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- 컴퓨터 네트워크는 전송 매체를 매게로 서로 연결해 데이터를 교환하는 시스템의 모음이다.
시스템과 전송 매체의 연결 지점에 대한 규격을 (①)이라고 하고, 시스템이 데이터를 교환할 때는 임의의 통신 규칙을 따르는데, 이 규칙을 (②)라고 한다. ① 인터페이스, ② 프로토콜 - 통신용 매체를 공유하는 여러 시스템이 프로토콜을 사용하여 데이터를 주고받을 때 이들을 하나의 단위로 통칭하여 (①)라 부른다. (①)끼리는 (②)라는 중개 장비를 사용해 상호 연결한다.
① 네트워크, ② 라우터 - 서로 다른 시스템이 연동해 동작하려면 표준화라는 연동 형식의 통일이 필요하다. 흔이 사용하는 인터넷은 ( )라는 표준화된 네트워크 계층 프로토콜을 사용하는 네트워크의 집합체이다.
→ IP(Internet Protocol) - 호스트와 세분하여 구분하는 경우, 호스트 사이에 제공되는 서비스를 기준으로 (①)와 (②)로 나눌 수 있다. (①)는 서비스를 요청하는 시스템이고, (②)는 특정 서비스를 제공하는 시스템이다.
① 클라이언트, ② 서버 - 다음 그림은 임의의 서비스를 기준으로 클라이언트와 서버의 상대적인 관계를 설명한다. FTP서비스 관점에서 호스트 1은 (①)가 되고, 호스트 2는 (②)가 된다. 그에 비하여 텔넷 서비스 관점에서 호스트 2는 (③)가 되고, 호스트 3은 (④)가 된다.
① FTP클라이언트, ② FTP 서버, ③ 텔넷 클라이언트, ④ 텔넷 서버 - 특징이 다른 여러 호스트를 서로 연결해 통신하려면 연결 방식을 표준화해야한다. 국제 표준화 단체인 ISO에서는 ( )을 제안하여 네트워크에 연결된 시스템이 갖추어야 할 기능을 상세히 정의하였다.
→ OSI 7계층 모델 - 일반적으로 컴퓨터 네트워크에서 전송 오류의 제어는 송신자가 원래의 데이터를 ( )하는 방법으로 처리한다. 전송 과정에서 발생할 수 있는 오류는 데이터를 잃어버리는 현상과 데이터 내용이 깨져서 도착하는 현상으로 구분할 수 있다.
→ 재전송 - 네트워크의 부하가 증가하면 특정 지역에 ( )이 발생할 수 있는데, 이것도 데이터 전송 경로와 관계가 있으므로 네트워크 계층이 제어한다.
→ 혼잡 - 인터넷에서는 (①) 프로토콜이 네트워크 계층의 기능을 수행하며, 연결형 서비스를 지원하는 (②) 프로토콜과 비연결형 서비스를 지원하는 (③) 프로토콜이 전송 계층의 데이터 전송 기능을 수행한다.
① IP, ② TCP, ③ UDP - 네트워크와 네트워크의 연결을 (①)이라 하고, 그 기능을 수행하는 시스템을 일반적으로 (②)라 부른다. (②)는 기능에 따라 종류가 다양하지만, 수행하는 계층의 정도에 따라서 리피터, 브리지, 라우터 등이 가장 일반적이다.
① 인터네트워킹, ② 게이트웨이 - 일반적으로 인터넷 환경에서 ( )는 인터네트워킹을 수행하는 시스템이며, 물리 계층, 데이터 링크 계층, 네트워크 계층의 기능을 지원한다.
→ 라우터 - 네트워크 계층에서 사용하는 데이터의 단위는 (①)이라 부르고, 데이터 링크 계층의 데이터 단위는 (②)이라 부른다.
① NPDU, ② DPDU - 시스템을 지칭하는 구분자는 내부적으로 처리ㆍ관리되는 숫자 기반의 (①)와 함께 사용자의 이해와 편리성을 도모하는 기호로 된 (②)이 제공된다.
