[전공 CS]/컴퓨터 통신

[컴퓨터 통신] 쉽게 배우는 컴퓨터 통신과 네트워크 3판 _ 3장 32~44번문제

우당탕탕 개발 일지 2025. 10. 26. 02:49
728x90

수업시간에 배운 필기를 바탕으로 작성한 답변입니다. 사실관계를 확인하시기 바랍니다.

 

 

32. 회선 교환 방식과 패킷 교환 방식을 차이점 위주로 설명 

 

  교환 회선 ( ↔ 전용 회선 )

  회선 교환 방식  패킷 교환 방식 
전송 단위  bit 단위. 패킷 단위 
라우팅 시스템 종류 연결형 서비스  비연결형 서비스
전송 지연 전송 지연 발생이 작음.  전송 지연 발생 많음
데이터 순서  데이터의 순서가 보장됨. 데이터 순서를 따로 맞춰줘야 함. 
자원 사용 방식  전용 회선 방식  공유 회선 방식 
EX 전화망 인터넷 

 


 

33.패킷 교환 방식의 장점을 설명 ⭐

 

1) 전송 대역을 공유하기 때문에 전송 효율 극대화 

 

2) 고정 대역을 할당하지 않아 이론상  호스트 무제한 수용가능. 

 

3)  패킷에 우선 순위를 부여하여 전송 순서를 정할 수 있음.

 


 

 

34. 가상 회선 방식과 데이터그램 방식을 비교하여 설명.

 

  패킷 교환의 두가지 전송 방식 

  가상회선 데이터그램
라우팅 시스템 종류 연결형 서비스 비 연결형 서비스 
전송 경로  가상 연결을 지원 → 모든 패킷의 전달 경로가 동일  패킷의 경로가 독립적으로 이루어 짐. 
데이터 순서  데이터 순서 보장  순서 보장 x, 순서를 예측할 수도 없음. 
사용 환경 TCP방식  UDP, IP 
  신뢰성과 순서가 중요한 상황. 정보의 양이 작거나 신뢰성이 중요하지 않은 환경

 

 

⚠️가상회선은 패킷단위이고 회선 교환 방식은 bit단위임. 서로 다른것


35. 프레임 릴레이에서 전송 효율을 높이는 원리를 설명. 

 

프레임 릴레이 : 2계층의 오류제어, 흐름제어를 생략하여

전송 오버헤드를 줄이고,

동일한 전송매체로 고속 데이터 전송을 지원할 수 있도록 고안된 기술. 

 

프레임 릴레이 사용시 전송패킷의 양 절반

 


36. 버스형과 링형의 구조를 설명하고 전송 효율을 높이는 원리를 설명.

 

 

버스형 : 전송 매체를 공유하는 구조.(공유 버스) 

 

링형: 전송 호스트의 연결이 순환구조인 링 형태의 구조 

 

 

버스형은 CSMA/CD로 충돌을 감지해 재전송을 제어하고, 링형은 토큰 패싱으로 충돌 없이 순차 전송하여 효율을 높인다.

 

 


 

 

37. 네트워크 연동을 위한 네트워크 장비에 대해 설명. 

계층마다 장비가 달라짐. 

 

 

1계층 : 리피터 

역할: 신호 증폭. 신호 중계

 

양쪽의 물리적 특성이 같으면 : 비트 신호 증폭해서 전달.

양쪽이 물리적 특성이 다르면 :  신호 변환 + 비트 신호 증폭해서 전달.

 

 

2계층 : 브리지 (=netwoek switch)

역할: 같은 네트워크 안에 LAN 사이에서만  프레임만 중계.

 

송수신  위치가 같은 LAN : 아무 기능 X. 

송수신  위치가 다른 LAN : 프레임 중계 기능. 

 

 

3계층 : 라우터 

서로 다른 네트워크(LAN ↔ LAN, LAN ↔ WAN) 간의 데이터 전달, 패킷 중계.

 

 

  • IP 주소를 기반으로 패킷의 최적 경로를 선택 (라우팅 테이블 이용)
  • 네트워크 간 주소 체계가 다르더라도 통신 가능

 

 

 

(참고) 4~7계층 :게이트 웨이 

서로 다른 시스템, 응용 구조 간의 데이터 중계

 


 

38. 브리지의 역할을 헤더 정보 중심으로 설명. 

 

프레임의 헤더 : 목적지 mac 주소  & 송신지 mac 주소 .

 

 

같은 네트워크 일때  : 브리지에서 헤더가 안떨어지고 중계만 함. 

 

 

다른 네트워크 일때 : mac 헤더를 해석해 변환해야함.

  • 수신 할때 : mac헤더 제거 
  • 전송 할떄 : mac헤더 붙임 

 

 


39. 트랜스페런트 브리지에서 데이터 중개 방식을 설명. ⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐

동작 방식에 따라 : 트랜스페런트 브리지 & 소스 라우팅 브리지 

→ 트랜스페런트 브리지 : CSMA/CD와 토큰 버스 방식 사용 

→ 소스 라우팅 브리지 : 링 구조 네트워크 사용 

 

 

 

트랜스페런트 브리지 : 라우팅 기능이 투명하게 보이기 때문에 라우팅 작업이 사용자의 부담 없이 이루어짐.

