<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet href="http://rss.egloos.com/style/blog.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>...</title>
	<link>http://zoomook.egloos.com</link>
	<description>...</description>
	<language>ko</language>
	<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 05:26:07 GMT</pubDate>
	<generator>Egloos</generator>
	<image>
		<title>...</title>
		<url>http://md.egloos.com/img/samplelogo2.gif</url>
		<link>http://zoomook.egloos.com</link>
		<width>80</width>
		<height>80</height>
		<description>...</description>
	</image>
  	<item>
		<title><![CDATA[ Chapter 7 glossary ]]> </title>
		<link>http://zoomook.egloos.com/528931</link>
		<guid>http://zoomook.egloos.com/528931</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  <p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: Arial">acknowledgment</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">이것은 수신지로부터 발신되어 송신지로 향하는, 통신 프로토콜의 한 부분으로서 마치 데이터의</span><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">영수증과 같다.</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt">&nbsp; <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Address Resolution Protocol (ARP)</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">오직 네트워크 계층의 주소만으로 호스트의 하드웨어주소를 찾는 방법이다. 대게 IP주소를 MAC주소로 번역하는데 </span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">사용된다.</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">American National Standards Institute (ANSI)</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">미국의 전 인원과 제품, 서비스, 프로세스, 시스템의 표준을 일치시키고 발전시키는 단체이다.</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">applications</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">엔드유저들을 위해 디자인 된 하나의 소프트웨어 프로그램</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">ARP table</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">캐시는 MAC주소와 그것들의 대응하는 3계층 주소테이블을 장비에 보관한다. </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">authentication</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">인증이란 뜻으로 인터넷을 포함한 공공 네트워크에서의 인증은 보통 로그인할때 암호사용으로 이루어진다. </span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">암호를 알고 있는 유저는 믿을 만한 사용자로 생각한다. </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">back off</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">각 송신자가 충돌을 발견했을 때 재전송전에 지연시킬 수 있다. </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">bandwidth</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">네트워크에서 이용할 수 있는 신호의 최고 주파수와 최저 주파수의 차이를 말하며 </span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">보통 통신에서 이용 가능한 최대 전송속도, 즉 정보를 전송할 수 있는 능력을 뜻하며,</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">그 기본 단위로는 bps를 사용 한다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">bits</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">비트는 컴퓨터 데이터의 가장 작은 단위이며, 하나의 2 진수 값(0 또는 1)을 가진다. 통상 많은 컴퓨터들이 비트를 검사하거나 조작하는 명령어를 지원하긴 하지만, 일반적으로는 여러 개의 비트를 모아놓은 형태인 바이트(byte) 단위로 데이터를 저장하거나 명령어를 실행시키도록 설계되어 있다. 비트의 값은 보통 메모리 내의 콘덴서에 지정된 수준 이상 또는 그 이하의 전기를 충전함으로써 저장할 수 있다. 대부분의 컴퓨터 시스템에서 1 바이트는 8 비트를 말하지만, 어떤 시스템에서는 바이트 대신에 옥텟이라는 용어를 쓰는 경우도 있다. 한 바이트의 절반, 즉 4 비트는 니블이라고 부른다. 많은 시스템에서 4 바이트, 즉 32 비트가 한 개의 워드를 형성한다. 이러한 시스템에서는 명령어의 길이에 따라, full-word (32 비트) 명령어 또는 half-word (16 비트) 명령어 등으로 표현한다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">cache</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">자주 엑세스된 데이터가 저장될 수 있는 임시적인 저장 공간. 한번 데이터가 cache에 저장되면, 원본으로 엑세스 하는 것을 대신 cache된 복제물로 엑세스한다.</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">carrier</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">전자기파나 어떠한 단일 주파수(데이터를 함유한 신호에 의해 알맞게 변조)</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Carrier Sense Multiple Access (CSMA)</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">각 노드가 데이터 프레임 송신 전에 통신 회선이 이용중인가 조사하여 사용중이라면 대기시키고 그렇지 않으면 데이터 프레임을 전송시킨다</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Cisco Certified Network Associate (CCNA)</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">시스코 시스템에 의하여 기초를 둔, 네트워크 전문직 분야에 관한 증명서</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">client</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">다른 컴퓨터의 서비스에 접속하는 어떠한 컴퓨터 시스템. 엑세스중인 네트워크에서 원격조종 가능.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">code</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">통신을 위한 정보나 명령어를 구성하는 심볼이나 기호들의 묶음 </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Collision</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">이더넷에서 두 개의 노드에서 동시에 전송할 때의 결과이다. 그것들이 물질적인 매체를 접할 때 각 장비의 충돌과 충격받은 프레임이다.. </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Collision avoidance (CA)</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">무선랜 네트워크 같은 다중 접속망에 쓰임. 어떠한 노드가 전송하기를 원하면 전송할 데이터프레임만한 길이와 함께 RTS라고 불리는 신호를 보낸다. 만약 수신 스테이션이 전송을 허가하길 원한다면 송신자에게 수신받은 프레임 길이와 함께 CTS라고 불리는 신호로 응답한다. 다른 노드가 RTS라는 신호를 들었다면 CTS와 충돌을 피하기 위해 전송하지 않는다.</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">congestion</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">네트워크 트래픽의 양을 지원하는 대역폭이 충분하지 않을 때의 네트워크 상태</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">control data</span></p><p class="바탕글" style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 120%"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">프로세스를 가이드(조정) 하는 데이터. 컨트롤 데이터의 한 예로 데이터링크의 프레임이 있다.</span></p><p class="바탕글" style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 120%">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 120%"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">converge</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕"> </span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">통신과 방송의 융합은 PC, 통신, 그리고 TV 등을 누구나가 이용할 수 있는 사용자 경험으로 통합하는 것을 가리키는 용어.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">CSMA/CA</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">충돌을 피하는 CSMA. CSMA의 종류중 CA가 포함된다. </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">CSMA/CD</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 굴림; mso-hansi-font-family: 굴림; mso-ascii-font-family: 굴림">이더넷의 전송 프로토콜로서 IEEE 802.3 표준에 규격화되어 있다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">cyclic redundancy check (CRC)</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 굴림; mso-hansi-font-family: 굴림; mso-ascii-font-family: 굴림">통신 링크로 전송되어온 데이터 내에 에러가 있는지 확인하기 위한 방법 중의 하나이다</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">data collision</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">두 지점에서 같은 시간에 전송할 때 프레임이 서로 충돌하는 것</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">datagrams</span></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">IP에 기반을 둔 네트워크에서 이동하는 데이터패킷이다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">data networks</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">컴퓨터 간에 데이터를 주고받는 디지털 네트워크</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">destination address</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">데이터가 가야 할 주소</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">deterministic</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">다수의 접근이 사용되는 토폴로지 누가 전송할 수 있는지 관리하는 역할</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">device</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">네트워크에서 작동하는 장비들. 