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  • 어셈블리 코드를 기계어로 변환해주는 프로그램 평가B괜찮아요
    #include #include #include struct operators {char name[5];char code[8];char format[3];};//opcode(8bit)+Reg1(4bit)+Reg2(4bit)struct RR_Machine{char Opcode[8];char Reg1[4];char Reg2[4];};//opcode(8bit)+Reg1(4bit)+Index-Reg(4bit)+Base-Reg(4bit)+Offset(12bit)struct RX_Machine{char Opcode[8];char Reg1[4];char Index_Reg[4];char Base_Reg[4];char Offset[12];};//opcode(8bit)+Reg1(4bit)+Reg2(4bit)+Base-Reg(4bit)+Offset(12bit)//opcode(8bit)+Reg1(4bit)+Reg2(4bit) or NULL(4bit)+Base-Reg(4bit)+Offset(12bit)struct RS_Machine{char Opcode[8];char Reg1[4];char Reg2[4];char Base_Reg[4];char Offset[12];};//opcode(8bit)+Immediate(8bit)+Base-Reg(4bit)+Offset(12bit)struct SI_Machine{char Opcode[8];char Immediate[8];char Base_Reg[4];char Offset[12];};//opcode(8bit)+Length(8bit)+Base-Reg1(4bit)+Offset1(12bit)+Base-Reg2(4bit)+Offset2(12bit)struct SS_Machine{char Opcode[8];char Length[8];char Base_Reg1[4];char Offset1[12];char Base_Reg2[4];char Offset2[12];};struct operators instruction[103] = {{"AR" , "1A" , "RR"} , {"A" , "5A" , "RX"} , {"AP" , "FA" , "SS"} , {"AH" , "4A" , "RX"} , {"ALR" , "1E" , "RR"} ,{"AL" , "5E" , "RX"} , {"NR" , "14" , "RR"} , {"N" , "54" , "RX"} , {"NI" , "94" , "SI"} , {"NC" , "D4" , "SS"} , {"BALR" , "05" , "RR"} ,{"BAL" , "45" , "RX"} , {"BASR" , "0D" , "RR"} , {"BAS" , "4D" , "RX"} , {"BCR" , "07" , "RR"} , {"BC" , "47" , "RX"} , {"BCTR" , "06" , "RR"} ,{"BCT" , "46" , "RX"} , {"BXH" , "86" , "RS"} , {"BXLE" , "87" , "RS"} , {"CR" , "19" , "RR"} , {"C" , "59" , "RX"} , {"CP" , "F9" , "SS"} ,{"CH" , "49" , "RX"} , {"CLR" , "15" , "RR"} , {"CL" , "55" , "RX"} , {"CLC" , "D5" , "SS"} , {"CLI" , "95" , "SI"} , {"CVB" , "4F" , "RX"} ,{"CVD" , "4E" , "RX"} ,{"DR" , "1D" , "RR"} , {"D" , "5D" , "RX"} , {"DP" , "FD" , "SS"} , {"ED" , "DE" , "SS"} , {"EDMK" , "DF" , "SS"} ,{"XR" , "17" , "RR"} , {"X" , "57" , "RX"} , {"XI" , "97" , "SI"} , {"XC" , "D7" , "SS"} , {"EX" , "44" , "RX"} , {"HIO" , "9E" , "SI"} , {"IC" , "43" , "RX"} ,{"ISK" , "09" , "RR"} , {"LR" , "18" , "RR"} , {"L" , "58" , "RX"} , {"LA" , "41" , "RX"} , {"LTR" , "12" , "RR"} , {"LCR" , "13" , "RR"} , {"LH" , "48" , "RX"},{"LM" , "98" , "RS"} , {"LMC" , "B8" , "RS"} , {"LNR" , "11" , "RR"} , {"LPR" , "10" , "RR"} , {"LPSW" , "82" , "SI"} , {"LRA" , "B1" , "RX"} ,{"MVI" , "92" , "SI"} , {"MVC" , "D2" , "SS"} , {"MVN" , "D1" , "SS"} , {"MVO" , "F1" , "SS"} , {"MVZ" , "D3" , "SS"} , {"MR" , "1C" , "RR"} ,{"M" , "5C" , "RX"} , {"MP" , "FC" , "SS"} , {"MH" , "4C" , "RX"} , {"OR" , "16" , "RR"} , {"O" , "56" , "RX"} , {"OI" , "96" , "SI"} , {"OC" , "D6" , "SS"} ,{"PACK" , "F2" , "SS"} , {"RDD" , "85" , "SI"} , {"SPM" , "04" , "RR"} , {"SSK" , "08" , "RR"} , {"SSM" , "80" , "SI"} , {"SLDA" , "8F" , "RS"} ,{"SLDL" , "8D" , "RS"} , {"SLA" , "88" , "RS"} , {"SLL" , "89" , "RS"} , {"SRDA" , "8E" , "RS"} , {"SRDL" , "8C" , "RS"} , {"SRA" , "8A" , "RS"} ,{"SRL" , "88" , "RS"} , {"SIO" , "9C" , "SI"} , {"ST" , "50" , "RX"} , {"STC" , "42" , "RX"} , {"STH" , "40" , "RX"} , {"STM" , "90" , "RS"} ,{"STMC" , "B0" , "RS"} , {"SR" , "1B" , "RR"} , {"S" , "5B" , "RX"} , {"SP" , "FB" , "SS"} , {"SH" , "4B" , "RX"} , {"SLR" , "1F" , "RR"} , {"SL" , "5F" , "RX"} ,{"SVC" , "0A" , "RR"} , {"TS" , "93" , "SI"} , {"TCH" , "9F" , "SI"} , {"TIO" , "9D" , "SI"} , {"TM" , "91" , "SI"} , {"TR" , "DC" , "SS"} , {"TRT" , "DD" , "SS"} ,{"UNPK" , "F3" , "SS"} , {"WRD" , "84" , "SI"} , {"ZAP" , "F8" , "SS"}};//10진수를 16진수로 바꾸는 함수void dtob(char decimal[],int n){char redtob[12];int j;for(j=0;j
    프로그램소스| 2004.12.23| 20,000원| 조회(2,475)
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  • [컴퓨터 네트워크] 네트워크 토플로지의 종류 및 특징
    Concept of the TopologyMesh Topology모든 Host가 다른 Host에 대해 전용으로 점대점 으로 연결된 형태 n개의 Host가 존재하는 네트워크의 경우 링크 수 = n(n-1)/2개 각 Host당 Port수(ex.NIC) = n-1개 안정성은 높지만 선로 비용 및 장치 비용이 많이 듬Star Topology각 Host마다 중앙장치와 연결되는 점대점 링크 구축 하나의 Host당 하나의 NIC 필요 Switch(Hub)의 관리 기능 을 통해 결함 식별 가능 (안정적인 선로 운영 가능) Switch(Hub)장애 발생시 전체 네트워크 마비Switch or HubTree Topology현재 가장 많이 쓰고 있는 Network Topology 임 Star Topology에 비해 회선비용 절감 가능 상위 Switch(Hub)성능에 의해 하위 Switch(Hub)성능 이 제한 받을 수도 있음Switch or HubSwitch or HubSwitch or HubSwitch or HubBus Topology다른 Topology에 비해 케이블비용이 가장 적게 듬. 서로 멀리 떨어진 Host간의 통신에 있어서 신호 감쇄 현상으로 인해 에러 발생률 높음 Bus상의 어느 한 부분에 결함이 있더라도 전체 네트워크가 마비됨: Terminator: TapRing Topology인접한 Host간에만 점대점 회선을 가진다. 각 Host는 중계기를 통해 인접한 Host의 신호 재생 다른 Host에 전달 예)Token Ring(IEEE802.5)Current TrendStar Topology와 Tree Topology의 혼합형태가 가장 널리 사용 WAN/LAN Technology LAN : Ethernet(IEEE 802.3), Metro Ethernet WAN : FTTC, Sonet/SDH, ATM, MPLS(Advanced ATM) 통신매체 및 장비 기술의 발전으로 WAN과 LAN의 구분이 모호해짐 Metro Ethernet LAN을 통해 10Gbps의 속도로 하나의 광역도시를 LAN으로 통합 가능 Wireless Lan 기술 및 위성통신 기술의 발전으로 물리적인 매체 없이 Seamless통신이 가능한 미래가 올 것으로 예상됨{nameOfApplication=Show}
