Klausur: TCP Flusskontrolle und Staukontrolle

Eine Sammlung von Lernkarten zur TCP Flusskontrolle und Staukontrolle für Studierende, die sich auf Klausuren vorbereiten. Diese Karten bieten prägnante Fragen und Antworten zu den Hauptkonzepten und Mechanismen.

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Was ist TCP Flusskontrolle?

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TCP Flusskontrolle reguliert den Datenfluss zwischen Sender und Empfänger, um Überlastungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass der Empfänger Daten in einem erträglichen Tempo verarbeiten kann.

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Quiz(56 pytania)

Pytanie 1 z 56

1. Was beschreibt die TCP Flusskontrolle?

Pojęcia w tym zestawie(56)

Grundlagen der TCP Flusskontrolle(16)

Was ist TCP Flusskontrolle?

TCP Flusskontrolle reguliert den Datenfluss zwischen Sender und Empfänger, um Überlastungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass der Empfänger Daten in einem erträglichen Tempo verarbeiten kann.

Nenne ein Hauptziel der Flusskontrolle.

Verhinderung von Datenüberlastung beim Empfänger, was zu Datenverlust führen kann.

Wie funktioniert das Sliding Window Verfahren?

Es ermöglicht dem Sender, mehrere Pakete zu senden, bevor eine Bestätigung (ACK) empfangen wird. Die Fenstergröße bestimmt die Anzahl der unbestätigten Pakete.

Fülle die Lücke: Die Flusskontrolle in TCP verwendet hauptsächlich das __________.

Sliding Window Verfahren.

Was ist die Rolle der Bestätigungen (ACKs)?

ACKs informieren den Sender darüber, welche Daten erfolgreich empfangen wurden, und ermöglichen die Anpassung des Datenflusses.

Wahr oder falsch: Flusskontrolle ist identisch mit Staukontrolle.

Falsch. Flusskontrolle bezieht sich auf den Sender-Empfänger-Datenfluss, während Staukontrolle Netzwerkkapazitäten und -überlastung behandelt.

Was beeinflusst die Größe des Sliding Windows?

Die Round-Trip-Zeit (RTT) und die Verarbeitungskapazität des Empfängers bestimmen die Fenstergröße.

Nenne zwei Mechanismen der Flusskontrolle.

1. Sliding Window 2. ACK-basiertes Feedback

Wie passt TCP die Fenstergröße an?

Basierend auf der Empfangsbestätigung und der gemessenen Netzwerkverzögerung wird die Fenstergröße dynamisch erhöht oder reduziert.

Was passiert bei einem Überlauf des Empfangspuffers?

Daten können verloren gehen, da der Empfänger die zusätzlichen Daten nicht verarbeiten kann.

Was ist der Unterschied zwischen Fluss- und Staukontrolle?

Flusskontrolle reguliert den Datenverkehr zwischen Sender und Empfänger, Staukontrolle schützt das Netzwerk vor Überlastung.

Wie oft sollte ein Sender ACKs erwarten?

ACKs sollten regelmäßig empfangen werden, um den Fluss zu regulieren und alles korrekt zu empfangen.

Wahr oder falsch: TCP Flusskontrolle erfordert keine Netzwerkfeedback.

Falsch. TCP benötigt Feedback vom Empfänger, um die Fenstergröße und den Fluss anzupassen.

Welche Rolle spielt die RTT in der Flusskontrolle?

Die RTT hilft beim Schätzen der optimalen Fenstergröße und der Anpassung des Datenflusses.

Was ist das Hauptproblem, das Flusskontrolle löst?

Überlastung des Empfängers durch zu schnellen Datenfluss.

Was passiert, wenn der Sender die Fenstergröße überschreitet?

Der Sender wird Daten verlieren, da der Empfänger nicht in der Lage ist, sie zu verarbeiten.

TCP Staukontrolle Mechanismen(20)

Was ist AIMD?

AIMD steht für Additive Increase Multiplicative Decrease. Es ist ein Algorithmus zur Staukontrolle in TCP, der die Fenstergröße schrittweise erhöht, um die Bandbreite auszunutzen, und sie bei Stau reduziert.

