1996 gibt es jedoch die Binär-Vorsätze (IEC-Präfixe), welche sich aus der ersten Silbe der Dezimal-Präfixe und einem angehängten „**bi**“ für **„bi**när“ zusammensetzen also Kibi statt Kilo, Mebi statt Mega und Gibi statt Giga.
In kurzen Worten: Es ist das Problem, dass man in binär gerne in 1000er Schritten rechnet, während Computer in binär arbeiten. Ergo sind 1000 GB nur 931 Gibibyte
1024 GB sind 953 Gibibyte.
So kann ein Kilobyte 1.000 Byte oder 1.024 Byte sein. Der Unterschied zwischen 1.000 und 1.024 liegt bei 2,4 Prozent. Wenn sich die Zahlen vom Kilo- in den Giga-Bereich verschieben, dann wird die Differenz noch größer. Hier merkt man den Unterschied schon sehr deutlich.
Kilobyte * 103 ÷ 210 = Kibibyte
Kibibyte * 210 ÷ 103 = Kilobyte

View File

@@ -0,0 +1,35 @@
a) 1500 kB = 1,5 MB
b) 8989467 MB = 8989,467 TB
c) 7,1 TB = 7100 GB
d) 1500 kB = 1,43 MiB
e) 8989467 MB = 8,1758 TiB
f) 7,1 TB = 6612,3902 GiB
g) 854,56 GiB = 0,917TB
h) 0,56 TiB = 615726,511 MB
i) 34,78 MiB = 291755786.36 Bit
# Formel: Wert x (Format das wir haben/Format das wir haben wollen) = Ergebnis
![[Pasted image 20250704112950.png]]
## Werbesachen
7,5 GiB = 8,053 GB
18 Minuten = 1080 Sekunden
108 Minuten (1:48 Stunden) = 6480 Sekunden
8,053 GB = 8053 MB
Mögliche Übertragungsrate mit 400 Mbit (50 MB/s bei 8053 MB): 161,06 Sekunden
Neue Rate: 8053 MB / 1080 S = 7,45555 MB/s oder 59,6 Mbit/s
Alte Rate: 8053 MB / 6480 S = 1,2427 MB/s oder 9,94 Mbit/s
Ungerundete Werte:
Neue Rate: 8053,06368 / 1080 = 7,456540444 MB/s oder 59,652323556 Mbit/s
Alte Rate: 8053,06368 / 6480 = 1,242756741 MB/s oder 9,942053926 Mbit/s
### Minimale Downloadrate
Maximale Downloadrate = 400 Mbit/s oder 50 MB/s
Mindestrate: 15 Mbit/s Down | 5 Mbit/s Up
Latenz: <150 ms
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/InternetTelefon/Versorgung/start.html

11
EVP (Jordan)/Untitled.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,11 @@
Oben Rechts: Server
Unten Rechts: Multilayer Switch (Ein Switch an den weitere Switches verbunden werden) / Level 3 Switch
Links Oben: PC
Links Mitte: DSLAM
Links Unten: WAN Media
1: Web Server
2: Hub (Generic)
3:
4: Application Server
5: