Auch der Krempel muss hoch!
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100
EVP (Jordan)/IHK Abschlussprüfungsaufgabe.md
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100
EVP (Jordan)/IHK Abschlussprüfungsaufgabe.md
Normal file
@@ -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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