① 주소, ② 이름 - (①)는 네트워크 계층의 기능을 수행하는 IP 프로토콜이 호스트를 구분하기 위하여 사용하는 주소 체계이며, (②)비트의 이진 숫자로 구성된다.
① IP주소, ② 32 - (①)는 주소와 이름 정보를 자동으로 유지하고 관리하는 분산 데이터베이스 시스템이다. 호스트 주소와 이름 정보는 (②)라는 특정 호스트가 관리하고, 주소 변환이 필요한 클라이언트는 (②)에 요청해 IP 주소를 얻는다.
① DNS, ② 네임서버 - 네트워크에서 사용하는 주소는 이를 사용하는 응용 환경에 따라 다양하다. (①)는 계층 2에서 사용하며, LAN 카드에 내장되어 있다. (②)는 네트워크 계층의 기능을 수행하는 IP 프로토콜에서 사용되며, (③)는 전송 계층에서 사용한다.
① MAC주소, ② IP주소, ③ 포트주소 - 다음 중에서 올바른 것을 모두 고르시오.
① 네트워크에 연결된 시스템들이 서로 데이터를 교환할 때 사용되는 규칙을 인터페이스라 한다.
② 서로 다른 시스템이 상호 연동해 동작하려면 연동 형식의 통일이 필요한다, 이 통일을 표준화라 한다.
③ 네트워크는 전송 매체로 서로 연결해 데이터를 교환하는 시스템의 모음이다.
④ 흔히 사용되는 인터넷은 IP라는 네트워크 프로토콜을 사용하는 네트워크의 집합체이다.⑤ IP 프로토콜은 Information Protocol의 약자이다.
→ ②, ③, ④
→ ① 네트워크에 연결된 시스템들이 서로 데이터를 교환할 때 사용되는 규칙을 프로토콜이라 한다.
→ ⑤ IP 프로토콜은 Internet Protocol의 약자이다. - 네트워크 구성 요소에 대한 설명으로 잘못된 것을 모두 고르시오.
① 시스템은 체제라고도 하는데, 내부 규칙에 따라 수동적으로 동작하는 대상이다.
② 인터페이스는 시스템과 시스템을 연결하기 위한 표준화된 접근 방식이다.
③ 시스템끼리 정해진 인터페이스를 연동해 데이터를 전달하려면 물리적인 전송 수단인 전송 매체가 반드시 있어야 한다.
④ 일반적으로 프로토콜은 주종관계가 아닌 동등한 위치에 있는 시스템 사이의 규칙이라 할 수 있다.
⑤ 통신용 매체를 공유하는 여러 시스템이 프로토콜을 사용하여 데이터를 주고받을 때 이들을 하나의 단위로 통칭하여 네트워크라 부른다.
→ ① 시스템은 체제라고도 하는데, 내부 규칙에 따라 능동적으로 동작하는 대상이다. - 시스템 용어에 대한 설명으로 올바른 것을 모두 고르시오.
① 네트워크를 구성하는 시스템이 반드시 컴퓨터처럼 복잡한 기능을 수행해야 하는 것은 아니다.② 클라이언트는 서비스를 주고받는 호스트들의 관계에서 특정 서비스를 제공하는 시스템이다.
③ 노드는 인터넷에 연결된 시스템을 가장 일반화한 용어이다. 데이터를 주고받을 수 있는 모든 시스템을 통칭한다.
④ 호스트는 일반적으로 컴퓨팅 기능이 있는 시스템이다. 일반 사용자가 응용 프로그램을 실행할 수 있어 사용자가 네트워크에 접속하는 창구 역할을 한다.⑤ 호스트들은 다양한 서비스를 서로 주고받기 때문에 인의의 호스트는 반드시 클라이언트나 서버로 고정되어야 한다.
→ ①, ③, ④
→ ② 클라이언트는 서비스를 주고받는 호스트들의 관계에서 특정 서비스를 이용하는 시스템이다./ 서버는 제공하는 시스템
→ ⑤ 서비스 이용의 상대적 위치에 따라 클라이언트나 서버로 결정된다. - OSI 7계층 모델에 대한 설명으로 올바른 것을 모두 고르시오.
① 네트워크에 연결된 호스트는 7개 계층으로 모듈화된 통신 기능을 갖추어야 한다.
