마인드 맵 갤러리 공통 프로토콜 마인드 맵
무선 프로토콜 표준, 이더넷 프로토콜, PPP 프로토콜, ARP 프로토콜, IP 프로토콜, TCP 프로토콜 및 UDP 프로토콜의 장단점과 작동 방식을 포함한 일반적인 프로토콜 마인드 맵.
2024-12-18 05:03:58에 편집됨Find a streamlined guide created using EdrawMind, showcasing the Lemon 8 registration and login flow chart. This visual tool facilitates an effortless journey for American users to switch from TikTok to Lemon 8, making the transition both intuitive and rapid. Ideal for those looking for a user-centric route to Lemon 8's offerings, our flow chart demystifies the registration procedure and emphasizes crucial steps for a hassle-free login.
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공통 프로토콜
무선 프로토콜 표준
802.11 표준
IEEE802.11a
5G Hertz 주파수 대역을 사용하는 고속 WLAN 프로토콜
단점: 802.11b와 호환되지 않음
IEEE802.11b
현재 가장 많이 사용되는 WLAN 프로토콜로 2.4GHz 주파수 대역을 사용합니다.
IEEE802.11e
802.11a, b, g에 대해 VoIP를 활성화하는 WLAN 기반 QoS 프로토콜
이 프로토콜은 무제한 데이터 네트워크를 통해 음성 통화 기능을 구현합니다.
IEEE802.11g
802.11a를 물리치고 무제한 데이터 네트워크의 차세대 표준이 되었습니다.
IEEE802.11n
속도는 안테나 수와 관련이 있습니다.
IEEE802.11ac
무선랜 5GHz 통신 규격
블루투스 표준(블루투스)
HomeRF 표준(홈 네트워크)
이더넷 프로토콜
원칙
공유 채널 방식은 여러 호스트가 데이터 전송을 위해 채널을 공유하는 방식을 채택합니다.
이더넷은 IEEE802.3 표준을 채택하여 CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Con충돌 감지) 프로토콜을 지정합니다.
원칙
말하기 전에 먼저 듣고, 갈등이 있는 경우 동시에 말하고, 말하기 전에 즉시 말하기를 기다리십시오.
1. 캐리어 모니터링: 데이터를 전송하는 버스에 다른 노드가 있는지 모니터링합니다.
2. 충돌 감지: 두 개 이상의 노드가 동시에 버스가 유휴 상태인지 모니터링하면 데이터 전송을 시작할 때 충돌이 발생합니다. 채널 활용
이더넷 프레임 형식
대상 MAC 주소 소스 MAC 주소 이더넷 유형 데이터
PPP 계약
데이터 링크 계층 프로토콜
피어 투 피어 프로토콜
지점 간 연결을 통해 다중 프로토콜 패킷을 전송하기 위한 표준 방법을 제공합니다.
기능
PPP에는 IP 주소를 동적으로 할당하는 기능이 있어 연결 시 IP 주소를 협상할 수 있습니다.
PPP는 TCP/IP, NetBEUL, NWLINK 등과 같은 여러 네트워크 프로토콜을 지원합니다.
PPP에는 오류 감지 기능이 있지만 오류 정정 기능이 없으므로 PPP는 신뢰할 수 없는 전송입니다.
재전송 메커니즘 없음, 낮은 네트워크 오버헤드 및 빠른 속도
PPP에는 인증 기능이 있습니다
PPP는 직렬 회선, 전화선, 휴대폰 및 광섬유를 포함한 다양한 유형의 물리적 미디어에서 사용할 수 있습니다.
PPP는 인터넷 액세스에 사용됩니다.
특징
지점 간 직렬 통신 프로토콜입니다.
오류 감지 처리, 다중 프로토콜 지원, 연결 시 IP 주소 협상 허용, 신원 인증 허용 등의 기능이 있습니다.
문자 유형 지향 프로토콜입니다.
프레임 형식
배우다
ARP 프로토콜
데이터 링크 계층과 네트워크 계층 사이의 프로토콜
주소 확인 프로토콜
IP 주소를 기반으로 물리적 주소를 획득하는 TCP/IP 프로토콜
기능
주소 확인 프로토콜을 사용하면 네트워크 계층 IP 패킷 헤더의 IP 주소 정보를 기반으로 대상 MAC 주소를 구문 분석하여 원활한 통신을 보장할 수 있습니다.
