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네트워크16

패킷 교환 방식 이란? 네트워크 데이터 전송방식 중 하나인 패킷 교환 방식에 대한 정의와 장점과 단점 그리고 특징과 역할과 원리 그리고 응용분야까지 알아보도록 하겠습니다. 패킷 교환 방식 이란? 패킷 교환은 데이터를 전송하는 방식 중 하나로, 데이터를 작은 블록(패킷)으로 나누어 전송하고, 각 패킷은 목적지에 도착하기 위해 최적의 경로를 따라 이동합니다. 패킷 교환 방식의 정의 패킷 교환은 데이터를 작은 패킷으로 분할하여 전송하는 방식입니다. 이 패킷들은 독립적으로 처리되며, 목적지로 전송될 때 최적의 경로를 찾아 이동합니다. 패킷 교환 방식의 장점 1. 효율성: 네트워크 자원이 유연하게 활용되며, 다양한 경로로 데이터가 전송됩니다. 2. 신속성: 패킷은 각자 독립적으로 처리되기 때문에 동시에 여러 경로로 전송될 수 있습니다... 2023. 11. 11.
회선 교환 방식이란? 네트워크 데이터 전송방식 중 하나인 회선 교환 방식에 대한 정의와 장점과 단점 그리고 특징과 역할과 원리 그리고 응용분야까지 알아보도록 하겠습니다. 회선 교환 방식 이란? 회선 교환은 통신 네트워크에서 데이터를 전송하는 방식 중 하나로, 데이터를 전송하기 위해 두 사용자 간에 전용된 경로(회선)를 설정하는 방식입니다. 회선 교환 방식의 정의 회선 교환은 데이터를 전송할 때, 전송되는 데이터에 대한 전용 경로(회선)를 설정하고 유지하여 데이터를 전송하는 방식입니다. 이는 두 지점 간에 연결이 확립되어 있어 데이터가 해당 경로를 통해 전송됩니다. 회선 교환 방식의 장점 1. 신뢰성: 전용된 회선을 통해 데이터가 안정적으로 전송됩니다. 2. 고정된 대역폭: 사용자는 고정된 대역폭을 이용하여 품질이 일정합니다... 2023. 11. 11.
포트번호 란? 오늘은 포트번호에 대해서 알아보겠습니다. 보통은 IP주소 뒤에 따라오곤 하는데요. 자세히 알아보도록 하겠습니다. 포트번호 기본사항 포트 번호는 네트워크 통신에서 사용되는 숫자로, 컴퓨터나 네트워크 장치 간의 데이터 통신을 식별하는 데 사용됩니다. 포트 번호는 0부터 65535까지의 범위를 가지며, 각 번호는 특정 서비스나 프로토콜과 연관되어 있습니다. 여기에 포트 번호에 대한 몇 가지 기본 사항이 있습니다. 1. 포트 범위: - 0부터 1023까지의 포트는 잘 알려진 포트로, 표준 서비스와 프로토콜에 할당됩니다. 예를 들어, 80번 포트는 HTTP 웹 서비스에 할당되어 있습니다. - 1024부터 49151까지의 포트는 등록된 포트로, 사용자 정의 서비스 및 애플리케이션에 할당됩니다. - 49152부터 6.. 2023. 11. 9.
ARP란? 지난 시간에 MAC 주소에 대해서 알아봤으니, 오늘은 MAC주소와 IP주소 간의 맵핑을 해주는 ARP에 대해 알아보겠습니다. ARP 란? ARP(주소 결정 프로토콜, Address Resolution Protocol)는 컴퓨터 네트워크에서 사용되는 프로토콜로, IP 주소와 MAC 주소 간의 매핑을 제공합니다. ARP는 주소 결정을 위해 로컬 네트워크에서 사용되며, 데이터 프레임이 다른 컴퓨터로 전송될 때 해당 컴퓨터의 MAC 주소를 찾는 데 도움을 줍니다. 아래에서 ARP에 대해 자세히 설명합니다. 1. 주소 결정의 필요성: 컴퓨터 네트워크에서, 데이터 패킷을 다른 컴퓨터로 보내기 위해서는 목적지 컴퓨터의 MAC 주소를 알아야 합니다. 그러나 IP 주소만으로는 충분하지 않습니다. 따라서 ARP는 IP 주.. 2023. 11. 8.
MAC 주소란? 오늘은 컴퓨터 네트워크에서 사용되는 고유한 식별자인 MAC 주소에 대해 알아보겠습니다. MAC 주소란? MAC 주소(MAC address, Media Access Control address)는 컴퓨터 네트워크에서 사용되는 고유한 식별자로서, 네트워크 장치(컴퓨터, 라우터, 스위치, 네트워크 카드, 스마트폰 등)가 서로 통신할 때 사용됩니다. MAC 주소의 특징은 다음과 같습니다. MAC 주소의 특징 1. 고유성: MAC 주소는 전 세계적으로 고유합니다. 이것은 어떤 브랜드 또는 제조업체에서 생산한 장치이든, 모든 네트워크 장치에는 서로 다른 MAC 주소가 할당됩니다. 이로써 네트워크에서 각 장치를 식별할 수 있게 됩니다. 2. 물리적 주소: MAC 주소는 물리적인 식별자입니다. 즉, 이 주소는 네트워크.. 2023. 11. 7.