    공학/기술| 2004.12.28| 7페이지| 10,000원| 조회(1,066)
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  • [컴퓨터 통신] 통신망 설계 및 라우터 설정 실습
    통신망 설계 실습통신망 사용 환경 및 제한된 조건* 통신망 사용 환경 규모 : 직원 1300명의 중견기업 구성 부서(6개 부서) : 인사부, 총무부, 사내 네트워크 지원팀, 대외 네트워크 지원팀, 지방 파견 영업팀, 지방 파견 관리부 지리적 회사 구조 : 본사(서울 강남), 네트워크 센터(서울 영등포) 지방 영업 그룹(김해 장유)* 제한된 조건 서울의 지사간 업무량이 서울~지방 지사간보다 월등히 많음 서울과 지방 지사간의 먼 거리 때문에 전용회선 비용 부담이 큼 인사부와 총무부,사내 네트워크 지원팀과 대외 네트워크 지원팀 지방파견 영업팀과 지방 파견 관리부가 각각 업무특성이 비슷함 대외 네트워크 지원팀은 인터넷을 통한 업무를 주로 함 사내 보안을 위해서 외부망(인터넷)과 사내망(인트라넷)을 혼용 하지 않는 것을 원칙으로 함사용될 장비CSU(Channel Service Unit) 용도 : 디지털 데이터를 부호화(Incoding)/복호화(Decoding) 하여 장거리의 데이터 송수신 Data Rate : 최대 1.544Mbps(T1)/2.048Mbps(E1) 최소 56Kbps/64Kbps Interface : V.35 Data Rate 계산 : T1=56/64Kbps*24CH E1=56/64Kbps*32CH 신호 방식 : Bipolar, NRZ-L(None Return to Zero Level), Biphase-L, Differential Manchester 회선 사용 요금 : T1 - 최소 100만원(시외 1~10Km) 최대 700만원(시외 401Km이상) E1 – 최소 150만원(시외 1~10Km) 최대 940만원(시외 401Km이상)사용될 장비Cisco 2611XM(Router) Main Processor : 40Mhz RISC Memory : 8MB(Flash Memory), 32MByte(Systme Memory-DRAM) Serial Port(2개) : WAN 연결(CSU/DSU)을 위한 Serial Port Ethernet Port(2개) : LAN 3u CSMA/CD 100Base-TX Class-II Ethernet Port(16개) : 10/100Mbps의 전송 속도 보장 Managemant 기능 : SNMP, TFTP, BooTP, Telnet 지원 Cable Type : ISO 11801 Category 5 UTP 케이블 Connector : RJ-45 허브와 허브간의 거리 : 최대 100m 허브와 Station간의 거리 : 최대 100m * IEEE802.1D : Looping 방지를 위한 스패닝 트리 관련 프로토콜사용 될 라우팅 프로토콜 (NAT-RFC1631)NAT의 개념 사설IP를 NAT변환 테이블을 이용해 공인IP의 각 다른 포트를 이용해 인터넷망에 접속 NAT의 특징 하나의 공인IP에 6만개 이상의 사설IP 지정가능(Port번호필드-16bit, TCP,UDP와 같은 예약된 Port제외) 사설 IP주소범위-10.0.0.0~10.255.255.255,172.16.0.0~172.31.255.255,192.168.0.0~192.168.255.255 NAT변환 테이블에 기록 되어있지 않은 포트로는 외부에서 직접 접근이 불가능(외부의 불법 침입방지)10.0.0.3:3345138.76.29.7:543810.0.0.2:3345138.76.29.7:543710.0.0.1:3345138.76.29.7:5001LAN 측면WAN 측면NAT 변환 테이블10.0.0.254사용될 라우팅 프로토콜 (RIP1-RFC1058, RIP2-RFC1388)변경 절차 Net1 : 업데이트 내용이 없음 Net2 : 같은 경로(C)를 통해 라우팅 되는 값이 변경 되었으므로 새로운 값으로 대체 Net3 : 새로운 경로 이므로 라우팅 테이블에 추가 Net6 : 이전 경로(F)를 통한 거리 비용(홉수-8)보다 새로운 경로(C)를 통한 거리 비용(홉수-5)이 적으므로 비용이 적은 경로(C)로 라우팅 테이블 대체 Net8 : 이전 경로(E)를 통한 거리 비용(홉수-4)과 새로운 경로(C)를 통한 거리 비용(홉수-4)이 같으므로 라이팅 테2-RFC1388)RIP라우팅 예제 (Update전)사용될 라우팅 프로토콜 (RIP1-RFC1058, RIP2-RFC1388)RIP라우팅 예제 (Update후)망 구성(시나리오)- 각 부서별 업무적 특성 및 지리적 구조를 고려하여 크게 3개,세부적으로 6개의 네트워크를 구성하였다.