② 일반 사용자는 OSI 7계층 맨 위에 있는 응용 계층을 통해 데이터 송수신을 요청하며, 이 요청은 하위 계층에 순차적으로 전달되어 맨 아래에 있는 물리 계층을 통해 상대 호스트에게 전송된다.③ 데이터를 수신한 호스트에서도 송신 호스트와 마찬가지로 응용 계층부터 시작하여 물리 계층까지 순차적으로 동작하면서 데이터를 수신한다.
④ 응용 계층, 표현 계층, 세션 계층, 전송 계층, 네트워크 계층, 데이터 링크 계층, 물리 계층으로 구성된다.⑤ 물리 계층은 물리적 전송 오류를 감지하는 기능을 제공해 송수신 호스트가 오류를 인지할 수 있게 해준다.
→ ①, ②, ④
→ ③ 데이터를 수신한 호스트에서는 물리 계층부터 시작하여 응용계층까지 순차적으로 동작하면서 데이터를 수신한다.
→ ⑤ 데이터링크 계층은 물리적 전송 오류를 감지하는 기능을 제공해 송수신 호스트가 오류를 인지할 수 있게 해준다. - OSI 7계층 모델의 각 계층에 대한 설명으로 잘못된 것을 모두 고르시오.
① 물리 계층은 호스트를 전송 매체와 연결하기 위한 인터페이스 규칙과 전송 매체의 특성을 다룬다.② 데이터 링크 계층은 물리적 전송 오류를 감지하는 기능이 없으므로 송수신 호스트가 오류를 인지하기 어렵다.
③ 데이터가 올바른 경로를 선택할 수 있도록 지원하는 계층이 네트워크 계층이다.④ 전송 계층은 송신 프로세스와 수신 프로세스 간의 연결 기능을 제공하기 때문에 라우터 간의 안전한 데이터 전송을 지원한다.
⑤ 표현 계층은 전송되는 데이터의 의미를 잃지 않도록 올바르게 표현하는 방법을 다룬다.
→ ② 데이터 링크 계층은 물리적 전송 오류를 감지하는 기능이 있다.
→ ④ 전송 계층은 송신 프로세스와 수신 프로세스 간의 연결 기능을 제공하기 때문에 프로세스 간의 안전한 데이터 전송을 지원한다. - 게이트웨이에 대한 설명으로 올바른 것을 모두 고르시오.
① 인터네트워킹 기능을 수행하는 시스템을 일반적으로 게이트웨이라 부른다.
② 리피터는 한쪽에서 입력된 신호를 물리적으로 단순히 증폭하여 다른 쪽으로 중개하는 역할을 한다.③ 브리지는 라우터 기능에 전송 계층의 기능이 추가된 게이트웨이이다.
④ 라우터는 어떤 경로를 이룔할 수 있고, 어떤 경로를 이용해야 빠르게 전송할 수 있는지를 판단하기 위하여 라우팅 테이블을 활용한다.⑤ 라우터는 물리 계층, 데이터 링크 계층의 두 개 기능을 지원한다.
→ ①, ②, ④
→ ③ 브리지는 라우터 기능에 데이터 링크 계층의 기능이 추가된 게이트웨이이다.
→ ⑤ 라우터는 물리 계층, 데이터 링크 계층, 네트워크 계층의 세 개 기능을 지원한다. - 프로토콜의 데이터 단위에 대한 설명으로 잘못된 것을 모두 고르시오.
① 전송 계층에서 사용하는 데이터의 단위는 TPDU라 한다.
② 인터넷에서 사용하는 전송 계픙 프로토콜인 TCP에서는 세그먼트라 부른다.③ 전송 계층인 프로토콜인 UDP에서는 프레임이라 부른다.
④ 네트워크 계층에서의 데이터 단위는 패킷이라 부른다.⑤ 데이터 링크 계층에서의 데이터 단위는 데이터그램이라 부른다.
→ ③ 전송 계층 프로토콜인 UDP에서는 데이터그램이라 부른다.
