- split slides/klausurfragen.md into course-specific files: - slides/223015b/klausurfragen.md (blocks J-O: dateiformate) - slides/223015c/klausurfragen.md (blocks A-I: it-grundlagen) - add erklaerung slides to 223015c (16 new vertiefung slides) - update erklaerung slides in 223015b with deeper content - update makefile to build klausurfragen per-course - remove global klausurfragen from root index
861 lines
19 KiB
Markdown
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19 KiB
Markdown
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marp: true
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theme: gaia
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paginate: true
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backgroundColor: #fff
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header: "Dateiformate, Schnittstellen, Speichermedien & Distributionswege (223015b)"
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||
footer: "Michael Czechowski – HdM Stuttgart – WS 2025/26"
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||
title: Dateiformate, Schnittstellen, Speichermedien & Distributionswege
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||
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||
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<style>
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||
:root {
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||
--color-foreground: #1a1a2e;
|
||
--color-highlight: #1e5f8a;
|
||
--color-dimmed: #4a4a6a;
|
||
}
|
||
section.invert {
|
||
--color-foreground: #fff;
|
||
}
|
||
section {
|
||
font-size: 1.7rem;
|
||
}
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h1 {
|
||
color: #1e5f8a;
|
||
}
|
||
section.invert h1 {
|
||
color: #fff;
|
||
}
|
||
h2 {
|
||
color: #1f2937;
|
||
}
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pre {
|
||
background: #0f0f23;
|
||
color: #5fb3e4;
|
||
border-radius: 8px;
|
||
border-left: 3px solid #1e5f8a;
|
||
}
|
||
pre code {
|
||
background: transparent;
|
||
color: inherit;
|
||
}
|
||
code {
|
||
background: #1a1a2e;
|
||
color: #5fb3e4;
|
||
padding: 0.15em 0.4em;
|
||
border-radius: 4px;
|
||
}
|
||
a {
|
||
color: var(--color-highlight);
|
||
}
|
||
section.klausur {
|
||
background: repeating-linear-gradient(
|
||
135deg,
|
||
#e3f2fd,
|
||
#e3f2fd 40px,
|
||
#fff 40px,
|
||
#fff 80px
|
||
) !important;
|
||
}
|
||
@media print {
|
||
section.klausur {
|
||
background: #e3f2fd !important;
|
||
}
|
||
}
|
||
section.aufgabe {
|
||
background: #e3f2fd !important;
|
||
}
|
||
section.aufgabe footer {
|
||
display: none;
|
||
}
|
||
section.erklaerung {
|
||
font-size: 1.1rem;
|
||
background: repeating-linear-gradient(
|
||
135deg,
|
||
#e3f2fd,
|
||
#e3f2fd 40px,
|
||
#fff 40px,
|
||
#fff 80px
|
||
) !important;
|
||
}
|
||
@media print {
|
||
section.erklaerung {
|
||
background: #e3f2fd !important;
|
||
}
|
||
}
|
||
section.erklaerung h1 {
|
||
font-size: 1.5rem;
|
||
color: #1e5f8a;
|
||
margin-bottom: 0.3rem;
|
||
}
|
||
section.erklaerung ul,
|
||
section.erklaerung ol {
|
||
font-size: 1.0rem;
|
||
line-height: 1.4;
|
||
}
|
||
section.erklaerung p {
|
||
font-size: 1.0rem;
|
||
line-height: 1.4;
|
||
}
|
||
section.erklaerung table {
|
||
font-size: 0.9rem;
|
||
}
|
||
</style>
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<!-- _class: invert -->
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||
<!-- _header: '' -->
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<!-- _backgroundColor: #000 -->
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# Dateiformate, Schnittstellen, Speichermedien & Distributionswege
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**223015b** · Modul "Technik 1" · 1. Semester
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Digital- und Medienwirtschaft
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Hochschule der Medien Stuttgart
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**Wintersemester 2025/26**
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[https://librete.ch/hdm/223015b/](https://librete.ch/hdm/223015b/)
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<!-- _header: '' -->
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||
<!-- _footer: '' -->
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<!-- _class: lead -->
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# Kapitel 3 – 23.01.2026
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## Speichermedien & Schnittstellen
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<!-- _header: '' -->
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<!-- _footer: '' -->
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<!--
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HDD aufgeschraubt neben SSD-Platine
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||
Mechanisch vs. Elektronisch
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-->
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# Speicherkapazität: KB vs. KiB
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**Das Problem:** Hersteller vs. Betriebssysteme
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| Dezimal (SI) | Binär (IEC) |
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|--------------|-------------|
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| 1 KB = 1.000 Bytes | 1 KiB = 1.024 Bytes |
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| 1 MB = 1.000 KB | 1 MiB = 1.024 KiB |
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||
| 1 GB = 1.000 MB | 1 GiB = 1.024 MiB |
|
||
| 1 TB = 1.000 GB | 1 TiB = 1.024 GiB |
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||
**1 TB Festplatte → Windows zeigt ~931 GB!**
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<!--
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Hersteller: Dezimal (SI-Präfix) - klingt mehr!
