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컴퓨터통신관련 툴(arp,ping,route,ipconfig)을 설명하고 실행화면을 캡쳐하시오2025.05.141. ARP 네트워크 환경에서 컴퓨터 간의 통신을 이루기 위해 물리적 주소인 MAC(Media Access Control) 주소와 논리적 주소인 IP(Internet Protocol) 주소 사이의 매핑이 필요합니다. 이 매핑을 수행하는 기술이 바로 ARP(Address Resolution Protocol)입니다. ARP는 데이터 링크 계층과 네트워크 계층 사이에서 활동하며 특정 IP 주소가 어떤 MAC 주소와 연결되어 있는지를 파악하고 이 정보를 ARP 캐시에 저장하는 역할을 합니다. ARP의 중요성은 네트워크 통신의 효율성과 보안...2025.05.14
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노트북 컴퓨터에서 웹 서버로의 DNS 처리 과정2025.01.121. DNS(Domain Name System) 처리 과정 노트북 컴퓨터에서 웹 서버로 통신하기 위해서는 DNS 처리 과정이 필요합니다. DNS는 도메인 이름을 IP 주소로 변환하여 컴퓨터 간 통신을 가능하게 해주는 시스템입니다. 노트북 컴퓨터에서 웹 서버로 접속할 때, 우선 DNS 서버에 도메인 이름을 요청하고, DNS 서버는 해당 도메인 이름에 대한 IP 주소를 반환합니다. 이후 노트북 컴퓨터는 해당 IP 주소를 사용하여 웹 서버와 통신합니다. 2. DNS 서버 계층 구조 DNS 처리 과정은 다음과 같습니다. 1) 노트북 웹 브...2025.01.12
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IP 주소 부족 문제와 해결 방안2025.05.091. IP 주소 부족 문제 IP 주소 부족 문제가 발생하는 이유는 IPv4 주소 체계의 한계와 전 세계적인 인터넷 사용량 증가 때문입니다. IPv4 주소는 32비트 길이로 약 43억 개의 주소만 할당할 수 있지만, 현재 대부분의 주소가 이미 할당되어 있어 새로운 주소를 할당하기 어려운 상황입니다. 이를 해결하기 위해 NAT(Network Address Translation)과 CIDR(Classless Inter-Domain Routing) 등의 기술이 사용되고 있지만, 근본적인 해결책은 아닙니다. 2. IP 주소 부족 문제 해결 ...2025.05.09
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IP 주소 부족 문제와 해결 기술2025.04.251. IP 주소 부족 문제의 원인 IP 주소 부족 문제가 생기는 주요 원인은 IPv4 주소 체계의 한계와 전 세계적인 인터넷 사용량 증가입니다. IPv4 주소는 32비트 길이의 식별자로 약 43억 개의 주소만 할당할 수 있는데, 이미 대부분의 주소가 할당되어 부족 현상이 발생하고 있습니다. 또한 정보통신기술의 발달로 전 세계 인구의 대부분이 인터넷을 사용하게 되면서 IP 주소 수요가 급증하고 있습니다. 2. IP 주소 부족 문제 해결을 위한 기술 IP 주소 부족 문제를 해결하기 위해 NAT(Network Address Transla...2025.04.25
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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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네트워크 프로토콜의 동작과정 설명2025.04.281. 네트워크 구조 프레젠테이션에서는 학교 네트워크의 구조를 설명하고 있습니다. 학교 네트워크에는 여러 개의 AP(Access Point)가 있으며, 이 AP들은 스위치에 연결되어 있습니다. 스위치들은 게이트웨이 라우터와 연결되어 있고, 라우터는 ISP(Internet Service Provider)의 네트워크에 연결되어 있습니다. 2. Wi-Fi 접속 과정 클라이언트(노트북)가 Wi-Fi 네트워크에 접속하는 과정이 설명되어 있습니다. 클라이언트는 AP 리스트를 확인하고 연결할 AP를 선택합니다. 그 후 AP에 접속 요청 프레임을 ...2025.04.28
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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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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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다음 네트워크에서 노트북 컴퓨터에서 웹 서버로 통신을 하려고 합니다. DNS 처리 과정을 서술하시오.2025.01.151. DNS (Domain Name System) 도메인 네임 시스템(Domain Name System, DNS)은 호스트의 도메인 네임을 네트워크 주소로 변환하거나 그 반대의 역할을 수행하는 시스템입니다. 개별 IP주소를 모두 외울 수 없기 때문에 이 시스템을 활용합니다. 2. DNS 서버 종류 DNS 동작 과정에서는 기지국 DNS 서버, ROOT DNS 서버, 최상위 도메인 서버(TLD), 2차 도메인 서버, 최하위 서버 등 다양한 DNS 서버가 상호작용합니다. 3. DNS의 동작 방식 1) 웹 브라우저에 이동하고자 하는 홈페이...2025.01.15
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시스템프로그래밍 레지스터의 역할과 종류2025.05.091. 레지스터의 종류 레지스터에는 데이터 레지스터, 포인터 레지스터, 인덱스 레지스터, 플래그 레지스터, 세그먼트 레지스터 등이 있다. 데이터 레지스터는 일시적인 결과를 기록하고, 포인터 레지스터는 스택 포인터와 베이스 포인터로 구성되어 스택 조작에 사용된다. 인덱스 레지스터는 데이터의 주소를 저장하고, 플래그 레지스터는 연산 결과의 정보를 저장한다. 세그먼트 레지스터는 세그먼트의 시작 주소를 저장한다. 2. 논리주소와 물리 주소의 관계 8086에서 출력된 주소 데이터는 세그먼트 레지스터 값을 4비트 시프트 한 것에 오프셋 값을 가...2025.05.09