작동 원리
ARP 캐시 테이블의 수명은 300초입니다.
대상 IP 주소를 결정한 다음 PC 자체의 ARP 캐시 테이블에 쿼리하여 일치하는 MAC 주소가 있는지 확인합니다.
PC의 ARP 캐시 테이블에 대상 호스트에 해당하는 MAC 주소가 없는 경우 요청 정보는 브로드캐스트 형식으로 모든 호스트에 전송됩니다. 일부 호스트에서는 IP 주소가 일치하지 않는 경우 이를 직접 폐기합니다. 그들 자신.
대상 호스트는 원본 PC로부터 ARP 요청을 받으면 즉시 요청인지 확인하고, 그렇다면 이를 수락한 다음 원본 PC의 IP 주소와 원본 MAC 주소를 자신의 ARP에 넣습니다. 먼저 캐시 테이블.
타겟 호스트는 유니캐스트 형태로 소스 호스트에 직접 응답 메시지를 보냅니다.
소스 호스트가 대상 호스트로부터 응답을 받으면 대상 호스트의 IP 및 MAC 주소를 자체 ARP 캐시 테이블에 넣습니다.
전체 ARP 요청 및 응답 프로세스
IP 프로토콜
네트워크 계층 프로토콜
네트워크 간 상호 연결을 위한 프로토콜
네트워크의 확장성을 향상시키기 위해
TCP/IP 시스템의 네트워크 계층 프로토콜입니다.
IP는 연결이 없고 신뢰할 수 없는 최선의 패킷 전송 서비스만 호스트에 제공합니다.
콘텐츠
IP 주소 지정 체계
패킷 캡슐화 형식
그룹 전달 규칙
제공하다
IP 정보 전송
정보 패킷이 전송되는 방법
유니캐스트
방송 전송
멀티캐스트
IP 정보는 분할되어 패킷으로 재조립될 수 있습니다.
프로토콜 버전
IPv4
IPv6
이점
구조가 간단하고 안전하고 효율적이며 전송 비용이 저렴함
TCP 프로토콜
전송 계층 프로토콜
전송 제어 프로토콜
연결 지향적이고 안정적인 바이트 스트림 기반 전송 계층 통신 프로토콜
전송과정
애플리케이션 계층이 네트워크 간 전송을 위해 8비트 바이트로 표시되는 데이터 스트림을 전송 계층으로 보내면 TCP는 데이터 스트림을 적절한 길이의 세그먼트로 나누는 것이 일반적입니다. 최대 세그먼트 크기는 컴퓨터가 수신하는 최대 단위입니다. (MTU) 연결된 네트워크의 데이터 링크 계층 제한입니다.
신뢰할 수 있음
신뢰성을 보장하기 위해 각 패킷에는 순서 번호가 부여되며, 수신 측에서 이를 수신할 때 순서 번호도 순서를 보장합니다. 그러면 수신 측에서는 다음과 같은 경우에 해당하는 승인(Ack)을 수행합니다. 전송 끝 합리적인 왕복 지연 내에 승인이 수신되지 않으면 데이터가 손실되어 재전송될 것으로 가정됩니다.
주요 기능
스트림 기반 접근 방식
연결 지향
안정적인 통신 방식
네트워크 상태가 좋지 않은 경우 시스템의 재전송으로 인해 발생하는 대역폭 오버헤드를 줄이십시오.
통신 연결 유지 관리는 중간 세그먼트 및 하위 지점에 관계없이 통신의 두 끝점을 지향합니다.
본 계약의 성격을 충족시키기 위해 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.
데이터 샤딩
사용자 데이터는 송신 측에서 조각화되고 수신 측에서 재조립됩니다. TCP는 조각의 크기를 결정하고 조각화 및 재조립을 제어합니다.
도착 확인
수신 측에서 조각화된 데이터를 수신하면 조각화된 데이터 시퀀스 번호를 기반으로 송신 측에 승인을 보냅니다.
시간 초과 및 재전송
보낸 사람은 조각을 보낼 때 시간 초과 타이머를 시작합니다. 타이머 시간이 초과된 후에도 해당 확인이 수신되지 않으면 조각이 다시 전송됩니다.