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Betriebssysteme: Binär - aber zeigen "GB" statt "GiB"
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Diskrepanz bei 1 TB: 1.000.000.000.000 vs. 1.099.511.627.776 Bytes
|
||
→ 10% Unterschied bei TB-Größen
|
||
Verwirrung für Konsumenten seit Jahrzehnten
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||
ISO/IEC 80000-13: Definiert KiB, MiB, GiB, TiB (2008)
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-->
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# HDD: Aufbau & Struktur
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**Komponenten:**
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- **Platter:** Magnetisch beschichtete Scheiben
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- **Spindel:** Dreht mit 5.400-7.200 RPM
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- **Schreib-Lese-Kopf:** Schwebt nm-dünn über Platter
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||
- **Aktuator:** Bewegt Kopf zur richtigen Spur
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||
**Logische Struktur:**
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- **Spuren:** Konzentrische Kreise auf Platter
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||
- **Sektoren:** Unterteilung der Spuren (512 Bytes)
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||
- **Zylinder:** Gleiche Spuren aller Platter
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<!--
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Aufbau seit 1956 (IBM) grundsätzlich gleich
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Platter: Aluminium oder Glas mit Magnetschicht
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Spindelgeschwindigkeit: Desktop 7.200, Laptop 5.400, Server 15.000 RPM
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||
Head Crash: Schreib-Lese-Kopf berührt Platter → Kratzer → Datenverlust
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||
Sektor: Kleinste adressierbare Einheit
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||
LBA (Logical Block Addressing): Abstraktion der physischen Struktur
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-->
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# NVMe: Die SSD-Revolution
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||
**NVMe = Non-Volatile Memory Express (2011)**
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||
**Unterschied zu SATA-SSD:**
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- SATA: Max. ~550 MB/s (AHCI-Protokoll)
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||
- NVMe: Bis zu 7.000+ MB/s (PCIe direkt)
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||
**Form-Faktoren:**
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||
2,5" (SATA), M.2 (SATA oder NVMe), PCIe-Karte
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<!--
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||
NVMe = Non-Volatile Memory Express
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||
Protokoll speziell für Flash-Speicher entwickelt.
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||
SATA wurde für HDDs entwickelt.
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||
Für SSDs ein Flaschenhals.
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||
M.2 ist ein Formfaktor, kein Protokoll!
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||
M.2 kann SATA oder NVMe sein – prüfen!
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-->
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# HDD vs. SSD: Vergleich
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| Aspekt | HDD | SSD (NVMe) |
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|--------|----:|----------:|
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| Sequentiell | ~150 MB/s | ~3.500 MB/s |
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||
| Random Read | ~1 MB/s | ~500 MB/s |
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||
| Latenz | ~10 ms | ~0,02 ms |
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||
| Preis/TB | ~15€ | ~60€ |
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||
| Max. Kapazität | 24 TB | 8 TB (Consumer) |
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||
| Haltbarkeit | 3-5 Jahre | 5-10 Jahre |
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||
<!--
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||
Der Random-Access-Unterschied ist dramatisch.
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||
500× schneller bei zufälligen Zugriffen.
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||
Das ist der Grund, warum SSDs Betriebssysteme
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so viel schneller starten lassen.