Was passiert bei Slow Start?

Slow Start beginnt mit einer Fenstergröße von 1. Bei jedem erfolgreichen Empfang eines ACKs verdoppelt sich die Fenstergröße, was zu einer exponentiellen Steigerung der Übertragungsrate führt, bis ein Paketverlust auftritt.

Wahr oder falsch: Staukontrolle und Flusskontrolle sind identisch.

Falsch. Staukontrolle verhindert Netzüberlastung, während Flusskontrolle den Datenfluss zwischen Sender und Empfänger reguliert.

Vergleich: Slow Start vs. Congestion Avoidance

Slow Start: exponentielle Erhöhung der Fenstergröße. Congestion Avoidance: additive Erhöhung, um plötzliche Staus zu vermeiden.

Was passiert bei Paketverlust während Slow Start?

Der TCP-Algorithmus interpretiert Paketverlust als Anzeichen von Stau, wodurch die Fenstergröße halbiert wird und der Algorithmus in den Congestion Avoidance-Zustand wechselt.

Wie wird die Fenstergröße in Congestion Avoidance angepasst?

In Congestion Avoidance wird die Fenstergröße um 1 Segment pro Round Trip Time (RTT) erhöht, um eine Überlastung des Netzwerks zu vermeiden.

Erläutere die Rolle der RTT in der Staukontrolle.

RTT (Round Trip Time) hilft, die Netzwerklatenz zu messen, was entscheidend ist, um die Fenstergröße zu optimieren und die Effizienz der Datenübertragung zu verbessern.

Was bedeutet 'Fast Retransmit'?

Fast Retransmit ist ein Mechanismus, der es TCP ermöglicht, ein Paket schnell erneut zu senden, wenn drei identische ACKs empfangen werden, was auf einen Paketverlust hindeutet.

Fülle die Lücke: In AIMD wird die Fenstergröße um ____ erhöht und bei Stau um ____ reduziert.

1 (additiv), 50% (multiplikativ)

Was ist der Unterschied zwischen Stau- und Flusskontrolle?

Staukontrolle zielt darauf ab, das Netzwerk vor Überlastung zu schützen, während Flusskontrolle sicherstellt, dass der Empfänger nicht überlastet wird.

Was passiert bei TCP bei wiederholtem Verlust von Paketen?

TCP reduziert die Fenstergröße drastisch und wechselt zurück in den Slow Start-Modus, um die Netzwerkauslastung sorgfältig wieder aufzubauen.

Was wird im TCP-Algorithmus als 'Stau' betrachtet?

Stau wird als Zustand betrachtet, in dem die Netzwerkressourcen überlastet sind, was zu Paketverlusten und verzögerter Datenübertragung führt.

Wie lange dauert ein TCP-Round Trip?

Ein TCP-Round Trip umfasst die Zeit für den Hin- und Rückweg eines Pakets, was durch die Netzwerkverzögerung und die RTT bestimmt wird.

Was ist der Zweck der Staukontrolle?

Der Zweck der Staukontrolle ist es, Netzwerküberlastung zu verhindern, die Effizienz der Datenübertragung zu optimieren und Paketverluste zu minimieren.

Was ist der 'Congestion Window'?

Das Congestion Window (cwnd) ist die Größe des Sendefensters, das angibt, wie viele Bytes der Sender ohne Empfangsbestätigung (ACK) senden kann.

Erläutere den 'NewReno'-Algorithmus.

NewReno verbessert die Fast Retransmit-Funktionalität, indem es ermöglicht, mehrere verlorene Pakete in einem einzigen Übertragungszyklus effizient zu erkennen und erneut zu senden.

Was ist der Einfluss von Verlust zu erkennen?

Ein Verlust führt zu einer sofortigen Reduzierung der Fenstergröße, um eine Überlastung zu vermeiden und die Übertragungsgeschwindigkeit zu drosseln.

Was ist die Hauptstrategie von TCP zur Stauvermeidung?

