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IP 프로토콜의 헤더 구조와 필드 역할 설명2025.01.271. IP 헤더의 구조 IP 헤더(Internet Protocol header)는 IP 프로토콜 패킷의 시작 부분에 있는 컴퓨팅 정보를 말한다. IP 헤더의 구조는 Version Number, Header Length, Service Type, Packet Length, Identification, Flags, Fragment Offset, Time to Live(TTL), Transport Protocol, Header Checksum, Source Address, Destination Address, Options, Paddin...2025.01.27
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IP프로토콜의 헤더와 필드의 역할2025.05.061. IP 프로토콜 헤더 IP 프로토콜은 디바이스들과 네트워크들 사이에서 데이터 패킷들을 라우팅하기 위해 사용되는 프로토콜들을 의미하며, IP 프로토콜의 헤더는 데이터 패킷을 의도된 목적지로 라우팅하는 데 사용되는 중요한 정보를 제공함으로써 네트워크 상의 장치 간의 통신을 용이하게 하는 데 중요한 역할을 한다. 2. IP 프로토콜의 필드 IP 프로토콜의 헤더는 20바이트의 길이로 패킷에 대한 정보를 전달하는 데 필요한 여러 필드를 포함하며, 이 중 서비스 유형 필드, 주소 관련 필드, 패킷 분할 등이 중요한 역할을 한다. 3. 서비...2025.05.06
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광역통신망과 고속 광역 통신망의 교환 방식2025.01.021. 광역통신망의 교환 방식 광역통신망은 회선교환 방식, 패킷교환 방식, 셀교환 방식 중에서 선택하여 통신을 수행한다. 회선교환 방식은 전용회선을 사용하여 통신을 수행하며, 전송 속도가 일정하다는 장점이 있다. 패킷교환 방식은 데이터를 패킷 단위로 분할하여 전송하며, 전송 속도가 가변적이지만 효율적인 데이터 전송이 가능하다는 장점이 있다. 셀교환 방식은 패킷교환 방식과 유사하지만, 고정된 길이의 셀 단위로 데이터를 전송하므로 전송 지연이 감소하고 전송 효율성이 높아진다는 장점이 있다. 따라서, 통신 환경과 요구사항에 따라 적합한 교...2025.01.02
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[인터넷프로토콜] ICMP프로토콜과 IP프로토콜2025.05.131. IP 프로토콜 IP 프로토콜은 인터넷에서 데이터를 전송하는 데 사용되는 가장 기본적인 프로토콜입니다. 이 프로토콜은 네트워크 계층에서 작동하여 서로 다른 네트워크 간의 통신을 가능하게 하고, IP 주소를 통해 패킷을 올바른 목적지로 전달합니다. IP 프로토콜은 비연결형 프로토콜로, 패킷을 전송하기 전에 연결을 설정하지 않습니다. 또한, 패킷의 전달을 보장하지 않고 오류 검출이나 패킷의 순서 보장도 제공하지 않습니다. 2. ICMP 프로토콜 ICMP 프로토콜은 IP 프로토콜의 한계를 극복하기 위해 개발된 프로토콜입니다. ICMP...2025.05.13
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네트워크에서 동작하는 라우터와 L2 스위치의 역할과 차이점2025.05.021. 라우터 라우터는 IP 주소를 기반으로 작동하며, 라우팅 테이블을 사용하여 네트워크 프로토콜, 수신 네트워크 대역 등의 정보를 활용하여 데이터 패킷을 효율적으로 전달하는 역할을 한다. 라우터는 여러 네트워크를 연결하고 사용자가 인터넷에 접속할 수 있게 해주는 디스패처 역할을 수행한다. 2. 스위치 스위치는 데이터의 목적지를 파악하여 적합한 경로로 데이터를 전달하는 역할을 한다. 스위치는 MAC 주소를 기반으로 작동하며, 연결된 장치의 고유번호를 활용하여 데이터를 전송한다. 스위치는 소규모 비즈니스 네트워크에서 컴퓨터, 프린터, ...2025.05.02