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||
-->
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<!-- _class: klausur -->
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<!-- _header: '' -->
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<!-- _footer: '' -->
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<!-- _backgroundColor: #e3f2fd -->
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||
# Wann HDD, wann SSD?
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| Anwendung | Empfehlung |
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|-----------|------------|
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| Betriebssystem | SSD (NVMe) |
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| Anwendungen, Spiele | SSD |
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||
| Video-Editing (Projekte) | SSD |
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| Foto-Archiv | HDD oder SSD |
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| Backup | HDD |
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| NAS / Server | HDD (oder Mix) |
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| Cold Storage | HDD oder Band |
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<!--
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Die Faustregel:
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- Oft genutzt, schnell gebraucht → SSD
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- Selten genutzt, viel Kapazität → HDD
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Viele setzen auf beides:
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||
Kleine SSD für System + große HDD für Archiv.
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-->
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<!-- _class: erklaerung -->
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<!-- _header: '' -->
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||
<!-- _footer: '' -->
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||
# HDD vs. SSD – Vertiefung
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**HDD (Hard Disk Drive):** Magnetplatten rotieren mit 5.400–7.200 RPM; ein Schreib-/Lesekopf schwebt nanometerweit über der Oberfläche. Die Zugriffszeit setzt sich zusammen aus Seek Time (Kopf bewegen) + Rotational Latency (warten auf Sektor).
|
||
|
||
**SSD (Solid State Drive):** NAND-Flash-Zellen speichern Bits als elektrische Ladung. Kein mechanischer Zugriff → konstant schnelle Latenz. Aber: Zellen haben begrenzte Schreibzyklen (P/E Cycles).
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| Aspekt | HDD | SATA SSD | NVMe SSD |
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||
|--------|-----|----------|----------|
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||
| Latenz | 5–10 ms | 0,1 ms | 0,02 ms |
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||
| Seq. Lesen | 150 MB/s | 550 MB/s | 7.000 MB/s |
|
||
| IOPS (4K random) | 100 | 90.000 | 1.000.000 |
|
||
| TBW (1 TB Modell) | ∞ | 600 TBW | 600 TBW |
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||
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||
**Wear Leveling:** SSD-Controller verteilen Schreibvorgänge gleichmäßig, um einzelne Zellen nicht vorzeitig zu erschöpfen. TRIM informiert den Controller über gelöschte Blöcke.
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||
**Praxis:** System-SSD für OS/Anwendungen (Geschwindigkeit), HDD für Medienarchiv (Kapazität/Preis). RAID schützt vor Einzelausfällen bei beiden.
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<!-- _class: lead -->
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# Dateisysteme
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## Die Organisation der Daten
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# Was macht ein Dateisystem?
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**Aufgaben:**
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- Dateien in Blöcke aufteilen
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- Speicherort verwalten (Allokation)
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- Verzeichnisstruktur pflegen
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||
- Metadaten speichern (Name, Datum, Rechte)
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||
- Integrität sichern (Journaling)
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**Ohne Dateisystem:**
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Nur eine Folge von Bytes ohne Struktur.
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<!--
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Das Dateisystem ist die Abstraktionsschicht
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||
zwischen Anwendungen und rohem Speicher.
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Es entscheidet:
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||
- Wie Dateien gefunden werden
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||
- Wie freier Speicher verwaltet wird
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||
- Was bei Abstürzen passiert
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-->
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# FAT32: Der Kompatibilitätskönig
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**File Allocation Table, 32-bit (1996)**
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**Vorteile:**
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- Überall lesbar (Windows, Mac, Linux, Kameras, Fernseher...)
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- Einfach, robust
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**Nachteile:**
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- Max. 4 GB pro Datei
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- Max. 2 TB pro Volume
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- Keine Berechtigungen
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- Kein Journaling
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**Ideal für:** USB-Sticks, SD-Karten (Kompatibilität)
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<!--
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||
4 GB Limit ist das Hauptproblem.
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||
Ein 4K-Video oder ISO-Image passt oft nicht drauf.
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||
Trotzdem: FAT32 ist der kleinste gemeinsame Nenner.
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||
Wenn Kompatibilität wichtiger ist als Features → FAT32.