슬라이딩 윈도우
TCP 연결에서 각 당사자의 수신 버퍼 공간 크기는 고정되어 있습니다. 수신 측에서는 수신 측 버퍼가 수용할 수 있는 데이터만 전송할 수 있도록 TCP가 슬라이딩 윈도우를 기반으로 흐름 제어를 제공합니다. 더 빠른 호스트는 더 느린 호스트의 버퍼링을 유발하지 않습니다.
잘못된 처리
IP 데이터그램으로 전송된 TCP 조각은 순서 없이 도착할 수 있습니다. TCP는 수신된 데이터를 재정렬하고 수신된 데이터를 올바른 순서로 애플리케이션 계층에 전달합니다.
반복 처리
IP 데이터그램으로 전송되는 TCP 조각은 중복되며, TCP 수신측에서는 중복된 데이터를 폐기해야 합니다.
데이터 검증
TCP는 헤더와 데이터의 체크섬을 유지 관리합니다. 이는 전송 중에 데이터의 변경 사항을 감지하기 위한 엔드투엔드 체크섬입니다. 수신된 조각의 체크섬이 잘못된 경우 TCP는 조각을 삭제하고 세그먼트 수신을 확인하지 않으므로 피어가 시간 초과되어 다시 전송됩니다.
작업 방식
연결 설정: 3방향 핸드셰이크
클라이언트는 SYN(무작위로 생성된 시퀀스 번호 X) 메시지를 서버에 보냅니다.
서버가 SYN 메시지를 받으면 SYN(무작위로 생성된 시퀀스 번호 Y) 및 ACK(X 1) 메시지로 응답합니다.
클라이언트는 서버로부터 SYN 메시지를 수신하고 ACK(Y 1) 메시지로 응답한 후 연결을 설정합니다.
연결이 종료됨: 4파
그런 다음 요청 TCP는 FIN 세그먼트를 보내 데이터가 전송되었음을 나타냅니다.
수신측에서는 이 FIN을 수신하면 "passive close"를 수행하고, 이 FIN을 TCP로 확인한다.
잠시 후 이 파일 끝 문자를 수신하는 애플리케이션 프로세스는 close를 호출하여 소켓을 닫습니다. 이로 인해 TCP도 FIN을 보냅니다.
최종 FIN을 수신한 원래 송신자 TCP(즉, 활성 종료를 수행하는 종단)는 FIN을 확인합니다.
TCP 신뢰성
데이터는 TCP가 가장 적합하다고 간주하는 청크로 분할됩니다.
TCP가 세그먼트를 보낸 후 타이머를 시작하고 데이터 수신을 확인하기 위해 대상 끝을 기다립니다. 데이터가 제 시간에 수신되지 않으면 데이터 세그먼트가 재전송됩니다.
헤더와 데이터의 체크섬을 유지합니다.
전송을 위해 데이터 세그먼트로 나누어지기 때문에 필연적으로 순서가 잘못될 수 있습니다. TCP는 수신된 데이터를 재정렬하고 올바른 데이터 순서를 애플리케이션 계층에 전달합니다.
IP 데이터 패킷은 중복되기 때문에 TCP 측에서는 중복된 데이터를 폐기해야 합니다.
TCP는 흐름 제어도 수행합니다.
UDP 프로토콜
전송 계층 프로토콜
연결 없음, 신뢰할 수 없음, 빠른 전송
사용자 데이터그램 프로토콜
연결을 설정하지 않고 캡슐화된 IP 패킷을 보내는 방법
간단하고 신뢰할 수 없는 트랜잭션 지향 정보 전송 서비스를 제공하는 비연결 전송 계층 프로토콜입니다.
결점
패킷 그룹화, 조립 및 패킷 정렬을 제공하지 않습니다.
데이터 패킷이 안전하고 완벽하게 전달되었는지 확인할 수 없습니다.
신뢰성이 낮음
일반적으로 사용되는 포트 번호
53(DNS)
69(TFTP)
161(SNMP)
특징
링크가 없어 신뢰할 수 없음
서버 시스템은 동일한 메시지를 동시에 여러 클라이언트에 전송할 수 있습니다.
빠른 속도, 비교적 작은 데이터 전송 가능
처리량은 혼잡 제어 알고리즘에 의해 규제되지 않으며 응용 소프트웨어에서 생성된 데이터 속도, 전송 대역폭, 소스 및 터미널 호스트의 성능에 의해서만 제한됩니다.
메시지 지향