본사(인사부,총무부)네트워크센터(사내,대외 네트워크 지원 팀),지방영업그룹(지방파견 영업 팀,관리 팀)의 각 3개의 그룹은 업무적 특성이 비슷한 것 끼리 그룹으로 묶었음 - 네트워크 센터의 유지보수 업무의 편익성을 위해 본사와 지방영업그룹의 가운데 위치에 네트워크 센터를 위치 시켰으며, 서울 지사간 업무량이 서울-지방간 업무 량 보다 월등히 많기 때문에 거리비용 및 업무량을 고려하여 볼 때 회선비용의 절 감 및 업무효율성 증대를 위해 서울 지사간 회선은 E1급 전용회선 서울과 지방간 에는 T1급전용 회선을 설치 - 비교적 소규모인 6개의 네트워크를 가지는 네트워크 이기 때문에 소규모네트워크에 적합한 라우팅 표준 프로토콜인 RIP프로토콜을 사용했다.(RIP는 라우터간 네트워크 정보를 자동으로 갱신함-설정이 편리함, 홉수가 15개로 제한 되 있음) 그리고 네트 워크 센터그룹에서 대외 네트워크 지원 팀은 인터넷 업무만하기 때문에 사내네트워크 와는 연결시키지 않고 인터넷망만 사용 할 수 있도록 망 구성. - IP비용을 줄이기 위해서 사내 라우터 한대만 설치하고 공인 IP하나만 받아 여러개의 사설IP를 라우팅하여 수용할수 있는 NAT프로토콜을 사용하였다. 회사 보안을 위해 서도 인터넷(외부망)과 인트라넷(사내망)은 혼용하지 않았다.망 구성(구조도)인사부총무부지방 파견 영업팀사내 네트워크 지원팀대외 네트워크 지원팀지방 파견 관리팀S0 : 201.100.11.1S0 : 201.100.11.2S0 : 199.6.13.1S1:199.6.13.2E0 :223.8.151.1E0 : 192.5.5.1E1 : 192.5.6.1E0 : 219.17.100.1E1 : 219.17.101.1인터넷망본사(서울 강남stEthernet0/0 ip address 192.5.5.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto interface Serial0/0 ip address 201.100.11.1 255.255.255.0 interface FastEthernet0/1 ip address 192.5.6.1 255.255.255.0 duplex auto speed autointerface Serial0/1 no ip address shutdown interface Serial0/2 no ip address shutdown interface Serial0/3 no ip address shutdown router rip network 201.100.11.0 ip http server ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0 line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login end망 구성(Router LAB_B 설정 내역)Building configuration... Current configuration : 617 byt version 12.3 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption hostname LAB_B ip subnet-zero interface FastEthernet0/0 ip address 219.17.100.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto interface Serial0/0 ip address 199.6.13.1 255.255.255.0interface FastEthernet0/1 ip address 219.17.101.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto interface Serial0/1 no ip address shutdown router rip netw1 ip address 199.6.13.2 255.255.255.0 router rip network 199.6.13.0 network 201.100.11.0 ip http server ip classless ip route 192.5.5.0 255.255.255.0 Serial0/0 ip route 192.5.6.0 255.255.255.0 Serial0/0 ip route 219.17.100.0 255.255.255.0 Serial0/1 ip route 219.17.101.0 255.255.255.0 Serial0/1 banner motd ^CThis is the Message Of TheDay^C line con 0 line aux 0 line vty 