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||
-->
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||
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---
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# exFAT: FAT32 ohne Limits
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**Extended FAT (2006, Microsoft)**
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**Vorteile:**
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- Keine praktischen Dateigrößen-Limits
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- Breite Unterstützung (seit 2019 auch Linux-Kernel)
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- Für Flash-Speicher optimiert
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**Nachteile:**
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- Kein Journaling
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- Weniger robust als NTFS/APFS/ext4
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||
**Ideal für:** Große Dateien auf portablen Medien
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||
<!--
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||
exFAT ist der Nachfolger von FAT32 für portable Medien.
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SD-Karten über 32 GB sind standardmäßig exFAT.
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||
Microsoft hat 2019 die Patente freigegeben.
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||
Seitdem native Linux-Unterstützung.
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-->
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# NTFS: Windows-Standard
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**New Technology File System (1993)**
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**Features:**
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- Journaling (Crash-Sicherheit)
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- Dateirechte (ACLs)
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- Kompression, Verschlüsselung
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||
- Große Dateien und Volumes
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||
**Nachteile:**
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- Nur Windows schreibt nativ
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- macOS: Nur lesen
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- Linux: Über ntfs-3g (langsamer)
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||
<!--
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||
NTFS ist seit Windows NT der Standard.
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||
Alle modernen Windows-Versionen nutzen es.
|
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||
Für Windows-only-Systeme die beste Wahl.
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||
Für portable Medien: Kompatibilitätsprobleme.
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-->
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# APFS: Apple-Modern
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**Apple File System (2017)**
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**Features:**
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- Snapshots (Zeitpunkt-Kopien)
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- Copy-on-Write (CoW)
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- Native Verschlüsselung
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||
- Optimiert für SSDs
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|
||
**Nachteile:**
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||
- Nur Apple-Geräte
|
||
- Nicht abwärtskompatibel mit HFS+
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||
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||
<!--
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||
APFS ersetzte HFS+ auf allen Apple-Geräten.
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||
Snapshots ermöglichen Time Machine und APFS-Klone.
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||
Copy-on-Write: Daten werden nicht überschrieben,
|
||
sondern neue Versionen werden geschrieben.
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||
Gut für Integrität und Snapshots.
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||
-->
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||
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---
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# ext4: Linux-Standard
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||
**Fourth Extended File System (2008)**
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||
**Features:**
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- Journaling
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- Extents (effiziente große Dateien)
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||
- Online-Defragmentierung
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||
- Bewährt und stabil
|
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||
**Nachteile:**
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- Windows/macOS können nicht nativ lesen
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||
- Weniger Features als btrfs/ZFS
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||
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||
<!--
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||
ext4 ist der Standard für Linux-Systeme.
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||
Evolution: ext (1992) → ext2 → ext3 → ext4
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||
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||
Alternativen: btrfs (Snapshots, CoW), XFS, ZFS
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||
Für Server oft XFS oder ZFS.
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||
-->
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||
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---
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||
# Dateisysteme: Übersicht
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| FS | Max. Datei | Journaling | Ideal für |
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|----|----------:|:----------:|-----------|
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||
| FAT32 | 4 GB | ❌ | Kompatibilität |
|
||
| exFAT | 16 EB | ❌ | Große portable Dateien |
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||
| NTFS | 16 EB | ✓ | Windows |
|
||
| APFS | 8 EB | ✓ | macOS, iOS |
|
||
| ext4 | 16 TB | ✓ | Linux |
|
||
|
||
<!--
|
||
Die Wahl hängt vom Kontext ab.
|
||
|
||
Portable Medien: FAT32 oder exFAT
|
||
Interne Laufwerke: NTFS, APFS, ext4 je nach OS
|
||
-->
|
||
|
||
---
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||
|
||
<!-- _class: lead -->
|
||
|
||
# Backup & Archivierung
|
||
|
||
---
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||
|
||
<!-- _header: '' -->
|
||
<!-- _footer: '' -->
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||
|
||

|
||
|
||
<!--
|
||
Symbolbild: Kaputte Festplatte oder Ransomware
|
||
Das Worst-Case-Szenario
|
||
-->
|
||
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||
---
|
||
|
||
# Warum Backup?
|
||
|
||
**Realitäten:**
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||
- HDDs haben 1-2% jährliche Ausfallrate
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||
- SSDs können ohne Vorwarnung sterben
|
||
- Ransomware verschlüsselt Daten
|
||
- Versehentliches Löschen passiert
|
||
- Diebstahl, Brand, Wasserschaden
|
||
|
||
**Die Frage ist nicht ob, sondern wann.**
|
||
|
||
<!--
|
||
Backblaze veröffentlicht jährliche HDD-Statistiken.
