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기업 네트워크 인프라 각 부분의 기능과 특징을 간략하게 기술하다.

표현 계층: 표현 계층은 참조 모델의 계층 6 입니다. 주요 기능은 데이터 형식 변환, 데이터 암호화 및 암호 해독, 데이터 압축 및 복구 등 두 통신 시스템 간에 정보를 교환하는 표현을 처리하는 것입니다.

8? 5 애플리케이션 계층: 애플리케이션 계층은 참조 모델의 최상위 레벨입니다. 주요 기능은 파일 서버, 데이터베이스 서비스, e-메일 등 애플리케이션 소프트웨어에 다양한 서비스를 제공하는 것입니다.

16 입니다. CSMA/CD (캐리어 수신 다중 액세스/충돌 감지) 충돌 감지가 있는 캐리어 모니터링 다중 액세스 프로토콜입니다. 비영구 모니터링 알고리즘, 1- 영구 모니터링 알고리즘 및 P- 영구 모니터링 알고리즘으로 나뉩니다.

LAN 에서는 일반적으로 많은 컴퓨터가 버스 및 링 LAN 과 같은 전송 미디어에 연결됩니다. 누구나 전송 미디어를 사용할 수 있으며, 전송 미디어는 한 번에 한 컴퓨터에서만 사용할 수 있습니다. 그렇다면 어느 시점에서 전송 미디어를 사용하거나 액세스할 수 있는 사람은 누구입니까? 이를 위해서는 전송 미디어에 대한 컴퓨터의 동시 액세스를 제어하고 조정하는 방법 또는 원칙이 필요합니다. 이 방법을 프로토콜 또는 미디어 액세스 제어 방법이라고 합니다. 현재 LAN 에서 일반적으로 사용되는 전송 미디어 액세스 방식으로는 이더넷, 토큰 링, FDDE, 비동기 전송 모드 (ATM) 방법 등이 있습니다. 따라서 LAN 은 이더넷, 토큰 링, FDDE 네트워크, ATM 네트워크 등으로 나눌 수 있습니다.

17: LAN 토폴로지는 네트워크의 노드 상호 연결 구성, 즉 LAN 케이블 연결 방식을 나타냅니다. 일반적인 토폴로지는 별, 버스 및 링입니다.

18: * * * 모드를 즐기시면 모든 PC 가 버스를 통해 연결됩니다.

VLAN (가상 LAN) 은 스위치 LAN 을 네트워크 세그먼트로 나눕니다.

같은 네트워크 세그먼트의 PC 가 통신할 수 있도록 합니다.

마지막으로 세 가지 차이점이 있습니다.

스위치는 데이터를 전달할 포트를 결정하고 허브는 전혀 결정하지 않고 모든 포트로 데이터를 전달합니다. 데이터는 스위치 내에서 독립적인 경로를 사용할 수 있으며 허브의 모든 데이터는 모든 경로를 통해 흐를 수 있습니다.

2. 허브의 모든 포트는 하나의 대역폭을 공유합니다. 즉, 각 포트마다 고유한 대역폭이 있으며 서로 영향을 주지 않습니다.

3. 허브의 모든 포트는 동일한 충돌 도메인이고 스위치의 각 포트는 별도의 충돌 도메인입니다.

19:5-4-3 규칙은 두 컴퓨터 간에 5 개 이상의 회선 (허브-허브 연결 및 허브-컴퓨터 연결 포함) 과 4 개의 허브, 3 개의 허브만 컴퓨터와 같은 네트워크 장치에 직접 연결할 수 있다는 것을 의미합니다.

20: CSMA/CD (carrier sension multiple access/collision detection) 는 캐리어 수신 멀티플렉싱/충돌 감지 방법으로 경쟁 기반 미디어 액세스 제어 프로토콜입니다. 미국 하와이 대학에서 개발한 알로하 네트워크에서 사용되는 경쟁 기반 프로토콜에서 유래한 것으로, 알로하 프로토콜보다 더 높은 미디어 활용도를 제공하도록 개선되었습니다.

CSMA/CD 는 네트워크의 각 사이트 (노드) 가 데이터 프레임의 전송 및 수신을 독립적으로 결정할 수 있는 분산 미디어 액세스 제어 프로토콜입니다. 데이터 프레임을 보내기 전에 각 사이트는 먼저 캐리어 수신을 수행해야 하며 미디어가 유휴 상태일 때만 프레임을 보낼 수 있습니다. 이때 두 개 이상의 사이트가 미디어 유휴 상태를 동시에 모니터링하고 프레임을 전송하면 충돌이 발생하여 전송된 프레임이 무효화되고 전송 선언이 실패합니다. 각 스테이션은 언제든지 충돌이 발생했는지 여부를 감지할 수 있어야 합니다. 충돌이 발생하면 잘못된 프레임 전송으로 인해 미디어의 대역폭이 낭비되지 않도록 전송을 중지해야 합니다. 그런 다음 일정 기간 동안 무작위로 연기한 다음 미디어를 다시 놓고 프레임을 다시 보내야 합니다. CSMA/CD 프로토콜은 간단하고 안정적이며 이더넷과 같은 네트워크 시스템이 널리 사용되고 있습니다.

2 1: 마음대로 판단하고, 독립 IP 라면 진실을 반환하고, 그렇지 않으면 거짓을 반환합니다. ...