Die Hauptstrategie zur Stauvermeidung ist die schrittweise Anpassung der Fenstergröße basierend auf der Netzwerklast und dem Empfang von Bestätigungen.

Was wird durch die Staukontrolle in TCP erreicht?

Die Staukontrolle in TCP erreicht eine effiziente Nutzung der Netzwerkressourcen, minimiert Paketverluste und optimiert die Datenübertragungsgeschwindigkeit.

Was passiert im Congestion Avoidance Modus?

Im Congestion Avoidance wird die Fenstergröße linear erhöht, um Staus zu vermeiden. - Ziel: Vermeidung von Überlastung - Anpassung: Erhöhung der Größe um 1 MSS pro RTT.

Vergleich Fluss- und Staukontrolle(12)

Was ist der Hauptunterschied zwischen Flusskontrolle und Staukontrolle?

Flusskontrolle reguliert den Datenfluss zwischen Sender und Empfänger. Staukontrolle verhindert Netzwerküberlastung.

Wie beeinflussen Flusskontrolle und Staukontrolle sich gegenseitig?

Flusskontrolle kann die Effektivität der Staukontrolle verringern, wenn der Sender zu viel Daten sendet.

Wahr oder Falsch: Flusskontrolle vermeidet Netzwerküberlastung.

Falsch. Flusskontrolle sorgt für eine angemessene Datenrate zwischen Sender und Empfänger, aber nicht für Netzwerküberlastung.

Fülle die Lücke: Staukontrolle reagiert auf ______ im Netzwerk.

Überlastung und hohe Paketverluste.

Was passiert bei einer Überlastung des Netzwerks?

Paketverluste steigen, was die Staukontrolle aktiviert und die Übertragungsgeschwindigkeit verringert.

Vergleiche Flusskontrolle mit Staukontrolle in Bezug auf Ziele.

Flusskontrolle: optimale Datenübertragung zwischen Endpunkten. Staukontrolle: Aufrechterhaltung der Netzwerkstabilität.

Nenne ein Beispiel für Flusskontrolle.

Sliding Window: Reguliert die Anzahl der unbestätigten Pakete zwischen Sender und Empfänger.

Was ist das Ziel der Flusskontrolle?

Verhindern von Überlastungen beim Empfänger, um Datenverlust zu vermeiden.

Wahr oder Falsch: Staukontrolle erfordert Rückmeldungen vom Empfänger.

Falsch. Staukontrolle basiert auf Netzwerkbedingungen, nicht auf Rückmeldungen des Empfängers.

Wie wird Staukontrolle in TCP implementiert?

Durch Algorithmen wie AIMD und Slow Start, die dynamisch die Übertragungsrate anpassen.

Welchen Einfluss hat Flusskontrolle auf die Staukontrolle?

Eine zu hohe Flusskontrolle kann die Staukontrolle ineffektiv machen, da das Netzwerk überlastet wird.

Was ist eine gemeinsame Methode zur Flusskontrolle?

Das Sliding Window-Protokoll ermöglicht kontrollierte Datenübertragung basierend auf Empfangsbestätigungen.

Praktische Anwendungen und Szenarien(8)

Wie beeinflusst die Flusskontrolle das Streaming?

Die Flusskontrolle ermöglicht eine gleichmäßige Datenübertragung, verhindert Pufferüberläufe und sorgt so für qualitativ hochwertiges Streaming ohne Unterbrechungen.

Wahr oder Falsch: Staukontrolle ist nur für große Netzwerke wichtig.

Falsch. Staukontrolle ist in allen Netzwerken wichtig, um Überlastungen zu vermeiden und die Netzwerkleistung zu optimieren.

Nennen Sie ein Beispiel für ein Problem bei der Flusskontrolle.

Ein Beispiel ist der Verlust von Paketen aufgrund von unzureichendem Empfangspuffer, was zu Verzögerungen und einer schlechten Benutzererfahrung führt.

Ursache → Wirkung: Hohe Latenz bei der Datenübertragung.

Ursache: Überlastung im Netzwerk. Wirkung: Erhöhte Wartezeit für Datenpakete, was die Gesamtleistung beeinträchtigt.