|
||
1-2% Ausfallrate klingt wenig, aber bei 100 Platten...
|
||
|
||
Pixar verlor fast "Toy Story 2" (1998).
|
||
Rettung: Eine Mitarbeiterin hatte ein Home-Backup.
|
||
-->
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<!-- _class: klausur -->
|
||
<!-- _header: '' -->
|
||
<!-- _footer: '' -->
|
||
<!-- _backgroundColor: #e3f2fd -->
|
||
|
||
# Die 3-2-1-Regel
|
||
|
||
**3** Kopien eurer Daten
|
||
(Original + 2 Backups)
|
||
|
||
**2** verschiedene Medientypen
|
||
(z.B. SSD + HDD, oder lokal + Cloud)
|
||
|
||
**1** Kopie an anderem Ort
|
||
(Offsite: Cloud, anderes Gebäude)
|
||
|
||
<!--
|
||
Herkunft: Peter Krogh, "The DAM Book" (2005)
|
||
|
||
Warum 3 Kopien?
|
||
- Original kann kaputt gehen
|
||
- Backup 1 auch
|
||
- Backup 2 = Sicherheitspuffer
|
||
|
||
Warum 2 Medientypen?
|
||
- Gleiche Medien haben gleiche Schwachstellen
|
||
- Batch-Fehler bei HDDs derselben Charge
|
||
|
||
Warum 1 Offsite?
|
||
- Brand/Wasserschaden zerstört alles vor Ort
|
||
- Ransomware verschlüsselt angeschlossene Laufwerke
|
||
-->
|
||
|
||
---
|
||
|
||
<!-- _class: erklaerung -->
|
||
<!-- _header: '' -->
|
||
<!-- _footer: '' -->
|
||
|
||
# 3-2-1-Backup-Regel – Vertiefung
|
||
|
||
Peter Krogh formulierte die Regel 2005 in „The DAM Book" (Digital Asset Management). Sie schützt gegen unterschiedliche Verlustszenarien:
|
||
|
||
| Bedrohung | Schutz durch | Beispiel |
|
||
|-----------|--------------|----------|
|
||
| Hardware-Defekt | 3 Kopien | SSD stirbt → HDD-Backup vorhanden |
|
||
| Firmware-Bug/Ransomware | 2 Medientypen | Malware infiziert nur ein System |
|
||
| Feuer/Diebstahl/Flut | 1 Offsite | Haus brennt → Cloud-Backup sicher |
|
||
|
||
**Moderne Erweiterung 3-2-1-1-0:**
|
||
- **+1** Air-Gapped (offline, nicht verbunden)
|
||
- **+0** Verifizierte Backups (regelmäßig Restore testen)
|
||
|
||
**Ransomware-Problem:** Vernetzte Backups werden oft mitverschlüsselt. Air-Gapped-Medien (externe HDD im Safe, LTO-Band) bleiben sicher, weil sie physisch getrennt sind.
|
||
|
||
**Realitäts-Check:** Die meisten Datenverluste entstehen durch menschliche Fehler (versehentliches Löschen), nicht Hardware-Ausfälle. Versionierte Backups (Time Machine, Borg) schützen auch davor – die gelöschte Datei existiert noch in älteren Snapshots.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
# Backup-Arten
|
||
|
||
**Vollständig (Full):**
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Kompletter Datenbestand jedes Mal.
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Einfach, aber langsam und platzhungrig.
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**Inkrementell:**
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Nur Änderungen seit dem letzten Backup.
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Schnell, aber Wiederherstellung komplex (Kette).
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**Differenziell:**
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Änderungen seit dem letzten Voll-Backup.
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Mittelweg zwischen beiden.