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이전에 사용하던 통신 방법과 컴퓨터 통신을 비교해서 설명하기2025.01.231. 회선 교환 방식 회선 교환 방식은 통신이 이루어지는 동안 두 통신 장치 간에 고정된 회선을 설정하고, 그 회선을 통해 데이터를 전송하는 방식이다. 이 방식은 주로 음성 통신에 사용되었으며, 전화 네트워크가 대표적인 예이다. 회선 교환 방식의 장점은 고정된 경로를 통해 안정적인 통신이 가능하다는 점이지만, 비효율적인 자원 사용, 회선 설정에 시간이 소요된다는 점, 대규모 네트워크 구축이 어렵다는 단점이 있다. 2. 패킷 교환 방식 패킷 교환 방식은 데이터를 작은 패킷으로 분할하여, 각 패킷이 독립적으로 네트워크를 통해 전송되는 ...2025.01.23
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이전 통신방법과 컴퓨터 통신의 차이2025.01.281. 패킷 교환 방식 패킷 교환 방식은 데이터를 작은 패킷으로 분할하여, 각 패킷이 독립적으로 네트워크를 통해 전송되는 방식이다. 각 패킷은 네트워크 내에서 가장 효율적인 경로를 선택하여 전송되며, 목적지에 도착한 후 다시 원래의 순서대로 재조립된다. 패킷 교환 방식의 가장 큰 장점은 효율적인 자원 사용, 높은 유연성과 확장성, 데이터 전송의 신뢰성 등이다. 다만 패킷 지연과 데이터 순서의 왜곡, 실시간 통신에 불리한 점, 상대적으로 낮은 보안성 등의 단점도 있다. 2. 회선 교환 방식 회선 교환 방식은 통신이 이루어지는 동안 두 ...2025.01.28
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IP 프로토콜의 주요 특징 설명2025.01.171. IP 프로토콜 개념 IP 프로토콜은 컴퓨터 네트워크가 정보를 교환하고 연결을 수행하는 기초적인 규약으로, 이 프로토콜은 특정한 연산이나 데이터의 흐름을 단순화하여 네트워크 상의 다양한 요소 사이의 통신을 가능하게 한다. IP 프로토콜의 주된 목적은 효과적인 패킷 라우팅과 전달이며, 이 프로토콜은 패킷의 출발지와 목적지를 식별하는 IP 주소를 이용하여 데이터를 적절한 경로로 전달한다. 2. 무연결성 (Connectionless) 무연결성이란 통신이 이루어지기 전에 미리 연결을 설정하지 않고, 각 데이터 패킷을 독립적인 단위로 취...2025.01.17
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OSI 7계층 모델의 주요개념과 계층별 기능 분석2025.04.271. OSI 7계층 모델 OSI 7계층 모델은 국제표준화기구(ISO)에서 개발한 컴퓨터 네트워킹 프로토콜 디자인과 통신 계층을 나누어 설명한 모델입니다. 이 모델은 7개의 계층으로 구성되어 있으며, 각 계층은 고유한 기능을 수행합니다. 물리 계층, 데이터 링크 계층, 네트워크 계층, 전송 계층, 세션 계층, 표현 계층, 응용 계층 등 7개의 계층으로 구성되어 있습니다. 2. IP 프로토콜 IP 프로토콜은 3계층 네트워크 계층에 속하는 프로토콜로, TCP/IP를 기반으로 하는 인터넷 망을 통해 데이터를 전달하는 역할을 합니다. IP ...2025.04.27
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네트워크관리사 자격증 정리2025.01.171. 프로토콜 프로토콜의 일반적인 기능은 캡슐화, 분할과 재조립, 멀티플렉싱(다중화), 흐름제어이며, 캡슐화 시 제어정보에는 프로토콜 제어, 에러 검출 코드, 주소가 포함됩니다. 프로토콜의 기본 요소는 구문, 의미, 타이밍입니다. IP는 비신뢰성 서비스, 비연결형 서비스, 데이터그램 형태로 전송됩니다. 2. IPv4 및 IPv6 IPv4는 32비트 주소 체계로 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트를 지원하며, IPv6는 128비트 주소 체계로 유니캐스트, 멀티캐스트, 애니캐스트를 지원합니다. IPv6의 특징으로는 IP주소의 확장, ...2025.01.17