Wie hilft Staukontrolle bei Online-Spielen?

Staukontrolle minimiert die Latenz und verringert Paketverluste, sodass Spieler eine flüssigere und reaktionsschnellere Erfahrung haben.

Fill in the blank: TCP Flusskontrolle verhindert _____ von Daten.

Überlastung der Empfangspuffer

Vergleich: Flusskontrolle vs. Staukontrolle

Flusskontrolle: Regelt Datenrate zwischen Sender und Empfänger. Staukontrolle: Verhindert Überlastung im gesamten Netzwerk.

Was passiert bei Datenübertragung ohne Staukontrolle?

Es kann zu Paketverlusten, Verzögerungen und einem kompletten Netzwerkstillstand kommen, da Überlastungen nicht verhindert werden.

Pytania w tym zestawie(56)

1. Was beschreibt die TCP Flusskontrolle?

A.Regulierung des Datenflusses zwischen Sender und Empfänger
B.Maximierung der Datenrate im Netzwerk
C.Verlustfreies Übertragen von Daten
D.Vermeidung von Netzwerküberlastung

2. Wie beeinflusst die Flusskontrolle die Übertragungsgeschwindigkeit in einem Netzwerk?

A.Sie reguliert die Datenrate zwischen Sender und Empfänger.
B.Sie erhöht die maximale Bandbreite des Netzwerks.
C.Sie reduziert die Anzahl der gesendeten Pakete.
D.Sie hat keinen Einfluss auf die Übertragungsgeschwindigkeit.

3. Was beschreibt die Flusskontrolle in einem TCP-Netzwerk?

A.Regulierung des Datenflusses zwischen Sender und Empfänger
B.Verhindern von Netzwerküberlastung
C.Optimierung der Bandbreitenauslastung
D.Reduzierung der Latenz im Netzwerk

4. Was beschreibt der Begriff 'Staukontrolle' in TCP?

A.Die Vermeidung von Netzwerküberlastung.
B.Die Regulierung des Datenflusses zwischen Sender und Empfänger.
C.Die Anpassung der Übertragungsrate basierend auf der Bandbreite.
D.Die Maximierung der Datenübertragungsrate ohne Überprüfung.

5. Welches Ziel verfolgt die Flusskontrolle?

A.Vermeidung von Datenverlust beim Empfänger
B.Erhöhung der Bandbreite im Netzwerk
C.Reduzierung der Latenzzeit
D.Optimierung der Netzwerkhardware

6. Welches Szenario verdeutlicht die Notwendigkeit von Staukontrolle in einem Netzwerk?

A.Ein Benutzer streamt ein Video ohne Unterbrechungen.
B.Ein Netzwerk hat viele gleichzeitige Datenübertragungen.
C.Ein einzelner Computer ist mit dem Internet verbunden.
D.Ein Router hat eine hohe Verarbeitungskapazität.

7. Welches Verfahren wird in der Staukontrolle verwendet, um die Übertragungsrate zu steuern?

A.Sliding Window
B.AIMD (Additive Increase Multiplicative Decrease)
C.Stop-and-Wait
D.Checksum

8. Wie wird die Fenstergröße bei Fast Retransmit angepasst?

A.Sie bleibt unverändert.
B.Sie wird um 50% reduziert.
C.Sie wird um eine feste Anzahl erhöht.
D.Sie wird um einen festgelegten Wert verringert.

9. Wie funktioniert das Sliding Window Verfahren?

A.Erlaubt, mehrere Pakete ohne Bestätigung zu senden
B.Sendet nur ein Paket pro Round-Trip
C.Verwendet feste Paketgrößen
D.Erfordert permanente Datenbestätigungen

10. Worin unterscheidet sich die Flusskontrolle von der Staukontrolle?

A.Flusskontrolle befasst sich nur mit dem Sender, Staukontrolle mit dem Empfänger.
B.Flusskontrolle reguliert Datenraten, während Staukontrolle Netzwerküberlastungen verhindert.
C.Flusskontrolle ist schneller als Staukontrolle.
D.Es gibt keinen Unterschied zwischen Flusskontrolle und Staukontrolle.