0 4 Login end망 구성(명령어 Manual)enable : 사용자 실행모드 - 관리자실행 모드 Configure terminal : 관리자 실행모드 - 글로벌 설정모드 Interface [interface명] : 글로벌 실행모드 - 해당 Interface설정모드 router rip : rip설정 모드로 변경 network [network address] : 해당 network에 rip protocol 설정 show running-config : 현재 실행중인 설정내역을 보여줌 show interface : 모든 interface의 설정 내역을 보여줌 write memory : 현재 설정 내역을 NVRAM에 저장 reload : NVRAM에 저장된 설정 내역을 Load함 ip route [network address] [netmask] [serial interface] ; 해당 network address을 목적지 주소로 하는 packet을 serial interface로 Routing시켜줌. shutdown : interface설정 모드에서 해당 interface를 비활성화 시킴망 구성도(명령어 Manual)no shutdown : interface설정 모드에서 해당 interface를 비활성화 시how}
    공학/기술| 2004.12.17| 18페이지| 10,000원| 조회(1,270)
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  • [프로토콜]Telnet 프로토콜 자료
    TELNET – RFC 854(1983)OverviewTelecommunication Network Protocol의 약자 사용자가 서버에 접속, 단말작업 수행을 위한 Protocol NVT (Network Virtual Terminal)로 서버에 접속 TCP(23)을 이용하여 데이터 및 제어정보 전송 NVT에서 사용되는 ASCII(7bit)에 High-bit를 0으로 설정 8bit단위로 Data전송 (RFC 856)Telnet Client ApplicationTelnet Server ApplicationLogin ShellTerminal DriverTCP/IPTCP/IPPseudo Terminal DriverKernelKernelUserTCP ConnectionTELNET Commands(1)In-band Signaling 사용 IAC (Interpret as command)로 command와 data 구분 Telnet command, when preceded by IAC수신측의 Online여부 확인0xf6Are You There현재 작업까지 끝마친 후, 수신측에게 Output을 보내지 않음0xf5Abort Output수신측 Process에게 작업 중지 요청0xf4Interrupt ProcessNVT Character BRK0xf3BreakData연결유지를 위한 Synch. TCP urgent notification과 함께 전송됨0xf2Data MarkNo Operation0xf1NOPEnd of subnegotiation parameters0xf0SEDescriptionCodeCommandTELNET Commands(2)문자(Character)단위로 삭제0xf7Erase Character줄(Line)단위로 삭제0xf8Erase Line송신 Data데이터에 대한 허가 신호.(수신측으로부터 전달됨)0xf9Go AheadBeginning of subnegotiation parameters0xfaSBnegotiation parameter-송신측이 자신의 특정 옵션ter에 사용되는 data의 시작을 알림0xffIACDescriptionCodeCommandTELNET Commands(3)Negotiation ScenarioSenderReceiverWILLDO or DONTSenderReceiverDOWILL or WONTWILL : 송신측이 자신의 특정 옵션을 Enable 하기를 원한다. DO or DONT : 수신측은 DO(=Ok) or DONT(=No)라고 말한다.DO : 송신측이 수신측의 특정 옵션을 Enable하기를 원한다. WILL or WONT : 수신측은 WILL(=Ok) or WONT(=No)라고 말한다.TELNET Commands(4)SenderReceiverWONTDONT or DOSenderReceiverDONTWONT or WILLWONT : 송신측이 자신의 특정 옵션을 Disable하기를 원한다. DONT or DO : 수신측은 DONT(=Ok) or DO(=No)라고 말한다.DONT : 송신측이 수신측의 특정 옵션을 Disable하기를 원한다. WONT or WILL : 수신측은 WONT(=Ok) or WILL(=No)라고 말한다.TELNET