22: 1. 기본 주소 형식

현재 IP 네트워크는 32 비트 주소를 사용하며 172 438+06.0.0 과 같이 점으로 10 진수로 표시됩니다. 주소 형식: IP 주소 = 네트워크 주소+호스트 주소 또는 IP 주소 = 호스트 주소+서브넷 주소+호스트 주소.

네트워크 주소는 인터넷 관리국 (InterNIC) 이 균일하게 할당하여 네트워크 주소의 글로벌 고유성을 보장합니다. 호스트 주소는 각 네트워크의 시스템 관리자가 지정합니다. 따라서 네트워크 주소의 고유성과 네트워크 내 호스트 주소의 고유성은 IP 주소의 글로벌 고유성을 보장합니다.

2. 주소 지정을 예약합니다

용도와 보안 수준에 따라 IP 주소도 크게 공용 주소와 개인 주소의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 공용 주소는 인터넷에 사용되며 자유롭게 액세스할 수 있습니다. 개인 주소는 내부 네트워크에서만 사용할 수 있으며 프록시 서버를 통해서만 인터넷과 통신할 수 있습니다.

공용 IP 주소는 세 가지 기본 범주로 나뉩니다.

클래스 a1.0.0-126.255.255.255

클래스 b128.0.0.0-191.255.255.255

클래스 c192.0.0.0-255.255.255.255

이 세 가지 기본 범주는 사용자가 가질 수 있는 서브넷 수와 연결할 수 있는 장치 수 (서버, 게이트웨이, 프린터, 컴퓨터 등) 를 결정합니다. ).

A 반에는 세 개의 호스트가 있다.

클래스 b 에는 두 개의 호스트가 있습니다.

클래스 c 에는 1 개 호스트가 있습니다.

클래스 a 는 초대형 회사나 정부 기관을 신청할 수 있습니다.

클래스 b 는 일반 그룹 회사나 학교에 신청할 수 있습니다.

클래스 c 는 일반 회사에 적용될 수 있습니다.

조직 또는 네트워크가 인터넷에 연결하려면 공용 IP 주소를 신청해야 합니다. 그러나 네트워크 보안, 내부 실험 등의 특수한 상황을 감안하여 IP 주소에 다음과 같은 주소 범위를 가진 개인 주소로 세 개의 영역을 예약했습니다.

10.0.0.0/8:10.0.0.0 ~10.255.255

172.16.0.0/12:172.1

192.168.0.0/16:192./kloc-0

예약된 주소를 사용하는 네트워크는 내부에서만 통신할 수 있으며 다른 네트워크와 상호 연결할 수 없습니다. 이 네트워크에 예약된 주소도 다른 네트워크에서 사용할 수 있기 때문에 네트워크 상호 연결을 하면 주소가 고유하지 않기 때문에 라우트를 찾는 데 문제가 생길 수 있습니다. 그러나 예약된 주소를 사용하는 이러한 네트워크는 자체 네트워크의 예약된 주소를 공용 주소로 변환하여 외부 네트워크와 상호 연결할 수 있습니다. 이것은 또한 네트워크 보안을 보장하는 중요한 방법 중 하나입니다.

23:

일반적으로 사용되는 IP 주소는 기본적으로 A, B, C 세 가지이며, 세 가지 주소 모두 기본 서브넷 마스크를 가지고 있습니다. 기본 서브넷 마스크를 변경하면 호스트를 나타내는 데 적용된 IP 주소의 비트가 네트워크 번호를 나타내는 데 사용됩니다. 이러한 "차용" 된 호스트 비트는 다른 서브넷 번호를 나타내는 데 사용할 수 있는 서브넷 비트이며 원래 네트워크에서 다른 "서브넷" 을 생성할 수 있습니다. 서브넷의 원래 목적은 IP 주소 자원을 최대한 활용하기 위한 것이었으며, 현재는 다른 목적에도 사용되고 있습니다. 이러한 서브넷은 순전히 논리적입니다. 레이어 3 (네트워크 계층) 에서 구현되는 분리 방법은 TCP/IP 프로토콜을 사용하여 통신하는 응용 프로그램에만 관련됩니다. 즉, 두 시스템이 동일한 서브넷에 있지 않아도 IPX 와 같은 다른 프로토콜을 사용하여 통신할 수 있으며 각 시스템에 IP 주소를 수정할 수 있는 권한이 있는 경우 언제든지 IP 를 변경할 수 있습니다. 가상 LAN (VLAN) 은 프로토콜과 관계없이 두 번째 계층 (데이터 링크 계층) 에서 분리됩니다. 다른 VLAN 에 대한 경로가 없으면 프로토콜 주소를 변경해도 다른 VLAN 의 시스템은 다른 VLAN 의 시스템과 통신할 수 없습니다.

서브넷 마스크는 네트워크 id 와 호스트 id 를 구분하고 IP 주소가 LAN 에 있는지 원격 네트워크에 있는지 설명하기 위해 IP 주소의 일부를 마스킹하는 32 비트 주소입니다.

24. 도메인 이름은 인터넷에 있는 서버 또는 네트워크 시스템의 이름입니다. 세상에는 중복된 도메인 이름이 없고 도메인 이름은 고유합니다. 기술적으로 도메인 이름은 인터넷에서 주소 대응 문제를 해결하는 한 가지 방법일 뿐이다. 단지 전문 용어라고 할 수 있다. 하지만 인터넷은 이미 전 세계 사람들의 인터넷이 되었기 때문에 도메인 이름도 자연스럽게 사회과학 용어가 되었다.

기능: DNS 서버의 기능은 도메인 이름 주소를 물리적 주소 Kyi 로 변환하는 것입니다.

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