11. Wahr oder Falsch: Die Flusskontrolle ist unabhängig von der Staukontrolle.

A.Wahr
B.Falsch
C.Teilweise wahr
D.Unbekannt

12. Wahr oder falsch: Slow Start erhöht die Fenstergröße exponentiell.

A.Wahr
B.Falsch
C.Kann nicht bestimmt werden
D.Nur in bestimmten Netzwerken

13. Fülle die Lücke: Die Flusskontrolle in TCP nutzt hauptsächlich das __________.

A.Sliding Window Verfahren
B.TCP/IP Protokoll
C.Datenkompression
D.Paketpriorisierung

14. Welches Problem kann auftreten, wenn die Flusskontrolle nicht richtig implementiert ist?

A.Geringe Bandbreite
B.Hohe Latenzzeiten
C.Überlastung der Empfangspuffer
D.Schnelle Datenübertragung

15. Welche der folgenden Situationen könnte eine Staukontrolle aktivieren?

A.Ein plötzlicher Anstieg der Paketverluste
B.Ein langsamer Empfänger
C.Bestätigte Pakete
D.Ein stabiler Datenfluss

16. Was passiert, wenn ein Paket während der Staukontrolle verloren geht?

A.Nichts, der Sender sendet weiterhin Daten.
B.Die Fenstergröße wird erhöht.
C.Die Fenstergröße wird halbiert.
D.Der Sender wechselt in den Idle-Modus.

17. Welche Funktion haben die Bestätigungen (ACKs)?

A.Informieren den Sender über empfangene Daten
B.Erhöhen die Datenübertragungsrate
C.Verhindern Netzwerküberlastung
D.Reduzieren die Paketgröße

18. Was ist die Hauptursache für hohe Latenzzeiten im Netzwerk?

A.Effiziente Datenübertragung
B.Überlastung im Netzwerk
C.Hohe Bandbreite
D.Niedrige Nutzeraktivität

19. Fülle die Lücke: Flusskontrolle ist vor allem wichtig, um ______ zu verhindern.

A.Überlastungen beim Empfänger
B.Verzögerungen im Netzwerk
C.Datenverfälschung
D.Routing-Probleme

20. Was ist der Zweck des Congestion Windows (cwnd)?

A.Es definiert die maximale Datenrate des Senders.
B.Es bestimmt, wie viele Bytes ohne ACK gesendet werden können.
C.Es optimiert die RTT.
D.Es regelt die Flusskontrolle.

21. Wahr oder falsch: Flusskontrolle und Staukontrolle sind das gleiche.

A.Falsch
B.Wahr
C.Lässt sich nicht vergleichen
D.Gilt nur für UDP

22. In welchem Szenario kann Staukontrolle besonders nützlich sein?

A.Während des Hochladens von großen Dateien.
B.Bei der Übertragung von E-Mails.
C.Bei plötzlichem Anstieg des Datenverkehrs.
D.Für das Streamen von Musik.

23. Welches Ziel hat die Staukontrolle?

A.Erhöhung der Datenübertragungsrate
B.Aufrechterhaltung der Netzwerkstabilität
C.Senkung der Latenz
D.Regulierung der Bandbreite

24. Was passiert im Congestion Avoidance Modus?

A.Die Fenstergröße wird exponentiell erhöht.
B.Die Fenstergröße bleibt konstant.
C.Die Fenstergröße wird um 1 MSS pro RTT erhöht.
D.Die Übertragung wird gestoppt.