→프레임 헤더에 라우팅 정보를 추가하지 않아도 되며 필요한 라우팅 과정은 브리지가 자동으로 수행함. 

 

1) 해당 프레임의 수신호스트와  송신 호스트가 동일한 방향 : 중개과정 필요 없음. 

ex) LAN1과 LAN1 //  LAN4로 브리지 B2를 통해서 g가 들어온 경우(LAN4와 LAN4) 

 

2) 프레임의 수신 호스트가 송신 호스트와 다른 방향에 위치한 경우에는 수신 호스트가 있는 방향으로 프레임 중개. 

ex) LAN1과 LAN2 // LAN4브리지 B2를 통해서 e가 들어온 경우( LAN3과 LAN4)

 

 

⭐⭐라우팅 테이블 시험에 나옴. 

 

 

 

 


40. 역방향 학습 알고리즘을 설명하고. 이 방식의 문제점과 해결 방안을 제시. ⭐

 

 

역방향 알고리즘 : 네트워크 동작과정에서 라우팅 정보를 얻는 방식 

 

0)  LAN이 동작하면  라우팅 테이블 자동으로 생성 

 

1) 초기에 라우팅 테이블의 내용이 비어 있어 포트 판단 불가  : 입력된 프레임을 브리지의 모든 포트 방향으로 전달. 

 

2) 플러딩 알고리즘 수행 : 프레임 송신 호스트 주소와 포스 번호를  알아내 라우팅 테이블에 저장. 

 

 

 


 

41.IP 인터네트워킹에 대해 설명.

브리지 : 같은 네트워크 / IP 인터네트워킹 : 다른 네트워크 

 

IP 인터네크워킹 : 서로 다른 네트워크들이  IP 프로토콜을 사용하여 라우터를 통해 연결되고 통신할 수 있도록 하는 구조 .

 

 

라우터 a 

: 이더넷-PPP

1) 이더넷과 이더넷은 같은 네트워크에서 중개 ( 브리지)

2) 이더넷 헤더를 버림. (라우터)

 

라우터 a →라우터 b 

3) 라우터 a 에서 ip 패킷을 받아서 ppp 헤더를 붙임 (라우터)

4) 라우터 b는 ppp헤더를 제거 하고 atm 헤더를 붙임. (라우터)

 

 

라우터 b

: PPP와 ATM

5) ATM과 ATM은 같은 네트워크 중개 {브릿지)


 

 

42.인터넷 라우팅의 원리를 예를 들어 설명

 

 

적응 경로 배정. 

: 네트워크의 연결 상태가 변하면 이를 패킷 전달 경로에 반영함. 

 

1) 특정 네트워크나 라우터가 정상적으로 동작하지 않는 경우 

2) 네트워크의 특정 위치에서 혼잡이 발생하는 경우. 

 

단점) 경로 결정 과정이 복잡 => 트래팩 증가 

 

따라서, 실제 인터넷의 라우팅 정보의 수집은 비실시간적으로 제한된 형태로 적용됨. 

예를 들면 10초,1분 마다 주기적으로 검사함.  

 

 


 

43. 자율 시스템이 연동하는 원리를 간단히 설명.

 

*자율 시스템: 동일한 라우팅 특성에 의해 동작하는 논리적인 단일 구성체. 

 

자율 시스템에는 내부 라우팅 프로토콜(RIP,OSPF) 외부 라우팅 프로토콜 (BGP)이 있음. 

 

자율 시스템과 자율 시스템 끼리 공유하는 라우터가 각각 하나씩 있음. = border 라우터라 함. 

 

 

 


44. 대표적인 QoS 매개변수를 나열하고 각각을 설명.

 

*QoS : 연결형 서비스에서 주로 사용하는 서비스 품질 단위

전송 계층 사용자가 요청하고 필요한 서비스의 정도를 매개변수로 표시함

 

 

연결 설정 지연 

: request프리미티브 발생과 confirm 프리미티브 도착 사이의 경과 시간. 

 

 

연결 설정 실패 확률 

: 최대 연결 설정 지연 시간을 기준으로 연결 설정이 이루어지지 않을 확률. 

 

전송률 

: 초당 전송할 수 있는 바이트 수 

 

전송 지연 

: 송신 호스트에서 전송한 데이터가 수신 호스트에 도착할 때까지 경과한 시간. 

 

전송 오류율 (%)

: 임의의 시간 구간에서 전송된 총 데이터 수와 오류 발생 데이터 수의 비율 

 

우선 순위 ⭐

: 다른 데이터 전송보다 먼저 처리함. (연결 설정 단위 or 패킷 단위) 

- IP프로토콜은 우선쉰위를 조절하는 기능이 존재하지 않아 모든 패킷을 동일한 기준으로 처리함.