컴퓨터, 브릿지, 스위치, 라우터 등</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">directly connected</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">어떠한 장비와 직접적으로 연결된 네트워크. 예를 들어, 라우터와 네트워크들은 직접적으로 연결되어 있다고 알려져있다.</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Domain Name System (DNS)</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">도메인(컴퓨터 호스트네임)을 ip주소로 변환</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">encapsulation</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">데이터를 개개의 프로토콜헤더로 감싸는 것</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">encoding</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">신호를 특정한 부호들의 나열로 그 형태를 바꾸는 것. 그 기능에 따라서 신호원 부호화와 채널 부호화의 2가지로 나뉜다. 신호원 부호화는 신호의 중복성을 효과적으로 제거함으로써 부호화의 결과로 나오는 데이터의 양을 줄이고, 결과적으로 전송 데이터의 양을 줄이는 기능을 한다. 이와는 달리 채널 부호화는 채널을 통과할 때에 생기는 신호의 일그러짐, 손실 등에도 불구하고 수신기가 원신호를 복원할 수 있도록 하기 위해 사용한다. </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">encryption</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">특별한 지식이 있지 않고서는 읽어 들일 수 없게 만드는, 정보를 알아보기 힘들게 만드는 과정(프로세스). 때때론 뒤섞기라고 하기도 한다.</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">end-to-end</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">사용자의 끝 장치로부터 사용자의 끝 장치까지</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">flow</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">네트워크의 최종목적지와 송신지 사이를 이동하는 데이터 흐름 </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">flow control</span></p><p class="바탕글" style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 120%"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">플로우 컨트롤은 네트워크의 디바이스 간 데이터 흐름을 관리하는 것. 이것은 디바이스가 감당하지 못할 만큼의 과다한 데이터가 도착하는 것을 방지한다. 왜냐하면 데이터가 오버플로우 될 수도 있으므로…</span></p><p class="바탕글" style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 120%">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 120%"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">frame</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">디지털 전송을 위해 데이터링크 계층의 프로토콜에 의해 부호화된 2개의 PDU. 몇몇 다른 종류의 프레임은 이더넷프레임이나 ppp프레임.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">full-duplex</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">전송과 수신을 동시에 허락하는 통신이다. 한 지점에서 전송과 수신을 같은 시간에 할 수있다.</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">양방향전송은 충돌이 없다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">half-duplex</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">다른 지점에서 전송하는 동안 한 지점에서는 받는 것만을 허락하는 통신이다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">hardware</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">하드웨어는 컴퓨터의 물리적 구성요소. 하드나 메모리, 마더보드, cpu 등등.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">header</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">장비가 데이터그램을 처리할 때 쓰이는 블록으로 데이터가 시작되는 부분에 붙는다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Hierarchical</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">연속 수준 또는 층으로 여러 가지 기준에 따라 분류된 것이다.</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">예를 들면, 당신은 라우팅에 제공하는 순서로 계층적인 길에서 당신의 네트워크 어드레싱을 계획할 수 있다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">hierarchical addressing</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">네트워크를 세션들로 나누기 위한 각 수신지 주소의 세션식별자와 수신지 식별자로 구성된 주소설계안 </span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">hop</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">두 네트워크 노드 사이에 데이터패킷의 이동(예를들어, 두 라우터 사이) </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">host </span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">네트워크를 통틀어 통신하는 장비. </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Hypertext Transfer Protocol (HTTP)</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">월드와이드웹에서 정보를 전송하거나 나르는 데에 쓰이는 방식. 그 원초적인 목적은 html페이지를 발행하고 회수하는 방법을 제공하는 것.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">국제적인 비영리재단은 전기와 관련된 공업을 진보시켰다. 그곳은 175개국에 36만명의 회원이 있다.</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">intermediary devices </span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">엔드유저장치와 직접적으로 연결되거나 엔드유저에게 다른 네트로 라우팅을 제공하는 장비. 라우터가 intermediary </span></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">devices 의 한 예</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">International Organization for Standardization (ISO) </span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">국제표준기구는 국제 기본 틀을 만들었다. 또한 그것은 ISO라 불려진다. </span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">정보 보안 표준으로서 다양한 산업범위에서 활용되어지는 많은 ISO표준이 있다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">International Telecommunication Union (ITU)</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">국제적인 라디오와 통신을 조절한다. 표준화와 다른 국가들 사이에 연결을 조직하고 세계적인 전화 연결을 허락하며, 라디오 스펙트럼을 신뢰성있게 할당한다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Internet</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">이것든 많은 시스코 시스템 네트워크 장비들이 사용하는 operating system이다.</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">각각의 장비를 위해 각각의 IOS버젼은 다른 기능을 가진다. </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Internet Engineering Task Force (IETF)</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">인터넷 기준을 발전시키는 신뢰할 만한 80개를 넘는 작업 그룹으로 이루어 져 있는 일하는 모임. IETF는 ISOC를 원조로 동작한다. </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Internet Protocol (IP)</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">네트워크 계층 프로토콜들의 tcp/ip는 connectionless를 offering하여 stack한다. .(신뢰 할 수는 없는)인터네트워크 서비스. Ip는 주소화 하는 특징을 제공한다. Ip는 주소화 하는 특징과 서비스타입의 정의, 분열화와 재결합, 보안을 제공한다. RFC791에 의해 문서화 되었다. </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">internetwork</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">둘 이나 그 이상의 서로 다른 네트워크들이 서로 연결된 것.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">IPv4</span></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Internet Protocol Version 4 의 약자. 현재 가장 널리 알려진 버전의 인터넷 프로토콜</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">IPv6</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">인터넷 패킷교환망의 작동을 위한 네트워크 계층 프로토콜. 