25. Was hat Einfluss auf die Größe des Sliding Windows?

A.Round-Trip-Zeit (RTT) und Verarbeitungskapazität
B.Netzwerkbandbreite und Latenz
C.Anzahl der Verbindungen
D.Größe der Datenpakete

26. Welches der folgenden ist KEIN Vorteil der Flusskontrolle?

A.Vermeidung von Pufferüberläufen
B.Sichere Datenübertragung
C.Erhöhung der Netzwerkbandbreite
D.Verbesserung der Benutzererfahrung

27. Was passiert, wenn die Flusskontrolle zu hoch eingestellt ist?

A.Die Staukontrolle wird ineffektiv
B.Die Datenübertragung wird schneller
C.Der Empfänger erhält mehr Pakete
D.Es treten keine negativen Effekte auf

28. Wie wird die Fenstergröße bei AIMD angepasst?

A.Additiv erhöht und multiplikativ reduziert.
B.Multiplikativ erhöht und additiv reduziert.
C.Nur additiv verändert.
D.Sie bleibt konstant.

29. Nenne einen Mechanismus der Flusskontrolle.

A.ACK-basiertes Feedback
B.Datenkompression
C.QoS-Management
D.Netzwerktopologie

30. Wie trägt Staukontrolle zur Online-Spieleerfahrung bei?

A.Sie reduziert die Grafikqualität.
B.Sie minimiert Verzögerungen und Paketverluste.
C.Sie erhöht die Serverlast.
D.Sie ermöglicht mehr Spieler im Netzwerk.

31. Welches der folgenden ist kein Beispiel für Flusskontrolle?

A.Staukontrolle
B.Sliding Window
C.XON/XOFF
D.Stop-and-Wait

32. Wahr oder falsch: Stau- und Flusskontrolle haben den gleichen Zweck.

A.Wahr
B.Falsch
C.Teilweise wahr
D.Kann nicht bestimmt werden

33. Wie passt TCP die Fenstergröße an?

A.Basierend auf Empfangsbestätigungen und Netzwerkverzögerung
B.Statisch durch Konfiguration
C.Nur nach jedem Paket
D.Immer in festen Intervallen

34. Welches Signal wird typischerweise in der Flusskontrolle verwendet?

A.Acknowledge (ACK)
B.Reset
C.Echo
D.Timeout

35. Was sind die Hauptmerkmale des NewReno-Algorithmus?

A.Er ermöglicht die schnelle Übertragung von Daten ohne ACK.
B.Er erkennt mehrere Paketverluste in einem Zyklus.
C.Er reduziert die Fenstergröße bei jedem Verlust.
D.Er erhöht die Datenrate automatisch.

36. Was passiert, wenn der Empfangspuffer überläuft?

A.Datenverlust, da der Empfänger mehr Daten nicht verarbeiten kann
B.Die Verbindung wird automatisch getrennt
C.Die Daten werden komprimiert
D.Es wird eine Fehlermeldung gesendet

37. Wie wird das Sliding Window-Protokoll angewendet?

A.Durch festgelegte Paketgrößen
B.Durch die Anzahl der unbestätigten Pakete
C.Durch die Latenzzeit
D.Durch Netzwerkbandbreite

38. Welche Aussage beschreibt das Konzept der 'Stauvermeidung' am besten?

A.Es ist eine einmalige Maßnahme zur Datenübertragung.
B.Es beinhaltet die Anpassung der Übertragungsrate basierend auf Stau-Signalen.
C.Es sorgt für eine sofortige Erhöhung der Fenstergröße.
D.Es ist unabhängig von der RTT.

39. Was ist der Hauptunterschied zwischen Fluss- und Staukontrolle?

A.Flusskontrolle reguliert den Verkehr zwischen Sender und Empfänger
B.Staukontrolle bezieht sich auf den Datenfluss
C.Flusskontrolle benötigt keine Rückmeldungen
D.Staukontrolle ist schneller

40. Wahr oder Falsch: Staukontrolle benötigt Rückmeldungen vom Empfänger.

A.Wahr
B.Falsch
C.Teilweise wahr
D.Unbekannt

41. Was ist die Hauptursache für Stau im Netzwerk?

A.Unzureichende Bandbreite.
B.Hohe RTT.
C.Überlastete Router.
D.Alle oben genannten.