→ ⑤ 데이터 링크 계층에서의 데이터 단위는 프레임이라 부른다. - 네트워크 주소 표현에 대한 설명으로 올바른 것을 모두 고르시오.
① 디지털화된 컴퓨터에서는 구분자를 문자로 된 주소로 표현할 수밖에 없다.
② 대상을 유일하게 구별하는 구분자는 유일성, 확장성, 편리성, 정보의 함축 등 네 가지 기본 특징을 갖는다.
③ IP 프로토콜에서는 IP 주소를 사용하며, 데이터 링크 계층에서는 MAC 주소를 사용한다.
④ 임의의 호스트를 인터넷에 연결하려면 반드시 IP 주소를 할당받아야 한다.⑤ 현재 사용하고 있는 IPv4는 주소 공간이 부족하여 새로운 IPv4 프로토콜에서는 주소 표현 공간을 64비트로 확장했다.
→ ① 디지털화된 컴퓨터에서는 구분자를 숫자로 된 주소로 표현할 수밖에 없다.
→ ⑤ 현재 사용하고 있는 IPv4는 주소 공간이 부족하여 새로운 IPv4 프로토콜에서는 주소 표현 공간을 128비트로 확장했다. - 호스트의 이름에 대한 설명으로 올바른 것을 모두 고르시오.
① 인터넷에서 특정 호스트와 연결하려면 반드시 호스트의 IP주소를 알아야 한다. 그런데 IP 주소는 기억하기 어려우므로 문자로 된 호스트 이름을 사용한다.
② DNS의 이름과 주소 변환 기능을 이용해 IP주소를 얻을 수 있다.③ DNS는 입력된 호스트의 이름을 문자로 된 IP주소로 변환해준다.
④ DNS에서는 호스트 이름을 국가 도메인, 단체 종류, 단체 이름, 호스트 구조로 나눈다.⑤ 단체 종류는 기관의 성격에 따라 부여하는데, co는 정부, ac는 교육기관이다.
→ ③ DNS는 입력된 호스트의 이름을 숫자로 된 IP주소로 변환해준다.
→ ⑤ 단체 종류는 기관의 성격에 따라 부여하는데, co는 회사, ac는 교육기관, go는 정부 소속 기관이다. - 주소에 대한 설명으로 잘못된 것을 모두 고르시오
① MAC 주소는 MAC계층에서 사용하며, LAN 카드 설정 시 관리자가 값을 지정해주어야 한다.
② IP 주소는 네트워크 계층에서 사용되며, 데이터 전달 경로를 결정하는 라우팅 기준이 된다.
③ 포트 주소는 TCP와 UDP가 독립적으로 관리한다. ④ 메일 주소는 메일 시스템에서 사용자를 구분하기 위하여 사용한다.⑤ 네트워크 계층에서 데이터 링크 계층으로 데이터를 전송할 때 먼저 MAC주소를 IP주소로 변환해야 한다.
→ ① MAC 주소는 MAC계층에서 사용하며, LAN 카드 설정 시 값이 내장되어 있다.
→ ⑤ 네트워크 계층에서 데이터 링크 계층으로 데이터를 전송할 때 먼저 IP주소를 MAC주소로 변환해야 한다. - 다음 용어를 설명하시오.
시스템: 내부 규칙에 따라 능동적으로 동작하는 대상
인터페이스: 시스템 사이를 연결하기 위한 표준화된 접근 방법
전송 매체: 물리적인 전송 수단 ex) 공기, 동축케이블 등
프로토콜: 상호 연동되는 시스템이 전송 매체를 통해 데이터를 교환할 때 쓰는 표준화된 특정 규칙
네트워크: 통신용 매체를 공유하는 여러 시스템이 프로토콜을 사용하여 데이터를 주고 받을 때 이들을 하나의 단위로 통칭하여 부르는 이름
인터넷: 전 세계의 모든 네트워크가 유기적으로 연결되어 동작하는 통합네트워크 - 다음 용어의 차이점을 비교하여 설명하시오.