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Typisches Schema:
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- Sonntag: Voll-Backup
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- Mo-Sa: Inkrementell oder Differenziell
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Inkrementell: Schnellstes Backup, langsamste Wiederherstellung
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Differenziell: Kompromiss
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Voll: Langsamstes Backup, schnellste Wiederherstellung
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-->
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# Backup in der Praxis
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**macOS:** Time Machine
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**Windows:** Veeam Agent (kostenlos), Windows Backup
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**Linux:** rsync, Borg, Restic
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**Cloud:** Backblaze, iCloud, Google Drive
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**Wichtig:**
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- Automatisieren (manuell wird vergessen)
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- Regelmäßig testen (Backup nützt nichts, wenn Restore nicht funktioniert)
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<!--
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Time Machine: Stündliche Snapshots, APFS-Integration
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Veeam: Enterprise-Level, kostenlose Endnutzer-Version
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rsync: Unix-Klassiker, extrem effizient
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Borg: Deduplizierung + Verschlüsselung
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# Langzeitarchivierung
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**Probleme:**
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- Bit Rot (Daten degradieren)
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- Format-Obsoleszenz (wer öffnet .wpd?)
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- Hardware-Obsoleszenz (Diskettenlaufwerk?)
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**Lösungen:**
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- Migration alle 5-10 Jahre auf neue Medien
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- Offene Standards (PDF/A, TIFF, Plain Text)
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- Redundante Kopien
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WordPerfect dominierte die 1980er/90er.
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Heute kann kaum jemand .wpd-Dateien öffnen.
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Flash-Dateien (.swf) sind seit 2020 praktisch tot.
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Millionen von Websites und Spielen verloren.
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# Archivmedien
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**LTO-Tapes:**
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- 18 TB pro Band (LTO-9)
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- ~5€/TB
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- 30 Jahre Haltbarkeit
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- Für Cold Storage ideal
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**M-DISC:**
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- Spezielle DVD/Blu-ray
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- 1.000+ Jahre Haltbarkeit (Herstellerangabe)
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- Für kleine, wichtige Daten
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**Cloud:**
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- Glacier, Backblaze B2
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- Günstig für Langzeit
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LTO = Linear Tape-Open
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AWS, Google, Netflix nutzen Tape für Archive.
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M-DISC nutzt anorganische Schicht statt Dye.
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Theoretisch sehr langlebig, praktisch ungetestet.
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Cloud-Archive haben laufende Kosten.
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Aber: Keine Hardware-Wartung.
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<!-- _class: lead -->
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# Schnittstellen
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# USB: Die Universal-Schnittstelle
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| Version | Jahr | Geschwindigkeit |
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|---------|------|----------------:|
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| USB 1.1 | 1998 | 12 Mbit/s |
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| USB 2.0 | 2000 | 480 Mbit/s (~60 MB/s) |
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| USB 3.0 | 2008 | 5 Gbit/s (~625 MB/s) |
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| USB 3.1 Gen 2 | 2013 | 10 Gbit/s |
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| USB 3.2 Gen 2×2 | 2017 | 20 Gbit/s |
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| USB4 | 2019 | 40 Gbit/s |
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USB = Universal Serial Bus
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Die Namensgebung ist ein Chaos.
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USB 3.0 wurde nachträglich zu "USB 3.1 Gen 1" umbenannt.
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Dann zu "USB 3.2 Gen 1".
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Die Industrie verwirrt absichtlich.
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# USB-C: Der Stecker, nicht die Geschwindigkeit
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**USB-C ist ein Steckertyp, kein Protokoll!**
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Ein USB-C-Kabel kann sein:
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- USB 2.0 (480 Mbit/s)
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- USB 3.2 (bis 20 Gbit/s)
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- USB4 (40 Gbit/s)
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- Thunderbolt 3/4 (40 Gbit/s)
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||
**Am Stecker nicht erkennbar.**
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→ Kabel-Spezifikation prüfen!
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<!--
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Das ist eine häufige Quelle für Frustration.
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"Ich habe ein USB-C-Kabel, warum ist es so langsam?"
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Weil es ein USB 2.0-Kabel mit USB-C-Stecker ist.
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Gute Kabel sind teurer, aber es lohnt sich.
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-->
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# Thunderbolt
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**Thunderbolt 3/4 (2015/2020):**
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- 40 Gbit/s
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- PCIe über Kabel (externe GPUs möglich)
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- DisplayPort integriert
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- USB-C-Stecker
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**Vorteile:**
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- Sehr schnell
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- Vielseitig (Daten, Video, Strom)
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**Nachteile:**
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- Teure Kabel
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- Nicht alle USB-C-Ports sind Thunderbolt
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<!--
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Intel und Apple entwickelten Thunderbolt gemeinsam.