인터넷에 일반적으로 쓰일 IPv4의 후계자</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Logical Link Control (LLC)</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">LLC는 OSI 데이터링크 계층의 상위 계층이다. 호스트가 프레임을 받고 LLC헤더를 볼 때 </span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">그것은 예를 들어 네트워크 계층이나 IPX와 같은 IP프로토콜처럼 상의 계층 프로토콜에서 </span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">전송되어지는 프레임을 찾을 수 있다.</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Local Area Network (LAN)</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">공간 지역 네트워크 (LAN)의 기간은 지역 네트워크를 참조하고 상호 연결된 지역 네트워크의 그룹은 같은 관리하는 컨트롤 아래에 있다. 네트워크의 초기에, LAN은 물리적인 지역 신호에서 현존되는 작은 네트워크로써 정의되어진다. LAN동안에 집이나 작은 사무실의 지역 네트워크가 설치되어지는 신호가 될 수 있다, LAN의 정의는 지역 네트워크에 주인의 많은 수백만의 주인들이 존재되어 포함되기 위하여 진화되어진다. 복합의 건축과 지역에 설치되어진다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">logical address</span></p><p class="스타일"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕">네트워크 계층 주소. NIC에 의해 새겨진 데이터링크 계층 주소와는 다르게, 어느 때나 바뀔 수 있는 어떠한 주소 </span></p><p class="스타일">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: Arial">logical topology</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">장치의 지도위에서 네트워크하며, 그들은 서로 다른 하나의 통신을 같이 한다. </span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">네트워크에서 데이터의 흐름을 보인다.</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">네트워크 위 장치와 그들이 어떻게 다른 하나와 의사소통 하는가의 설명도 . 네트워크 위의 데이터 흐름을 보여준다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">MAC Address</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">규격화된 데이터는 모든 포트나 랜에 연결하는 장치가 필요한 계층 주소를 연결한다.</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">네트워크에서 이 주소가 특정한 포트를 찾아 네트워크의 다른 장치는 샅샅이 뒤지고 있는 테이블과 데이터 구조를 만들고 업데이트하기 위해 사용한다. 맥 주소가 6바이트이고 IEEE이 컨트롤한다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Mbps</span></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 굴림; mso-fareast-font-family: 굴림; mso-hansi-font-family: 굴림">1초당 1,000,000 bits</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">media</span></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Medium의 복수형. 매체.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">medium</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">데이터가 전송되는 물리적인 물질. 예를 들어, utp는 네트워킹 매체 중 하나의 형태이다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">network</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">통신시스템을 위해 다수의 컴퓨터들이 서로 연결된 것. 네트워크의 목적은 컴퓨터를 통하여 통신을 하고 파일을 공유하기 위함이다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">network interface card (NIC)</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">컴퓨터 하드웨어의 한 조각은 떨어진 컴퓨터 네트워크와 컴퓨터들의 전달이 허락되도록 설계되어 있다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">network segment</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">모든 통신장비의 컴퓨터 네트워크의 부분은 같은 물리 매체를 사용한다. 네트워크의 세그먼트는 허브나 리피터에 의해 확장된다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">node</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">장비가 네트워크에 연결되는 것을 묘사하는 데이터링크 계층 단어</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Open System Interconnection (OSI)</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">국제 기준화 프로그램 다른 여러 메이커의 물건에 호환성을 맞춰주어 서로 용이하게 동작할 수 있도록 OSI와 ITU-T에 의해 개발되었다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">operating system</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">메모리를 컨트롤하고 정하고 시스템 요구에 우선순위를 매기고 입력과 아웃풋 장치를 컨트롤하고 네트워킹을 용이하게 하고 파일 시스템을 관리하는 기초적인 일을 하는 소프트웨어. </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">packet</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">사용자데이터와 컨트롤 정보가 담긴 헤더를 포함한 정보의 논리적인 그룹. 패킷은 데이터의네트워크 계층을 지시하는 데에 가장 자주 사용된다. 또한 데이터그램, 프레임, 메시지, 세그먼트라는 형태는 osi모델과 다양한 기술 범위에서의 다양한 계층을 묘사하는데에 사용하는 논리 정보 그룹에 사용된다. </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">packet tracer</span><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕"> </span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">컨트롤이 가능한 네트워크 트래픽을 디자인, 환경설정, 문제해결, 그리고 시각화 하기 위해 CISCO에 의해 개발된 네트워크 시뮬도구.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">peer</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">호스트 혹은 부분은 몇몇 그룹형성에 관여한다. </span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">예를 들어 peer-to-peer 기술은 같은 그룹에 관여하는 한 그룹의 peer에 규정되어있다. </span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">그리고 각각은 서버와 클라이언트 구성을 가지고 있다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">physical address</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">데이터링크 계층 주소, 예를 들면 맥 주소.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">physical topology</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">네트워크의 물리적 토폴로지는 케이블과 컴퓨터 그리고 다른 주변장치들의 구성을 나타낸다</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">process</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">어떠한 작업의 끝에 도달하기 위한 진행과 상호 작용 </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">protocol</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">통신에서 지켜야 할 약속, 규칙</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Protocol Data Unit (PDU)</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">이 용어는 osi모델의 한 계층에서 다른 계층으로 이동하는 데이터를 가리키는 데에 쓰인다. 참고로, PDU는 패킷과 동의어로 자주 쓰인다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">protocol suite</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">네트워크를 실행하는 데에 쓰이는 중요한 프로토콜들의 그룹</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Quality of Service (QoS)</span></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Qos(서비스의 질)은 다른 사용자나 데이터 흐름에(게)에 다른 우선 과제를 제공할 수 있거나 응용 프로그램으로부터 요구와 일치하여 데이터 플로우에게 어떤 퍼포먼스의 정도를 보증할 수 있는 컨트롤 장치이다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Requests for Comments (RFCS)</span></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">RFC (Request for Comments)는 위원회의 초벌 결과물로 나온 인터넷 공식 문서 또는 표준으로서 관심 있는 사람들이나 모임들의 검토를 위해 배포되지만, 몇몇 RFC들은 사실상 정보제공 정도의 목적을 가지고 있다 </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">router</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">네트워크 트래픽 가능성에 따라 최적의 루트를 결정하는 하나나 그 이상의 metrics를 사용하는 네트워크계층 장치. 라우터는 네트워크 계층 정보를 바탕으로 한 네트워크에서 다른 네트워크로 패킷을 보낸다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">routing</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">프로세서가 목적지의 호스트로 가는 길을 찾는 것.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">routing table</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">라우터나 수신지에 도달 할 루트인 특정한 네트워크에 연결 될 다른 인터네트워킹 장비들 내용이 저장된 목록.</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">하나의 라우터는 이런 네트워크들의 리스트를 사용하여 데이터를 어디에 보낼 것인지를 결정.