Commands(4)Options1372Remote flow control331079Terminal speed321073Window size311091Terminal type24860Timing mark61408Environment variables361184Linemode34859Status5858Suppress go ahead3857Echo1RFCNameOption ID (Decimal)TELNET Commands(5)Negotiation Command Format(3Byte) IAC + {WILL | DO | WONT | DONT… } + 옵션 ID Example사용자(Sender) : IAC, WILL, 24서버(Receiver) : IAC, DO, 24서버(Receiver) : IAC, SB, 24, l, IAC, SE사용자(Sender) : IAC 입력된 문자를 사용자 단말기의 내부 Buffer에 저장(Local Echo) 서버로 부터 GA명령을 수신한 경우에만 Buffer내용 송신 Character at a time 입력된 문자를 한 문자 단위로 서버에 송신 Network Traffic에 의한 delay발생 서버는 즉시 이 문자를 처리하여 사용자의 모니터에 출력(Remote Echo) 서버측 : SUPPRESS GO AHEAD : enable , ECHO : enable Line at a time Kludge line mode (RFC 858) Local Echo 사용, 입력된 문자를 Line단위로 서버에 송신 서버측 : SUPPRESS GO AHEAD : Disable, ECHO : DisableTELNET Operation Mode(2)Linemode Kludge line mode 확장 real Linemode (RFC 1184) Default Operation Mode (various server/client)Sun OS 4.1.3Solaris 2.3SVR4AIX 3.2.2BSD/386Sun OS 4.1.3 Solaris 2.2 SVR4 AIX 3.2.2 BSD/386 4.4BSDClientChar Char Char Char Char CharServerChar Char Char Char Char CharChar Char Char Char Char CharChar Char Char Char Char Charkludge kludge kludge kludge linemode linemode4.4BSDkludge kludge kludge kludge linemode linemodeCharacter at a Time Mode Ex.PSH 1:25(24) ack 1, win 4096 [tos 0x10]ack 25, win 4096ack 4, win 4096 [tos 0x10]PSH 1:4(3) ack 25, win 4096PSH 25:37(12) ack 31, win 4096 [tos 0x10]PSH 4: 7. SENT WILL ENVIRON (3byte) 8. SENT DO STATUS (3byte)3 : 9. RCVD DO TERMINAL TYPE (3byte)5 : 10. RCVD WILL SUPPRESS GO AHEAD (3byte) 11. RCVD DONT NAWS (3byte) 12. RCVD DONT TSPEED (3byte) 13. RCVD DONT LFLOW (3byte) 14. RCVD DONT LINEMODE (3byte) 15. RCVD DONT ENVIRON (3byte) 16. RCVD WONT STATUS (3byte) 17. RCVD IAC SB TERMINAL-TYPE SEND (6byte)6 : 18. SENT IAC SB TERMINAL-TYPE IS “IBMPC3” - IAC,SB,24,0,'I', 'B','M','P','C','3',IAC,SE (12Byte)1234567Packet 송수신 절차명령어 처리 과정Character at a Time Mode Ex.PSH 43:44(1) ack 94, win 4096 [tos 0x10]ack 95, win 4096 [tos 0x10]PSH 94:95(1) ack 44, win 4096PSH 31:84(53) ack 37, win 4096PSH 37:43(6) ack 84, win 4096 [tos 0x10]PSH 84:87(3) ack 43, win 4096ack 87, win 4093 [tos 0x10]PSH 87:94(7) ack 43, win 4096ack 94, win 4096 [tos 0x10]*************5168 : 19. RCVD WILL ECHO 21. RCVD DO ECHO rnrNUNIX(R) System V Release 4.0 (svr4) rnrrnr(53Byte)9 : 20. SENT DO ECHO (3Byte) 22. SENT WONT ECHO (3Byte)10 : 23. RCVD DONT ECHO (3Byte)12 :22fbff21fbff20fb00040:ff1ffbff18fbff03fdff0000*************:33450008a2f086c9a000e0180e2b400000020:450008a2f086c9a000e0180e2b40003400010:10450008a2f086c9a000e0180e2b400000000:수집된 Packet Formatfffd03 : IAC DO SUPPRESS GO AHEAD + fffb18 : IAC WILL Terminal type + fffb1f : IAC WILL Windows size + fffb20 : IAC WILL Terminal speed + fffb21 : IAC WILL Remote flow control + fffb22 : IAC WILL Linemode + fffb27: IAC WILL New-Environ + fffd05 : IAC DO Status해석된 Negotiation ParametersLine at a Time Mode Ex.net# telnet mode line SENT DONT SUPPRESS GO AHEAD SENT WILL LINEMODE SENT DON'T ECHO RCVD WONT SUPPRESS GO AHEAD RCVD DONT LINEMODE RCVD WONT ECHO net# date Tue Jan 26 19:46:52 KST 1999 net#S=4081251502, A=86208776,'date'S=86208776, A=4081251508,'Tue~”S=4081251508, A=862-8806S=4081251508, A=86208814S=86208806, A=4081251508,'#net'명령어 처리 과정Packet 송수신 절차Client Interrupt KeyS=4081241479, A=86215702 IAC, IP, IAC, DO, TMS=86215702, A=4081251584 IAC, WILL, TM12net# . . . Ctrl+C입력1 : IP(Interrupt Procesw}
    공학/기술| 2004.06.18| 15페이지| 10,000원| 조회(1,233)
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  • [프로그래밍 알고리즘] C로작성한 정렬(SORT)소스
    #include #include #include #define MAX_SIZE 255#define SWAP(x,y,t) (((t)=(x), (x)=(y), (y)=(t)))//정렬해야할 숫자들을 배열에 집어 넣음int input[MAX_SIZE]={10,20,3375,100,33705,3,7,200,12,5,3154,9,300,15,55,39,21,1};void bubblesort(int [],int);void shellsort(int [],int);void bucketsort(int [],int);void radixexchangesort(int [],int);void addresscalculationsort(int [],int);//각 함수들을 loading하는 메인 프로그램void main(){int inputcount=0;while(input[inputcount]!=NULL){inputcount++;}int in;printf("-------------------------n");printf("1. bubblesortn");printf("2. shellsortn");printf("3. bucketsortn");printf("4. radixexchangesortn");printf("5. addresscalculationsortn");printf("-------------------------n");printf("Enter a number(1-4)");scanf("%d",&in);if(in==1)bubblesort(input,inputcount);if(in==2)shellsort(input,inputcount);if(in==3)bucketsort(input,inputcount);if(in==4)radixexchangesort(input,inputcount);if(in==5)addresscalculationsort(input,inputcount);}//bubblesort 구현하는 함수void bubblesort(int input[],int inputcount){int i,j,l,k,min,temp;for(l=0;l
    공학/기술| 2003.12.13| 7페이지| 10,000원| 조회(903)
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