IPv4와 IPv6의 차이점 IPv4와 IPv6는 인터넷 프로토콜 주소(IP 주소)의 다른 버전입니다. 다음은 IPv4와 IPv6의 주요 차이점에 대한 자세한 설명입니다. IPv4와 IPv6의 프레임 포맷 IPv4와 IPv6 프레임 포맷은 서로 다르며, 다음은 간략한 설명과 각각의 프레임 포맷을 그림과 함께 제시합니다. IPv4의 프레임 포맷 - IPv4 헤더는 20바이트로 고정된 크기이며, 기본 헤더 정보를 포함합니다. - IPv4 헤더에는 버전, 헤더 길이, 서비스 유형, 패킷 길이, 식별자, 프래그먼트 옵션 등이 포함됩니다. [IPv4 프레임 포맷 다이어그램] +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ |Version| IHL |Type of Service| Total Leng.. 2023. 11. 6.
IP 주소 란? IP(인터넷 프로토콜) 주소는 컴퓨터 및 네트워크 장치를 식별하기 위한 고유한 주소입니다. IP 주소는 인터넷에서 데이터 패킷을 보내고 받는 데 사용됩니다. 오늘은 IP 주소에 대해 자세하게 알아보겠습니다. IP 주소의 특징과 역할 1. IP 주소 형식: - IP 주소는 32비트(IPv4) 또는 128비트(IPv6)의 이진 숫자로 표현되지만 일반적으로 10진수로 표시됩니다. 예를 들어, IPv4 주소는 "192.168.1.1"과 같은 형식으로 표현되며, IPv6 주소는 "2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334"과 같은 형식을 가집니다. 2. IPv4 vs. IPv6: - IPv4는 32비트 주소 체계로 약 42억 개의 고유 주소를 제공합니다. 그러나 인터넷의 확장으로 주소.. 2023. 11. 2.
TCP/IP, UDP 오늘은 인터넷 통신에서 사용하는 기본 프로토콜인 TCP/IP와 UDP에 대해서 알아보겠습니다. TCP/IP는 인터넷을 이해하는 데 매우 중요합니다. IP 프로토콜 IP 프로토콜에 대해 먼저 이해할 필요가 있습니다. TCP/IP는 통신하는 패킷의 식별자로 IP 주소를 사용하기 때문에 보통 TCP/IP라고 표현합니다. 하지만 프로토콜 단위로 분류하자면 IP 프로토콜, TCP 프로토콜, UDP 프로토콜로 분류할 수 있습니다. IP(인터넷 프로토콜, Internet Protocol)는 컴퓨터 네트워크에서 데이터 패킷을 라우팅하고 최종 목적지로 전달하는 역할을 하는 프로토콜입니다. IP 주소를 사용하여 각 컴퓨터와 네트워크 장치를 식별하며, 라우터를 통해 데이터 패킷을 전송합니다. IP 패킷은 경로를 통해 목적지.. 2023. 11. 1.
네트워크 모델 오늘은 네트워크 모델에 대해서 알아보겠습니다. 계층화된 대표적인 네트워크 통신 모델로 OSI와 TCP/IP모델을 들어보셨을 텐데요, 이와 관련된 내용입니다. 네트워크 모델 네트워크 모델은 컴퓨터 네트워크에서 데이터 통신과 관련된 프로토콜과 계층화된 구조를 설명하는 모델입니다. 두 가지 주요 네트워크 모델인 OSI(Open Systems Interconnection) 모델과 TCP/IP 모델에 대해 자세히 설명하겠습니다. OSI(Open Systems Interconnection) 모델 OSI 모델은 국제 표준화 기구(ISO)가 개발한 모델로, 7개의 계층으로 구성됩니다. 각 계층은 특정한 역할과 책임을 갖습니다. |--------------------------------------------------.. 2023. 10. 31.
녜트워크 계층 오늘은 네트워크의 계층에 대해 알아보겠습니다. 네트워크는 효율적으로 데이터를 처리하기 위해 계층 구조를 가집니다. 계층구조를 이용해서 프로토콜을 어떻게 처리하는지도 간략하게 살펴보겠습니다. 네트워크 계층 네트워크 계층은 컴퓨터 네트워크에서 OSI(Open Systems Interconnection) 모델 또는 TCP/IP 모델과 같은 표준 모델에 따라 정의된 계층 중 하나입니다. 네트워크 계층은 데이터 패킷의 라우팅과 전송을 관리하며, 데이터가 출발지에서 목적지로 어떻게 전달되는지 제어합니다. 다음은 네트워크 계층에 대한 자세한 설명입니다. 1. 역할 및 목적 : 1) 네트워크 계층은 데이터 패킷의 출발지에서 목적지로의 전송 경로를 설정하고 제어합니다. 이를 라우팅이라고 합니다. 2) 라우팅은 데이터를 .. 2023. 10. 30.