</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">scheme</span></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Scheme은 미국 MIT와 인디애나 대학에서 개발된 LISP의 한 종류이다</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">scope</span></p><p class="스타일"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕">어떠한 아이템의 크기. 예를 들어, 하나의 주소스코프는 범위의 시작부터 끝까지의 주소의 범위로 알려져 있다.</span></p><p class="스타일">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: Arial">server</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">클라이언트에게 서비스를 제공하는 컴퓨터. 서버는 클라이언트/서버 모델에서 중심의 역할을 한다. 서버가 네트워크 클라이언트들에게 제공 가능한 많은 서비스들이 존재한다. 예를 들어 DNS, DHCP, 파일저장, 웹사이트 호스팅.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">session</span></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">1.관련된 2 이상 사이의 커뮤니케이션 거래 한 세트가 장치를 방송망으로 방송한다.</span></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">2.시스템에(서)연락하기 위해 건축(시스템 네트워크 구조, 네트워크 주소 할 수 있는 두 유닛(NAUs)을 가능하게 하고 있는 논리적인 커넥션)을 방송망으로 방송해라.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">software</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">여러가지 기능들을 도출하기 위한 컴퓨터에 사용되는 프로그램이나 코드</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">source</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">메시지의 원본, 근원</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">source address</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">통신이나 네트워킹에서, 통신채널의 발단이 되는 주소</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글" style="MARGIN-TOP: 0.1pt; MARGIN-BOTTOM: 0.1pt; TEXT-ALIGN: left"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">standard</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">국제적으로 규격된 정의와 기술적인 항목.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">stream</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">어떤 곳에서 다른 곳으로의 데이터들의 전송. 예를 들어, 스트리밍 비디오는 실시간으로 흘러 다운로드 하는 것으로 니가 비디오를 보는 것 처럼 연속적이다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">suite</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">협력(합동)하여 작업하는 구성요소들의 그룹. Tcp/ip가 프로토콜 suite의 예이다. tcp/ip에 포함된 프로토콜들은 컴퓨터 네트워크에서 통신을 제공하기 위해 서로 협력하여 작업한다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">switch</span></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">1)각각의 프레임마다 목적지의 주소가 적힌 프레임들을 기반으로 거르고 보내고 채우는 네트워크 장비. 스위치는 osi의 데이터링크 계층에서 작동한다. 2)통상적으로 필요할 때 결합을 활성화 하는 것을 허가하거나 더 이상 지원하는 세션이 없을 때는 끊는 전기적이나 기계적으로 정의되는 형태</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">throughput</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 굴림; mso-hansi-font-family: 굴림; mso-ascii-font-family: 굴림">컴퓨터 기술에서, 스루풋은 주어진 시간 동안에 컴퓨터가 할 수 있는 일의 량이다.</span><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕"> </span><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕"></span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">token passing</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 굴림; mso-hansi-font-family: 굴림; mso-ascii-font-family: 굴림">결정적 네트워크 방법으로 "토큰"은 주변 전달 노드 사이 주위의 노드로 의사 소통하는 권한을 부여합니다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">trailer</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">데이터가 네트워크 전송을 위해 요약될 때 제어정보는 데이터에 첨가했다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Transmission Control Protocol (TCP)</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">전송계층의 프로토콜은 대부분의 인터넷 서비스에 기본적으로 사용된다. Ip와 조합되서 사용한다. 그것은 의존할 만한 연결 지향성 통신과 패킷을 지정된 목적지에 닿도록 보증을 제공한다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">프로토콜들의 모임의 통상적인 이름으로 1970년 인터넷의 세계적인 표준화를 위해 미국에 의해 만들어졌다. Tcp와 ip는 가장 많이 알려진 2개의 프로토콜 수트.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">virtual circuit </span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">논리적인 연결은 2개의 네트워크 사이의 네트워크안에 만들어진다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Wide Area Network (WAN)</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">랜보다 공중 통신망에 관한 더 넓은 지리적인 지역에 이르는 네트워크.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">wireshark</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">패킷 스니퍼를 적용은 네트워크 고장수리 또는 분석을 위해 사용된다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕">Wrold wide web (WWW)</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 맑은 고딕; mso-hansi-font-family: 맑은 고딕; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕">인터넷에 연결된 컴퓨터들을 통해 사람들이 정보를 공유할 수 있는 전세계적인 정보 공간을 말한다. 이 용어는 인터넷과 동의어로 쓰이는 경우가 많으나 이는 오류이다. 웹은 전자 메일과 같이 인터넷 상에서 동작하는 하나의 서비스일 뿐이다.</span></p>			 ]]> 
		</description>
		<category>CCNA1</category>

		<comments>http://zoomook.egloos.com/528931#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 05:26:07 GMT</pubDate>
		<dc:creator>신짱</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Chapter 10 Summary ]]> </title>
		<link>http://zoomook.egloos.com/528926</link>
		<guid>http://zoomook.egloos.com/528926</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  1. List the five factors to consider when selecting the type of physical media to deploy in the LAN.<br><br>케이블 길이와 비용, 대역폭 이다.<br><br><br>2. List where a straight-through UTP cable would be used in connecting network devices.<br><br>스위치와 라우터 사이와 스위치와 호스트 사이와 허브와 호스트 사이 이다.<br><br><br>3. List where a crossover UTP cable would be used in connecting network devices.<br><br>라우터와 라우터 사이<br>라우터와 호스트 사이<br>스위치와 스위치 사이<br>스위치와 허브 사이<br>허브와 허브 사이<br>호스트 와 호스트 사이<br><br><br>4. Describe the purposes of and differences between DCE and DTE WAN serial cables.<br><br>DCE는 서비스 제공자간의 장치이다. WAN 링크 사이를 연결하고 DTE와 연결된다. DTE에 데이터 클락을 제공해주고 <br>CSU, DSU가 있다.<br>DTE는 터미널 장치로서 DCE와 연결할 때 DTE 시리얼 케이블을 이용하고 라우터와 호스트가 있다.<br><br><br>5. List criteria that should be considered when selecting a switch for a LAN.<br><br>비용, 포트, 스피드, 관리, 인퍼페이스 타입<br><br><br>6. Give examples of the different types of hosts and network devices that require IP addresses.<br><br>다른 유형의 호스트들 : 사용자의 PC, 관리자 PC, 서버, 프린터, IP phone<br>네트워크 장치 : 라우터의 LAN 게이트웨이와 WAN에서의 인터페이스<br><br><br>7. List three reasons for subnetting a network.<br><br>방송주소 트래픽 문제 : 큰 LAN이라면 방송주소를 이용하여 방송할 때 LAN내의 모든 호스트가 받기 때문에 트래픽이 급증할 수 있으므로 이를 방지하기 위함.<br><br>요구 문제 : 하나의 네트워크안에 서로 다른 성격을 지닌 그룹들이 존재한다면 네트워크를 이용하는데 불편함이 따르기 때문에.<br><br>보안상의 문제 : 큰 네트워크는 관리하기 어렵기에 이를 서브넷팅하여 관리하기 쉽고 정확하게 하여 보안성을 높힌다.<br><br><br>8. Describe five attributes of an effective network addressing scheme.<br><br>비례축소 : 네트워크가 커지면 그에 알맞게 지원.<br>확실성 : 거리에 상관없이 메시지를 다룸<br>유연성 : 미래 기술 지원<br>동적 : 네트워크 변화가 자유로움<br>이용성 : 시간, 장소에 구애받지 않고 통신을 제공한다.<br><br>9. List four types of interfaces found on Cisco routers and switchss, and give the function of each.<br><br>ethernet - 컴퓨터와 스위치를 포함하는 LAN 장비간의 연결에 사용된다.<br>AUX - 원격을 통한 인터페이스<br>serial - WAN 장비와 CSU/DSU 사이의 연결<br>console - 라우터나 스위치의 문제를 해결한다 <!--       <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"		    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"		    xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">       <rdf:Description	        rdf:about="http://diridun.egloos.com/523430"	        dc:identifier="http://diridun.egloos.com/523430"	        dc:title="Summary Chapter10"	        trackback:ping="http://diridun.egloos.com/tb/523430"/>       </rdf:RDF>       -->			 ]]> 
