`:top
`!TCP Global Synchronization`! beschreibt ein periodisches Ansteigen und Abfallen des `F33f`_`[Datendurchsatzes`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Datendurchsatz]`_`f in `F33f`_`[TCP`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Transmission_Control_Protocol]`_`f-Verbindungen. Dabei tritt dieses Verhalten nicht isoliert an einzelnen TCP-Verbindungen auf, sondern synchronisiert an allen TCP-Verbindungen eines Systems.
Die Ursache für dieses synchrone Verhalten liegt im `F33f`_`[Taildrop-Algorithmus`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Taildrop-Algorithmus]`_`f als einem Verfahren der `F33f`_`[Überlastkontrolle`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Überlastkontrolle]`_`f begründet, bei dem der `F33f`_`[Netzwerk-Scheduler`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Netzwerk-Scheduler]`_`f die Datenpakete dann löscht, wenn der Puffer voll ist und für diese kein Platz mehr ist. Da dies bei allen TCP-Verbindungen eines Systems gleichzeitig auftritt, steuert die TCP-Flusskontrolle aller Verbindungen dagegen, um den Datendurchsatz zu reduzieren.
Dieses unerwünschte Verhalten im Netzwerk kann vermieden werden, wenn andere Algorithmen zur Überlaststeuerung verwendet werden, wie z. B. `F33f`_`[Explicit Congestion Notification`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Explicit_Congestion_Notification]`_`f, bei dem Datenpakete markiert aber weitergesendet werden, oder `F33f`_`[Random Early Detection`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Random_early_detection]`_`f, bei dem Datenpakete nicht erst bei komplett gefüllten Eingangspuffern verworfen werden, sondern bereits bei teilweise gefüllten, wobei die Wahrscheinlichkeit des Paketverwurfes mit dem Füllstand des Puffers ansteigt.
>>Weblinks
• A paper with graphs demonstrating TCP global synchronization in action and its impact when TCP coexists with UDP
`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a