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Lizenzfrei seit 2019.
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Thunderbolt-Kabel haben oft ein Blitz-Symbol.
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Aber nicht immer.
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# Video-Schnittstellen
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| Schnittstelle | Max. Auflösung | Features |
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|---------------|---------------:|----------|
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| HDMI 2.0 | 4K/60Hz | ARC, CEC |
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| HDMI 2.1 | 8K/60Hz, 4K/120Hz | VRR, eARC |
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||
| DisplayPort 1.4 | 8K/60Hz | Daisy-Chain |
|
||
| DisplayPort 2.0 | 16K/60Hz | Mehr Bandbreite |
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||
**HDMI:** Consumer-Geräte (TV, Konsolen)
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**DisplayPort:** Computer, Monitore
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<!--
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HDMI hat Lizenzgebühren, DisplayPort nicht.
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Deshalb ist DP bei Monitoren beliebter.
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DisplayPort kann Daisy-Chaining:
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Laptop → Monitor 1 → Monitor 2 über ein Kabel.
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HDMI hat ARC (Audio Return Channel):
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TV schickt Audio an Soundbar über HDMI.
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-->
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# Netzwerk
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**Ethernet:**
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| Standard | Geschwindigkeit |
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|----------|----------------:|
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| Fast Ethernet | 100 Mbit/s |
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| Gigabit | 1 Gbit/s |
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| 2.5 Gigabit | 2,5 Gbit/s |
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| 10 Gigabit | 10 Gbit/s |
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|
||
**WiFi:**
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||
| Generation | Standard | Geschwindigkeit |
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|------------|----------|----------------:|
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| WiFi 5 | 802.11ac | ~1,3 Gbit/s |
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||
| WiFi 6 | 802.11ax | ~9,6 Gbit/s |
|
||
| WiFi 7 | 802.11be | ~46 Gbit/s |
|
||
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||
<!--
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Gigabit-Ethernet ist heute Standard.
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2,5G und 10G verbreiten sich für NAS und Poweruser.
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||
WiFi-Geschwindigkeiten sind theoretische Maxima.
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||
Real: Bruchteil davon, abhängig von Entfernung und Störungen.
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||
-->
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# Welche Schnittstelle für was?
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| Anwendung | Empfehlung |
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|-----------|------------|
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| Externe SSD | USB 3.2 Gen 2 oder Thunderbolt |
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| USB-Stick | USB 3.0 reicht |
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| Monitor | DisplayPort oder HDMI 2.0+ |
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| NAS im Heimnetz | Gigabit Ethernet |
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||
| Backup-Platte | USB 3.0 |
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||
| Video-Editing extern | Thunderbolt |
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||
<!--
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||
Die Schnittstelle muss zum Gerät passen.
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Externe HDD über Thunderbolt?
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Bringt nichts, die HDD ist der Flaschenhals.
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NVMe-SSD über USB 2.0?
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||
Verschwendung, USB ist der Flaschenhals.
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||
-->
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<!-- _class: aufgabe -->
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# Hands-On: Eigene Speicher analysieren
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**Aufgabe (30 Min):**
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1. Welche Laufwerke habt ihr? (SSD, HDD, extern)
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2. Welches Dateisystem nutzt ihr?
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3. Wie ist eure Backup-Situation?
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4. Welche Schnittstellen nutzt ihr?
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**Tools:**
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- Windows: Datenträgerverwaltung
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- macOS: Festplattendienstprogramm
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- Linux: `lsblk`, `df -h`
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<!--
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Ziel: Bewusstsein für eigene Infrastruktur.
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Die meisten wissen nicht, welches Dateisystem
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auf ihrem USB-Stick ist.
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-->
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<!-- _class: lead -->
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# Fragen & Diskussion
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**Kontakt:** lb-czechowski@hdm-stuttgart.de
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**Folien:** [librete.ch/hdm/223015b](https://librete.ch/hdm/223015b/)
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# Lizenz & Attribution
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Diese Präsentation ist lizenziert unter **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**
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- Erlaubt Teilen & Anpassen mit Namensnennung
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- Adaptionen müssen unter gleicher Lizenz geteilt werden
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Vollständige Lizenz: [creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
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