		</description>
		<category>CCNA1</category>

		<comments>http://zoomook.egloos.com/528926#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 05:23:40 GMT</pubDate>
		<dc:creator>신짱</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Chapter 9 Summary ]]> </title>
		<link>http://zoomook.egloos.com/528924</link>
		<guid>http://zoomook.egloos.com/528924</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  <span style="FONT-FAMILY: '굴림','Gulim'">1. Name the two Data Link sublayers and list their purposes.<br><br>MAC - 공통 데이터 전송 채널을 공유하는 각 네트워크의 노드가 데이터를 손실없이 효과적으로 송·수 신하기 위해 사용하는 방법<br><br>LLC - IEEE 802 위원회 산하 12개 소위원회 중의 하나인 IEEE 802.2 표준으로 규정하는 각종 연결 방식에서 공통으로 사용하는 통신 규약. 구내 정보 통신망(LAN)에서 데이터 연결 계층의 상위 부분에 해당된다. 논리적 연결 제어(LLC)는 ISO 8802.2로 정의되며, 모든 국제 표준화 기구(ISO) LAN 시스템 제어를 위한 데이터 연결 계층 프로토콜 표준을 제공한다. LLC는 세 가지 선택적 특성을 지니는데, LLC1은 연결 수준에서 오류 정정을 할 수 없고, LLC2는 오류 정정이 가능하며, LLC3은 즉각적인 인지 기능을 제공한다. LLC3은 긴급하게 처리를 제어해야 하는 환경에서 사용하도록 특별히 고안되었다.<br><br><br>2. Describe some of the limiting features of Legacy Ethernet technologies.<br><br>낮은 대역폭, 반이중 방식, 물리적인 버스형 토폴로지<br><br><br>3. List the fields and purposes of the fields of an Ethernet frame.<br><br>MAC 목적지 :　<br>6 바이트로 이루어져 목적지를 구분한다.<br><br>MAC 수신지 :<br>6 바이트로 이루어져 수신지를 구분한다.<br><br>길이/타입:<br>2바이트의 길이 필드는 프레임의 데이터 필드의 정확한 길이를 표시한다. 타입 필드는 프레임 안에서 어느 프로토콜를 사용하는지 표시한다.<br><br>데이터와 패드:<br>데이터와 패드는 46~1500바이트로 이루어져 있다. 이것은 높은 계층으로부터의 데이터를 포함하고 있다. <br><br>FCS : <br>4바이트로 이루져 있고 프레임의 에러를 감지한다.<br><br><br>4. Describe the structure of an Ethernet MAC address.<br><br>이더넷 맥주소는 48비트의 값으로 표현된다. 앞의 24비트는 OUI이다. 뒤의 24비트는 OUI값을 식별한다.<br><br><br>5. Why are Layer 2 MAC addresses necessary?<br><br>이더넷 맥주소는 로컬 미디어로 가는 프레임을 전송할때 사용한다. 로컬 세그먼트를 식별할 수 있다.<br>이것은 유일하게 비계층적이고 특별한 장비의 네트워크와 연결할수 있다.<br><br><br><br>6. Describe how Ethernet implements unicast, multicast, and broadcast communications.<br><br>unicast(유니캐스트)<br>단일 네트워크 수신 장치로 보내진 메시지<br><br>multicast(멀티캐스트)<br>네트워크 주소상의 특정한 서브넷으로 보내는 단일(동일한) 패킷.<br><br>broadcast(브로드캐스트)<br>네트워크 상의 모드 노드로 보내지는 데이터 패킷. 브로드캐스트는 브로드캐스트 주소를 기준으로 식별할 수 있다<br><br><br>7. Use examples to describe the CSMA/CD process.<br><br>CSMA/CD[씨에스 엠에이 씨디]는 이더넷의 전송 프로토콜로서 IEEE 802.3 표준에 규격화되어 있다. <br>이더넷에 접속되어 있는 장치들은 어느 때라도 데이터를 전송할 수 있는데, 전송하기 전에 회선이 사용 중인지 감시하고 있다가 회선이 비어 있을 때 데이터를 전송한다. 만약 데이터를 전송하는 시점에 다른 장치가 동시에 전송을 개시하면 충돌이 발생하게 되며, 충돌한 데이터들은 버려지고 데이터를 전송한 장치들에게 재전송을 요구하게 된다. 각 장치들은 일정시간을 대기한 후 성공할 때까지 어느 횟수만큼 데이터를 재전송한다. <br>이더넷 하나의 세그먼트에 장치가 과다하게 접속되어 있다든지 데이터 발송 빈도가 상당히 잦으면 충돌을 일으킬 확률이 높은데, 이때 사용자는 네트웍 속도 저하를 느끼게 되므로 이더넷에서는 접속 단말 수를 적정하게 유지하는 것이 매우 중요하다<br><br><br>8. Describe an Ethernet collision domain.<br><br>도메인 충돌은 네트워크 계층 1에서 일어난다.<br><br><br>9. Compare the specifications of early Ethernet technologies to current versions.<br><br>대역폭 : 10메가에서 100메가 와 1000메가에서 10000메가<br><br>거리 : 구리선 500미터, 200미터, 100미터 <br>섬유미디어 400미터에서 10킬로미터<br><br>미디어 : utp와 광섬유<br>반이중과 전이중<br><br><br>10. State the benefits of moving from a hub-based to a swiched local network.<br><br>허브는 유저에 따라 대역폭이 제한된다.<br>스위치는 호스트와 대역폭이 가득 제공된다.<br><br><br>11. List and describe the stages of operation of an Ethernet switch.<br><br>스위치는 단위 데이터를 다음 목적지까지 보내기 위해 경로 또는 회선을 선택하는 네트웍 장비이다. 스위치는 루트, 즉 보다 명확히 말하면, 인접한 네트웍 지점 중 어디로 데이터가 보내져야하는지를 결정할 수 있는 장비인 라우터 기능을 포함할 수도 있다. 일반적으로, 네트웍과, 루트를 어떻게 결정해야하는지에 관한 지식을 요구하는 라우터보다, 스위치가 훨씬 단순하고 더 빠르게 동작하는 장치이다. <br><br><br>12. Describe the forwarding of a frame through a switch.<br><br>스위치는 받는 프레임에 대해 저장하고 에러를 체크한 후 목적지 호스트에 전달한다. <br>전달 할 때도 하나의 목적지 호스트에 여러 개의 프레임이 동시에 전달된다면 하나씩 보내면서 충돌 위험을 낮춘다.<br><br><br>13. When and why does a network host need to broadcast an ARP request?<br><br>IP주소를 알고 있지만 MAC주소를 모를때 요청 하게 된다.<br><br><br>14. What is the purpose of the Proxy ARP process?<br><br>대역폭 사용을 줄인다.<br><br><br>15. Explain why entries in a network host's ARP cache are cleared if not used for a period of time.<br><br>ARP 캐시는 시간에 구애받지 않기 때문에 캐시메모리가 꽉 찼을때 오류가 날수 있다.</span> <!--       <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"		    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"		    xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">       <rdf:Description	        rdf:about="http://diridun.egloos.com/523396"	        dc:identifier="http://diridun.egloos.com/523396"	        dc:title="Summary Chapter9"	        trackback:ping="http://diridun.egloos.com/tb/523396"/>       </rdf:RDF>       -->			 ]]> 
		</description>
		<category>CCNA1</category>

		<comments>http://zoomook.egloos.com/528924#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 05:23:12 GMT</pubDate>
		<dc:creator>신짱</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Chapter 8 Summary ]]> </title>
		<link>http://zoomook.egloos.com/528923</link>
		<guid>http://zoomook.egloos.com/528923</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  1. Name two ways in which bits are encoded as voltages. How do they differ?<br><br>NRZ는 비트 간격 중에 신호 변화가 없이(제로 전압 수준으로 복귀하지 않고) 일정한 전압 수준을 유지하는 신호이고 Manchester encoding은 비트 타임의 처음 절반 중에 하이 레벨이 나타나면 1로 표시된다.<br><br><br>2. Why may bits be encoded as symbols before transmission?<br><br>인코더를 함으로써 오류 탐지 능력과 송수신 사이의 타이밍 동기화가 높여 진다. 이것들은 고속으로 데이터를 전송하기 할때 중요한 부분이다.<br><br><br>3. What safety issues must be considered when using copper cabling?<br><br>감전의 위험이 있기 때문에 조심해야 한다.<br><br><br>4. In what situations is fiber optic cabling preferred over copper cabling?<br><br>광 전송시스템은 기존의 동축케이블 전송시스템에 비해 전송용량, 신뢰성 및 보안성이 매우 높으며, 무 중계거리가 매우 길고 크기와 무게 및 시스템 가격이 월등히 낮아 무한한 성장 가능성을 지니고 있다.<br><br><br>5. Name several copper and fiber optic connector types.<br><br>copper : RJ-45, RJ-11, BNC / fiber optic : ST, SC, LC <br>			 ]]> 
		</description>
		<category>CCNA1</category>

		<comments>http://zoomook.egloos.com/528923#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 05:22:42 GMT</pubDate>
		<dc:creator>신짱</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Chapter 7 Summary ]]> </title>
		<link>http://zoomook.egloos.com/528920</link>
