Auch der Krempel muss hoch!
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EVP (Jordan)/IHK Abschlussprüfungsaufgabe.md
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100
EVP (Jordan)/IHK Abschlussprüfungsaufgabe.md
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@@ -0,0 +1,100 @@
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### Aufgabe 1
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175 B x 8 = 1400 b
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10000 packets x 1400 b = 14000000
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14000 Kb
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14 Mbit in 25ms
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1000 ms / 25 = 40
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14 Mbit/25ms x 40 = 560Mbit/s
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oder 14 Mbit / 0,025 s = 560 Mbit/s
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### Aufgabe 2
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8192 MiB - 256 MiB = 7936 MiB
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7936 x 80% = 6348,8 MiB
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6348,8 MiB / 200 MiB = 31
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Antwort: Man kann 31 Thin Clients über den Server verwalten.
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### Aufgabe 3
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Datenbestand: 4 TiB
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Wirkdatendurchsatz im 2 Gbit/s FC-SAN: 150 MiB/s
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4 TiB = 4 × 1.048.576 MiB = 4.194.304 MiB
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4.194.304 MiB / 150MiB/s = 27962,026666667
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27962,026666667 Sekunden / 60 = 466,033777778
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466,033777778... Minuten % 60 = 7 Stunden Rest 46,033
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Antwort: ungefähr 7 Stunden und 46 Minuten
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### Aufgabe 4
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Upload: 576 kBit
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Dateigröße: 3 MiB
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3 Mib = 3 x (2²⁰ / 10³) = 3145,728 KB
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576 / 8 = 72 KB/s
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3145,728 KB / 72 KB/s = 43,690666667 Sekunden
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### Aufgabe 5
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Lehrer: 30 (5 GiB pro Lehrer)
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Azubis: 1200 (300 MiB pro Azubi)
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Klassen: 48 (4 GiB pro Klasse "Unterrichtsdaten", 2 GiB pro Klasse "Allgemeines")
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Schulungsräume: 4 (15 GiB pro Schulungsraum)
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+5 GiB allgemein
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Lehrer = 30 x 5 GiB = 150 GiB
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Azubis: 1200 x 300 MiB = 360000 MiB
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Unterrichtsdaten: 48 x 4 GiB = 192 GiB
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Allgemeine Daten der Klassen: 48 x 2 = 96 GiB
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Schulungsräume: 4 x 15 GiB = 60 GiB
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5 GiB allgemein
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360000 MiB = 351,5625 GiB
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Gerundet: 352 GiB
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Total: 150 + 352 + 192 + 96 + 60 + 5 = 855 GiB
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### Aufgabe 6
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Zentrale: SDSL mit 5 Mbit/s symmetrisch
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Filiale: ADSL mit 24 Mbit/s download, 1 Mbit/s upload
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3 MiB = 3 × 1024 × 1024 = 3.145.728 Byte
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3.145.728 Byte × 8 = 25.165.824 Bit
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Von Filiale in Zentrale:
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25.165.824 b / 1000000 b = 25,165824 Sekunden
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### Aufgabe 7
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23,5 MiByte in KiByte umrechnen
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23,5 x 1024 = 24064 KiByte
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### Aufgabe 8
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Überwachungszeit: 0-7 und 16-24 also von 7 bis 16 nicht. Also 9 Stunden nicht
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Aufnahmezeit: 20% der Überwachungszeit
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Anzahl Hallen: 5
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Anzahl IP-Kameras pro Halle: 7
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Bildauflösung 800x600 Pixel
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Farbtiefe 16 Bit
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Videokompression 1:40
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Aufnahmefrequenz/Kamera: 30 Bilder/s
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Aufzeichnungsfrequenz: Jedes 6. von Kamera gesendetes Bild
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Speicherungsdauer: 14 Tage
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Wie viele Datenmenge benötigen die Überwachungsbilder (mit Rechenwerg):
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### Aufgabe 9
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Größe: 46262 Bytes
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Größe auf Datenträger: 49.152 Bytes
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46262 Bytes ÷ 1024 = 45,17 KiB
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Windows speichert Dateien in Clustern. Ein Cluster ist der kleinste Speicherblock, den das Dateisystem (z. B. NTFS) verwaltet.
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Hier: 49152 Bytes ÷ 1024 = 48 KiB
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Das bedeutet: Die Datei belegt 48 KiB Platz auf der Festplatte, obwohl sie nur ~45,17 KiB groß ist.
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Erklärung: Die Clustergröße beträgt in diesem Fall vermutlich **4 KiB** oder **8 KiB**, und Windows rundet auf den nächsten vollen Clusterblock auf.
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EVP (Jordan)/Mebibytes vs Megabytes.md
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17
EVP (Jordan)/Mebibytes vs Megabytes.md
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@@ -0,0 +1,17 @@
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Warum sind 1 TB nicht 1 TB Festplattenspeicher?
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## Gibibyte, Mebibyte, Kibibyte – Hintergrund
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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.
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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.
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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.
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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
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1024 GB sind 953 Gibibyte.
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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.
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Kilobyte * 103 ÷ 210 = Kibibyte
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Kibibyte * 210 ÷ 103 = Kilobyte
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35
EVP (Jordan)/Umrechnung.md
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35
EVP (Jordan)/Umrechnung.md
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@@ -0,0 +1,35 @@
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a) 1500 kB = 1,5 MB
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b) 8989467 MB = 8989,467 TB
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c) 7,1 TB = 7100 GB
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d) 1500 kB = 1,43 MiB
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e) 8989467 MB = 8,1758 TiB
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f) 7,1 TB = 6612,3902 GiB
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g) 854,56 GiB = 0,917TB
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h) 0,56 TiB = 615726,511 MB
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i) 34,78 MiB = 291755786.36 Bit
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# Formel: Wert x (Format das wir haben/Format das wir haben wollen) = Ergebnis
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![[Pasted image 20250704112950.png]]
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## Werbesachen
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7,5 GiB = 8,053 GB
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18 Minuten = 1080 Sekunden
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108 Minuten (1:48 Stunden) = 6480 Sekunden
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8,053 GB = 8053 MB
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Mögliche Übertragungsrate mit 400 Mbit (50 MB/s bei 8053 MB): 161,06 Sekunden
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Neue Rate: 8053 MB / 1080 S = 7,45555 MB/s oder 59,6 Mbit/s
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Alte Rate: 8053 MB / 6480 S = 1,2427 MB/s oder 9,94 Mbit/s
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Ungerundete Werte:
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Neue Rate: 8053,06368 / 1080 = 7,456540444 MB/s oder 59,652323556 Mbit/s
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Alte Rate: 8053,06368 / 6480 = 1,242756741 MB/s oder 9,942053926 Mbit/s
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### Minimale Downloadrate
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Maximale Downloadrate = 400 Mbit/s oder 50 MB/s
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Mindestrate: 15 Mbit/s Down | 5 Mbit/s Up
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Latenz: <150 ms
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https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/InternetTelefon/Versorgung/start.html
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EVP (Jordan)/Untitled.md
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11
EVP (Jordan)/Untitled.md
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@@ -0,0 +1,11 @@
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Oben Rechts: Server
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Unten Rechts: Multilayer Switch (Ein Switch an den weitere Switches verbunden werden) / Level 3 Switch
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Links Oben: PC
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Links Mitte: DSLAM
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Links Unten: WAN Media
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1: Web Server
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2: Hub (Generic)
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3:
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4: Application Server
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5:
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Reference in New Issue
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