42. Wie oft sollte ein Sender ACKs erwarten?

A.Regelmäßig, um den Fluss zu regulieren
B.Nur einmal pro Sitzung
C.Nie, es ist nicht notwendig
D.Nur bei Verlusten

43. Was passiert bei einem erfolgreichen Timeout in einer Staukontrolle?

A.Die Übertragungsrate wird erhöht
B.Die Übertragungsrate wird verringert
C.Pakete werden erneut gesendet
D.Das Netzwerk wird zurückgesetzt

44. Wie wird der Einfluss der RTT auf die Staukontrolle beschrieben?

A.RTT hat keinen Einfluss.
B.RTT bestimmt die maximale Fenstergröße.
C.RTT hilft bei der Beurteilung der Netzwerklatenz.
D.RTT ist nur für Flusskontrolle relevant.

45. Wahr oder falsch: TCP Flusskontrolle benötigt kein Feedback vom Netzwerk.

A.Falsch
B.Wahr
C.Hängt vom Protokoll ab
D.Nicht relevant

46. Welche Technik wird verwendet, um Paketverluste schnell zu erkennen?

A.Slow Start
B.Congestion Avoidance
C.Fast Retransmit
D.AIMD

47. Welche Rolle spielt die RTT in der Flusskontrolle?

A.Hilft beim Schätzen der optimalen Fenstergröße
B.Beeinflusst die Netzwerkinfrastruktur
C.Bestimmt die maximale Bandbreite
D.Wird ignoriert

48. Wie lange dauert in der Regel ein TCP-Round Trip?

A.Es hängt von der Bandbreite ab.
B.Es ist immer konstant.
C.Es variiert basierend auf der Netzwerkverzögerung.
D.Es ist kürzer als ein ACK-Zyklus.

49. Was ist das Hauptproblem, das die Flusskontrolle löst?

A.Überlastung des Empfängers durch zu schnellen Datenfluss
B.Langsame Paketübertragung
C.Ineffiziente Routing-Entscheidungen
D.Fehlerhafte Pakete

50. Was geschieht mit der Fenstergröße, wenn ein ACK empfangen wird während des Slow Starts?

A.Sie bleibt unverändert.
B.Sie wird um die Hälfte reduziert.
C.Sie wird verdoppelt.
D.Sie wird um 1 MSS erhöht.

51. Was passiert, wenn der Sender die maximale Fenstergröße überschreitet?

A.Der Sender verliert Daten, da der Empfänger sie nicht verarbeiten kann
B.Die Verbindung wird stabiler
C.Die Daten werden automatisch komprimiert
D.Es tritt ein Timeout auf

52. Was passiert im Falle eines wiederholten Paketverlusts?

A.TCP ignoriert den Verlust.
B.Die Fenstergröße wird drastisch erhöht.
C.Die Fenstergröße wird sofort auf 1 gesetzt.
D.Es erfolgt eine sofortige Erhöhung der Datenrate.

53. Welches dieser Ereignisse führt zu einer Anpassung der Fenstergröße?

A.Erhalt eines ACKs
B.Erhalt eines NACKs
C.Unveränderte RTT
D.Statische Datenrate

54. Was versteht man unter dem Begriff 'Congestion Avoidance'?

A.Es ist der Modus zur schnellen Übertragung von Daten.
B.Es ist der Zustand der maximalen Netzwerkbelastung.
C.Es ist eine Strategie zur schrittweisen Anpassung der Fenstergröße.
D.Es bedeutet die Deaktivierung der Staukontrolle.

55. Welche der folgenden Aussagen ist NICHT korrekt bezüglich der TCP-Staukontrolle?

A.Staukontrolle verringert die Fenstergröße bei Verlusten.
B.Staukontrolle kann die Effizienz der Datenübertragung steigern.
C.Staukontrolle ist identisch mit Flusskontrolle.
D.Staukontrolle reagiert auf Netzwerkbedingungen.

56. Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten den AIMD-Algorithmus in der Staukontrolle von TCP?

A.Er erhöht die Fenstergröße additiv und reduziert sie multiplikativ.
B.Er verringert die Fenstergröße exponentiell und erhöht sie linear.
C.Er hat keinen Einfluss auf die Fenstergröße.
D.Er erhöht die Fenstergröße konstant ohne Anpassung.

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