		<guid>http://zoomook.egloos.com/528920</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  1. How does the Data Link layer prepare packets for transmission?<br><br>캡슐화하는데, 프레임 안에 처음에 헤더, 끝에 트레일러를 붙입니다.<br><br><br><br>2. Describe four general Data Link layer media access methods. <br><br>controled와 contention-based가 있습니다.<br><br>controled- ex) 링 토폴로지 / 자기에게 할당된 시간에만 통신할 수 있습니다.<br><br>contention-based - ex)버스 토폴로지 / 모든 노드가 데이터를 전송하기위해 경쟁합니다.<br><br>half-duplex 와 full-duplex가 있습니다.<br><br>half-duplex는 노드는 긴거리, 저대역 연결에서 사용. 한번에 한쪽에서 신호를 보내거나 받을 수 있습니다.<br><br>full-dulex는 긴거리 고대역 연결에서 사용. 쌍방향으로 통신가능합니다.<br><br><br><br>3. Compare and contrast the logical point-to-point and logical multi-access topologies.<br><br>logical point-to-point는 논리적으로는 두 장비간의 통신을 말한다. 이 방식은 한 개의 터미널이 하나의 회선만으로 <br><br>컴퓨터에 연결되기 때문에 비경제적이며, 또한 한 개의 터미널은 통신 제어 장치 내에 있는 하나의 접속 포트와 <br><br>두 개의 모뎀을 필요로 한다. <br><br>logical multi-access는 다중점 연결방식은 하나의 회선에 여러 개의 터미널이 연결된 형태를 말한다. <br><br>데이터 통신은 콘트롤러의 제어 하에 이루어지며, 분기 회선을 이용하는 경우 일반적으로는 폴링/선택에 의해서 데이터 <br><br>연결이 확립된다. <br><br><br><br>4. Describe the features of a logical ring topology.<br><br>링 토폴로지에서는 컴퓨터들이 하나의 케이블 원에 연결된다. 신호는 루프를 이루며 한 방향으로 주행하며 신호를 <br><br>강화하여 다음 컴퓨터에 보내는 리피터 역할을 하는 각 컴퓨터를 통과한다. <br><br>트래픽이 많은 환경을 버스 네트워크보다 잘 처리할 수 있고 노이즈의 영향이 작다.<br><br>이것 역시 회선 단절 시 데이터 전송의 두절을 초래하는데 이것을 방지하기 위해 이중링 구조를 더 선호한다. <br><br>단일 토큰링에서 한번에 한 대만이 데이터를 보낼 수 있고, 대개 버스기술보다 비용이 많이 든다. <br><br><br><br>5. Name five Layer 2 protocols.<br><br>a. Point-to-Point Protocal(PPP)<br>b. Ethernet<br>c. High-Level Data Link Control(HDLC)<br>d. Frame Relay<br>e. Asynchronous Transfer Mode(ATM)<br><br><br><br>6. How do Data Link layer addresses differ from Network layer addresses?<br><br>3계층의 논리적 주소들은 구조적, 물리적인 주소는 장비의 위치를 가리키지 않는다.<br><br>만약 장비가 다른 네트워크 혹은 서브넷으로 이동할 경우 그것은 여전히 2계층의 물리적 주소와 같은 기능을 할 것이다.<br><br>때문에 프레임은 오직 로컬미디어와 노드들 간의 데이터 전송에 사용된다. <br><br>데이터 링크 계층 주소는 오직 로컬 전송으로 사용한다. <br><br>주소들은 너머의 로컬 네트워크에는 아무 의미도 같고 있지 않다.<br><br>3계층과 비교해 보면, 주소들 안의 패킷 해더는 송수신지의 라우터의 네트워크 홉의 숫자와는 무관하다.<br><br><br><br>7. What are the possible header field types in Data Link frames?<br><br>Start Frame field - 프레임의 시작이다.<br><br>Source and Destination address fields - 송수신지 노드의 미디어이다.<br><br>Priority/Quality of Service field - 커뮤니케이션 서비스의 종류이다.<br><br>Type field - 프레임에 상위 계층 서비스를 포함하고 있다.<br><br>Logical connection control field - 노드들의 논리적 연결을 할때 사용한다.<br><br>Physical link control field - 미디어 링크를 만들때 사용한다.<br><br>Flow control field - 미디어밖 트래픽의 시작과 정지를 한다.<br><br>Congestion control field - 미디어안의 혼잡을 말한다.<br><br><br><br>8. Give the purpose of the Frame Check Sequence field in a Data Link frame trailer.<br><br>미디어는 데이터 환경에 잠재적으로 안전하지 못하다. <br><br>프레임이 도착하였을 때 데스티네이션 노드에서는 논리 요약 또는 프레임의 FCS을 계산한다.<br><br>수신한 노드에서는 두 FCS 값을 비교한다. 만약 두 개의 값이 같다면 프레임은 전송되어진것이 도착한것이다. <br><br>만약 FCS 값이 다르다면 프레임은 버려진것이다. <br><!--       <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"		    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"		    xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">       <rdf:Description	        rdf:about="http://diridun.egloos.com/403136"	        dc:identifier="http://diridun.egloos.com/403136"	        dc:title="Summary Chapter7"	        trackback:ping="http://diridun.egloos.com/tb/403136"/>       </rdf:RDF>       -->			 ]]> 
		</description>
		<category>CCNA1</category>

		<comments>http://zoomook.egloos.com/528920#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 05:21:57 GMT</pubDate>
		<dc:creator>신짱</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Chapter 6 Summary ]]> </title>
		<link>http://zoomook.egloos.com/528916</link>
		<guid>http://zoomook.egloos.com/528916</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  1. What defines a network in terms of an IPv4 address?<br><br>상위의 몇비트는 네트워크 주소이고 나머지 비트는 호스트 주소 부분이다.<br><br><br>2. Name and state the purpose of the three types of IPv4 addresses.<br><br>네트워크 주소 - 네트워크 표시<br><br>호스트 주소-네트워크에 end device에 할당된다.<br><br>브로드케스트 주소-네트워크에 모든 호스트로 데이터를 보낼때 사용한다.<br><br><br>3. What distinguishes each of the three types of IPv4 addresses?<br><br>ip주소의 호스트 부분의 비트는 0으로 표현하고, 네트워크 주소는 1로 표현한다.<br><br>브로드캐스트는 모두 1로 표현한다.<br><br><br>4. List the three forms of IPv4 communication<br><br>unicast - 유니캐스트는 네트웍상에서 단일 송신자와 단일 수신자간의 통신이다. <br><br>multicast - 하나 이상의 송신자들이 특정한 하나 이상의 수신자들에게 데이터를 전송하는 방식으로 <br><br>인터넷 화상 회의 등의 응용에서 사용한다. <br><br>broadcast - 하나의 송신자가 같은 서브네트웍 상의 모든 수신자에게 데이터를 전송하는 방식이다.<br><br><br>5. List the purpose of having specified ranges of IPv4 addresses for public and private use.<br><br>사설 주소, 루프백 주소 등등<br><br><br>6. Where are reserved and special IPv4 addresses used?<br><br>#사설주소<br>10.0.0.0 to 10.255.255.255 (10.0.0.0 /8)<br>172.16.0.0 to 172.31.255.255 (172.16.0.0 /12)<br>192.168.0.0 to 192.168.255.255 (192.168.0.0 /16)<br><br>#멀티캐스트 주소는 224.0.0.0 에서 239.255.255.255.<br><br><br>7. List three reasons for planning and documenting IPv4 addresses.<br><br>접근 제어와 제공, 주소의 중복 예방, 보안과 수행 모니터링<br><br><br>8. Give examples where network administrators statically and dynamically assigned IPv4 addresses.<br><br>정적으로 주소를 할당- 소규모의 네트워크로 구성 or 서버 or 게이트웨이 등<br><br>동적으로 주소를 할당 - 대규모 네트워크일때 사용<br><br><br>9. List the features of IPv6 that distinguish it from IPv4.<br><br>IPv6는 IPv4에 비하여 주소의 수가 기존 32bit체제에서(40억개) 128bit체제로 바꾸어 매우 많다.(1조개)<br><br>데이터 무결성, 데이터 기밀성을 지원하도록 보안기능을 강화했다.<br><br><br>10. State the purpose of the subnet mask in IPv4 addressing.<br><br>보안 등의 이유로 할당받은 주소를 이용하여 호스트 주소의 몇 비트를 이용하여 서브네트워크를 구성한다.<br><br>서브넷 마스크는 네트워크를 결정하거나 IP주소의 서브넷 주소는 장비를 진행시킨다.<br><br><br>11. List factors that should be considered when planning an IPv4 addressing scheme.<br><br>사용 목적, 지리적 위치, 소유권<br><br><br>12. State three possible levels at which to use the ping utility to test and verify a host's network connectivity.<br><br>ping 127.0.0.1에 루프백 테스트 한다.<br><br>같은 네트워크에 있는 다른호스트나 게이트웨이에 PING 한다.<br><br>다른 네트워크의 호스트에 PING 한다.<br><br><br>13. When would using a trace route utility be more useful than ping?<br><br>어느 라우터를 거치는지 알아낼 때 사용한다.<br><br><br>14. List the reasons why ICMPv4 is an important protocol to have operating with IPv4.<br><br>IP버전4는 최선의 노력을 할뿐이다. 신뢰성에 대해서는 책임 지지 않기때문에 패킷을 분실했을 때 <br><br>ICMP를 통해서 송신지에 알려 준다. <!--       <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"		    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"		    xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">       <rdf:Description	        rdf:about="http://diridun.egloos.com/348958"	        dc:identifier="http://diridun.egloos.com/348958"	        dc:title="Summary Chapter6"	        trackback:ping="http://diridun.egloos.com/tb/348958"/>       </rdf:RDF>       -->			 ]]> 
		</description>
		<category>CCNA1</category>

		<comments>http://zoomook.egloos.com/528916#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 05:20:52 GMT</pubDate>