노드: 인터넷에 연결된 시스템을 가장 일반화한 용어
호스트: 컴퓨팅 기능이 있는 시스템
클라이언트: 서비스를 이용하는 시스템
서버: 서비스를 제공하는 시스템 → 클라이언트, 서버 ⊂ 호스트 ⊂ 노드 - OSI 7계층 모델의 각 기능을 설명하시오
물리계층: 호스트의 전송 매체와 연결하기 위한 인터페이스 규칙과 전송 매체의 특성을 다룬다.
데이터 링크계층: 물리적인 오류를 감지하는 기능을 제공해 송수신 호스트가 오류를 인지할 수 있도록 해준다.
네트워크 계층: 데이터가 올바른 경로(중계기)를 선택할 수 있도록 지원한다.
전송 계층: 송신프로세스와 수신프로세스 간의 연결 기능을 제공하기 때문에 프로세스 사이의 안전한 데이터 전송 지원한다.
세션 계층: 전송 계층에서 제공하는 연결의 개념과 비슷한 세션 연결 지원(전송보다는 상위의 논리적 연결)
표현 계층: 전송되는 데이터의 의미를 잃지 않도록 올바르게 표현하는 방법을 다룬다. (압축과 암호의 기능도 포함)
응용 계층: 사용자를 위한 다양한 네트워크 응용환경을 지원한다. - 계층구조모델에서 프로토콜과 인터페이스 차이를 설명하시오.
→ 각각의 계층은 정해진 방식과 절차에 따라 상대 계층과 통신하는데, 이 과정에서 필요한 규칙을 프로토콜이라 한다. 상하위의 계층 간에는 인터페이스라는 규칙이 존재한다. 프로토콜은 호스트 사이에서 계층 n과 계층 n 의 통신규칙을 뜻하고 인터페이스는 호스트 내에서 계층 n과 계층n-1 사이의 통신규칙을 뜻한다. - 인터넷 환경에서 계층 구조 프로토콜을 구현하는 모델을 운영체제와 사용자 프로그램 환경으로 구분하여 설명하시오
OSI:1~4계층은 운영체제 차원에서 구현된다.
사용자 프로그램: 5~7계층은 사용자 프로그램에서 구현된다. - 네트워크 연동을 위한 인터네트워킹 기능을 수행하는 장비의 종류를 나열하고, 각각에 대해 설명하시오.
리피터: 물리계층의 기능 지원, 입력된 신호를 증폭하여 중계를 함
브리지: 리피터에 데이터 링크 계층 기능 추가된 것, 물리 계층에서 발생한 오류감지 및 해결
라우터: 브리지에 네트워크 계층 기능 추가된 것, 물리 계층, 데이터 링크 계층, 네트워크 계층의 기능을 지원한다. 데이터를 전달할 경로 판단한다. - 호스트를 구분하는 구분자의 특징을 나열하시오.
유일성, 확장성, 편리성, 정보의 함축 - 32 비트의 IP 주소를 4개의 십진수로 축약하여 표현하는 방법을 설명하시오.
32비트의 이진수를 네개의 십진수로 변환한 후 각각 점(.)으로 구분하여 표기한다. 8비트씩 구분하여 4개의 10진수로 구분한다. - 호스트 이름의 필요성과 이름의 구조를 설명하시오.
숫자로 된 호스트IP주소는 기억하기 힘들다. 의미 파악이 쉬운 호스트이름 사용함, <호스트>.<단체이름>.<단체종류>.<국가 도메인> - 호스트 이름을 IP주소로 변환하는 DNS 시스템의 필요성을 설명하시오.
호스트 수가 증가할수록 네트워크 관리자가 호스트 파일을 갱신하고 복사하는 작업에 많은 시간과 노력을 들여야 한다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 주소와 이름 정보를 자동으로 유지하고 관리하는 데이터베이스 시스템이 필요한 것이다. - 네트워크에서 사용하는 MAC 주소, IP 주소, 호스트 주소, 포트 주소의 고유한 특징을 설명하시오.
MAC 주소는 MAC계층에서 사용하며 LAN카드에 내장되어 있다.
IP 주소는 IP프로토콜에서 사용되며 데이터 전송 경로를 결정하는 라우팅의 기준이 된다.
포트 주소는 전송계층에서 사용되며, 호스트에서 실행되는 프로세스를 구분한다.
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