		<dc:creator>신짱</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Chapter 5 Summary ]]> </title>
		<link>http://zoomook.egloos.com/528913</link>
		<guid>http://zoomook.egloos.com/528913</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  1. What does the Network layer do to a transport layer PDU so that it can be communicated from host to another?<br><br>전송계층의 세그먼트나 데이터그램을 캡슐화하고 목적지 호스트로 전달한다.<br><br>목적지 호스트까지 전달되는 동안 IP주소는 변하지 않는다.<br><br><br>2. State the purpose of the Time-to-Live field in the IPv4 packet header.<br><br>패킷이 네트웍 내에 너무 오래 있어서 버려져야하는지의 여부를 라우터에게 알려준다. <br><br>패킷들은, 여러 가지 이유로 적당한 시간 내에 지정한 장소에 배달되지 못하는 수가 있다. <br><br>예를 들어, 부정확한 라우팅 테이블의 결합은 패킷을 끝없이 순환하게 만들 수도 있다. <br><br>일정한 시간이 지나면 그 패킷을 버리고, 재전송할 것인지를 결정하도록 그 사실을 발신인에게 <br><br>알리기 릴 수 있게 하기 위한 해결책으로 TTL이 사용된다.<br><br><br>3. List three reasons for dividing a network into smaller groups of hosts.<br><br>geographic location. purpose. ownership<br><br><br>4. What are three basic characteristics of IPv4?<br><br>best effort, connectionless, media independent<br><br><br>5. Describe the packet header field used by the router to determine where to forward a packet.<br><br>Layer 3의 destination address<br><br><br>6. What is the purpose of configuring a host with the address of the default gateway?<br><br>게이트 웨이 혹은 디폴트 게이트웨이라고 불린다.<br><br>이것은 로컬 네트워크 밖으로 패킷을 전송할때 필요하다. <br><br>만약 목적지의 주소가 다른 네트워크에 위치 하고 있다면 패킷은 디폴트 게이트웨이로 보내 전송한다.<br><br><br>7.What two types of networks are shown in the routing table?<br><br>같은 네트워크에 있어 바로 연결하거나 다른 네트워크에 있는 경우이다.<br><br><br>8. Describe the three features of a route listed in a routing table.<br><br>목적지 네트워크와 넥스트 홉, 그리고 Metric이다.<br><br><br>9. If the destination network for a packet is not on the router's routing table, what are the two possible outcomes?<br><br>패킷을 없애거나 디폴트 라우트를 설정했다면 디폴트 라우터로 보낸다.<br><br><br>10.List the three possible actions a router can perform to a packet.<br><br>패킷의 진행 또는 경로설정은 패킷에서 패킷 그리고 홉에서 홉으로 이루진다.<br><br>패킷은 라우터의 경로에 따라 독립적이다.<br><br>라우터는 패킷의 목적지IP를 라우팅 테이블에서 정보를 검사한다			 ]]> 
		</description>
		<category>CCNA1</category>

		<comments>http://zoomook.egloos.com/528913#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 05:20:13 GMT</pubDate>
		<dc:creator>신짱</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Chapter 4 Summary ]]> </title>
		<link>http://zoomook.egloos.com/528910</link>
		<guid>http://zoomook.egloos.com/528910</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  <p>1. where do Transport Layer processes occur? (전송 계층은 어디서 나타나는 프로세스인가?)<br>- OSI7계층 중 네트워크계층과 세션계층 사이<br><br>2. What are the Transport Layer responsibilites? (전송 계층의 역할을 무엇인가?)<br>- 세그먼트 크기이고, 세션 계층에서 데이터를 받아 세그먼트로 나눠서 네트워크 계층으로 전송하고, <br>이를 다시 복원해서 세션계층으로 전송하기도 한다.<br><br>3. What does segmentation provide to communications? (통신에서 분할을 왜 하는가?)<br>- 동시에 여러 패킷을 보낼수있기 때문에,분할하여 통신하면, 다른 프레임도 같이 보내어 질수 있고 <br>에러가 났을때 처음부터 다시 보내지않고 에러난 패킷만 보낼수 있다<br><br>4. What are the primary functions specified by all Transport Layer protocols?<br>&nbsp;(전송계층의 주된 기능은 무엇인지 자세하게 나열하라.)<br>- 통신 중에 있는 작업들 간에 데이터를 이동시키는 기능을 한다. 조각나지 않은 데이터를 작게 나눠 전송하며 <br>이를 원래의 데이터로 복원하기도 한다. 신뢰성이 제공된다.<br><br>5.In networking terms what is reliability? (네트워킹 용어 중에서 신뢰성이란?)<br>- 에러가 있었는지,통신에서 메시지가 수신지까지 정확하게 전송이 되었는지를 나타냄.&nbsp;<br></p><p>6. TCP를 사용하는 3개의 어플리케이션 list.<br>- 파일 다운로드, 웹 브라우저, 메일<br><br>7. UDP를 사용하는 3개의 어플리케이션 list.<br>- DNS, VoIP, 실시간 재생<br><br>8.What are the different types of port numbers?<br>다른 형식의 포트번호들은 무엇인가.<br>- Well Known Ports (0 ~ 1023)<br>- Registered ports(1024 ~ 49151)<br>- Dynamic or Private Ports(49152 ~ 65535)<br><br>9.What is contained in the header of each segment or datagram? (무엇이 각 구분이나 데이터그램의 헤더에 포함됩니까? )<br>- 수신자, 송신자 포트넘버<br><br>10. What is the purpose of a sequence number? (시퀸스 번호는 무슨 목적으로?)<br>- 시퀸스 넘버는 Transport Layer 에서 데이터를 분할하여 보낼때&nbsp;이 분할한 세그먼트에 붙이는 <br>고유의 넘버이다. 시퀸스 넘버는 세그먼트에 순서대로 붙이는데 목적지에 도착하면이 순서대로 복원한다.<br><br>11. What is one way to improve security on a server?<br>- 권한을 주는 applications이나 services이&nbsp;합쳐서 포트에 서버 접근을 막는다.<br><br>12. Describe the TCP three way handshake:<br>1-먼저 클라이언트는 SYN비트와&nbsp;처음 순서 번호인 ISN을&nbsp;설정하고 세그먼트를 서버로 전송한다<br>2-서버에서는 이에 대하여 수락한다는 뜻으로&nbsp;SYN와 클라이언트의 순서번호에서&nbsp;1을 더하고&nbsp;ACK를 보낸다<br>3-다시 클라이언트에서는 이를 수신한후에 서버에게 다시 ACK를 보내면서&nbsp;연결이 성립되는 것이다<br><br>13. What are TCP sequence numbers used for?<br>- 메시지를 통신망으로 보낼 수 있도록 작게 나눈 경우 그 순서에 따라 붙여진 일련 넘버.<br><br>14. Explain an expectational acknowledgement.<br>- 소스 호스트에서 받을 데이터에 다음 바이트를 가리키기위해 송신지로&nbsp;다시 돌려&nbsp;보내는 세그먼트에 사용한다.<br><br>15. After a predetermined amount of time what does TCP do when it hasn't received an acknowledgement?<br>- 송신쪽에서 TCP가 예상했었던 시간 뒤에 받았다는 확인번호를 받지 않으면 이상이 생김을 알고 마지막에<br>받은&nbsp;수취확인번호로 돌아와서 그 이후 부터 다시 보낸다.<br><br>16. The amount of data that can be transmitted. before a TCP acknowledgement must be received is referred to as:<br>- Windows Size<br><br>17. List key Application layer protocols that use UDP.<br>- DHCP,&nbsp;&nbsp; DNS,&nbsp;&nbsp; &nbsp;RIP,&nbsp;&nbsp; TFTP,&nbsp;&nbsp; SNMP</p><!--       <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"		    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"		    xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">       <rdf:Description	        rdf:about="http://diridun.egloos.com/277273"	        dc:identifier="http://diridun.egloos.com/277273"	        dc:title="Summary Chapter4"	        trackback:ping="http://diridun.egloos.com/tb/277273"/>       </rdf:RDF>       -->			 ]]> 
		</description>
		<category>CCNA1</category>

		<comments>http://zoomook.egloos.com/528910#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 05:19:04 GMT</pubDate>
		<dc:creator>신짱</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Chapter 6 glossery ]]> </title>
		<link>http://zoomook.egloos.com/528703</link>
		<guid>http://zoomook.egloos.com/528703</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  <p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: 한컴돋움; mso-hansi-font-family: 한컴돋움; mso-fareast-font-family: 한컴돋움">positional notation</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-FAMILY: 한컴돋움; mso-hansi-font-family: 한컴돋움; mso-ascii-font-family: 한컴돋움">자리 표기법, 각 자리의 숫자에 의해 수를 표시하는 방법. 두 개이상의 숫자를 사용하여 수를 표시하는데, 오른쪽에서 왼쪽으로 한 칸씩 갈 때마다 그 자리의 숫자는 기수(radix)의 오름차순 거듭제곱의 계수로 해석된다.</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">&nbsp; </span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: 한컴돋움; mso-hansi-font-family: 한컴돋움; mso-fareast-font-family: 한컴돋움">private addresses </span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-FAMILY: 한컴돋움; mso-hansi-font-family: 한컴돋움; mso-ascii-font-family: 한컴돋움">내부의 네트워크를 위해 사용된다. 이 주소는 RFC 1918 어드레싱을 따른다.</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">&nbsp; </span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: 한컴돋움; mso-hansi-font-family: 한컴돋움; mso-fareast-font-family: 한컴돋움">public addresses </span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt; TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-FAMILY: 한컴돋움; mso-hansi-font-family: 한컴돋움; mso-ascii-font-family: 한컴돋움">공인주소는 interNIC에 의하여 할당되고 class-based 네트워크 ID나 세계적으로 인터넷에 유일한 CIDR에 기초를 둔 주소의 블록으로 구성된다.</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: 한컴돋움; mso-hansi-font-family: 한컴돋움; mso-fareast-font-family: 한컴돋움">radix </span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span style="FONT-FAMILY: 한컴돋움; mso-hansi-font-family: 한컴돋움; mso-ascii-font-family: 한컴돋움">특정 수 체계에서 숫자의 수를 나타내는 기수(base)와 같은 의미. 즉 10진법의 10, 2진법의 2, 8진법의 8, 16진법의 16과 같은 의미로도 사용된다.</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">&nbsp; </span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: 한컴돋움; mso-hansi-font-family: 한컴돋움; mso-fareast-font-family: 한컴돋움">regional Internet registries(RIRs) </span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 한컴돋움; mso-hansi-font-family: 한컴돋움; mso-fareast-font-family: 한컴돋움">RIRs는 대륙별 IP 관리기관들인데 아태지역은 APNIC, 북미지역은 ARIN, 유럽은 RIPE NCC, 남미는 LACNIC, 아프리카는 AfriNIC 등 5개의 RIR들로 구성되어 있으며, 각 대륙별로 3명의 위원을 선임하여 총 15명의 ASO 위원이 활동하고 있다</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">&nbsp; </span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: 한컴돋움; mso-hansi-font-family: 한컴돋움; mso-fareast-font-family: 한컴돋움">reserved link local addresses</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt; TEXT-ALIGN: left"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 한컴돋움; mso-hansi-font-family: 한컴돋움; mso-fareast-font-family: 한컴돋움">169.245.1.0 에서 169.254.254.255 범위의 IP주소를 말한다. DHCP 서버 같은 다른 사용 가능한 방법이 없을 때 그것이 자동적으로 인터넷 프로토콜 주소를 IP 네트워크에 장치를 할당하는 데 이용된다.</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">&nbsp; </span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: 한컴돋움; mso-hansi-font-family: 한컴돋움; mso-fareast-font-family: 한컴돋움">round trip time (RTT)</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span style="FONT-FAMILY: 한컴돋움; mso-hansi-font-family: 한컴돋움; mso-ascii-font-family: 한컴돋움">네트워크 통신이 발신 장치에서 수신 장치로, 그리고 그 반대 방향으로 이동하는데 필요한 시간. </span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">&nbsp; </span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: 한컴돋움; mso-hansi-font-family: 한컴돋움; mso-fareast-font-family: 한컴돋움">scope</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span style="FONT-FAMILY: 한컴돋움; mso-hansi-font-family: 한컴돋움; mso-ascii-font-family: 한컴돋움">어떤 정해진 아이템의 범위</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">&nbsp; </span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span lang="EN-US" style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-FAMILY: 한컴돋움; mso-hansi-font-family: 한컴돋움; mso-fareast-font-family: 한컴돋움">Variable Length Subnet Masking</span></p><p class="바탕글" style="MARGIN-BOTTOM: 1.6pt"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 한컴돋움; mso-hansi-font-family: 한컴돋움; mso-fareast-font-family: 한컴돋움">VLSM은 단일 IP 주소 블록 내에서 서로 다른 크기의 서브넷을 지원하는 구조를 말한다</span></p>			 ]]> 
		</description>
		<category>CCNA1</category>

		<comments>http://zoomook.egloos.com/528703#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 03:36:47 GMT</pubDate>
		<dc:creator>신짱</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ Chapter 4 glossery ]]> </title>
		<link>http://zoomook.egloos.com/528685</link>
		<guid>http://zoomook.egloos.com/528685</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  <p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">control data</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-FAMILY: 바탕">프로세스를 이끄는 데이터. 데이터링크 프레임의 컨트롤 데이터의 예입니다.</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">dynamic and/or private ports</span></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">49152-65535의 포트는 변동하고 정의된 적용에도 의해 사용되지 않습니다</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">FIN</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-FAMILY: 바탕">다른 장치로 그 세션을 종료하고 싶어하는 장치로 사용되는 TCP의 메시지 사용. 해 의 TCP 구분에서 발견된 플레그 필드의 삽입하고 있는 FIN 플레그에서의 이것. </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">Flow control</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-FAMILY: 바탕">플로우 제어는 네트워크의 장치 사이의 데이터 플로우의 관리입니다. 장치가 처리할 수 있기 전에 그것은 도착하고 있는 너무 많은 데이터를 피하기 위해 사용됩니다 데이터 오버플로어를 초래합니다. </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">hexadecimal</span></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">0-9와 A-F(10-15를 나타냄)로 시작하는 16개의 문자들을 기본으로 하는 숫자체계 </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">IANA</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-FAMILY: 바탕">인터넷 서비스 제공자(ISP)에서 인터넷 프로토콜 어드레스의 할당에 대해 책임이 있는 조직</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">registered ports</span></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">1024-49151으로부터 변동하는 포트 수 프로세스 또는 프로그램이 사용자에 의해 실행한 사용자에 의해 사용됩니다 </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">sequence numbers</span></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">TCP에 의해 구분이 소실되지 않을 것을 보증하기 위해 사용됩니다. 각 구분은 일련번호를 추가하게 할 것입니다 이것도 받는 스테이션에 데이터가 정확한 것 에서 배달된지를 확인하는 것을 허락합니다</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">syn</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-FAMILY: 바탕">이 플레그는 또 다른 앤드-포인트로 TCP 세션을 확립하고 싶어하고 있는 앤드-포인트 옆에서 구분의 플레그 필드에 넣어집니다</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">three-way handshake</span></p><p class="바탕글"><span style="FONT-FAMILY: 바탕">앤드포인트 사이에서 TCP 세션을 확립하는 과정. 과정은 다음과 같습니다. 1.송신자 서버와 의사소통하고 싶어한다 송신자은 표시된 SYN 플레그로 구분을 보냅니다 2.응답하여, 서버는 SYN-ACK로 대응합니다. 3.송신자 그 다음 다른 끝과 세션에 되돌아가는 ACK(sually called SYN-ACK-ACK 뿐만 아니라)가 확립된 것을 보냅니다</span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">well-known ports</span></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">0-1023으로부터 변동하는 포트. </span></p><p class="바탕글">&nbsp; <o:p></o:p></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">window size</span></p><p class="바탕글"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 바탕">TCP는 받는 장치가 확인을 보내기 전에 장치를 보내는 것으로 보내어질 수 있는 구분의 수를 결정하기 위해 사용합니다</span></p>			 ]]> 
		</description>
		<category>CCNA1</category>

		<comments>http://zoomook.egloos.com/528685#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 03:28:36 GMT</pubDate>
		<dc:creator>신짱</dc:creator>
	</item>
</channel>
</rss>
