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패킷(packet, 문화어: 파케트, 소포)은 정보 기술에서 패킷 방식의 컴퓨터 네트워크가 전달하는 데이터의 형식화된 블록이다. 패킷은 제어 정보와 사용자 데이터로 이루어지며, 이는 페이로드라고도 한다.


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네트워크 패킷 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

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예 IP 패킷[편집]

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패킷이란 무엇일까? 패킷의 정의와 구조(What is packet?) :: Jay’s Blog

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패킷(Packet)의 정의

패킷의 구조

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목차

개요[편집]

특징[편집]

종류[편집]

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활용[편집]

대안[편집]

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    관심분야: 새로운 컨텐츠를 구현하는게 제일 재밌는 것 이라고 생각하고 있으며 이미 있는 것에 대해 최적화 또는 리팩토링하는데에 관심이 있습니다(엔진 튜닝 또는 커스터마이징) 하지만 개발은 항상 힘이 듭니다. 그래서 포기하고 싶을 때도 많지만 내일 또다시 시도해봅니다.
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패킷(packet, 문화어: 파케트, 소포)은 정보 기술에서 패킷 방식의 컴퓨터 네트워크가 전달하는 데이터의 형식화된 블록이다. 패킷은 제어 정보와 사용자 데이터로 이루어지며[1], 이는 페이로드라고도 한다. 패킷을 지원하지 않는 컴퓨터 통신 연결은 단순히 바이트, 문자열, 비트를 독립적으로 연속하여 데이터를 전송한다. 데이터가 패킷으로 형식이 바뀔 때, 네트워크는 장문 메시지를 더 효과적이고 신뢰성 있게 보낼 수 있다.

예: IP 패킷 [ 편집 ]

IP 패킷은 헤더와 페이로드로 이루어진다. IPv4 패킷 헤더는 다음으로 구성된다:[2]

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 (비트 위치) 버전 IHL QoS 길이 식별 0 DF MF 프레그먼트 오프셋(Fragment Offset) TTL 프로토콜 체크섬 원본 IP 도착 IP

같이 보기 [ 편집 ]

각주 [ 편집 ]

패킷이란 무엇일까? 패킷의 정의와 구조(What is packet?)

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네트워크 공부를 해보신 분들은 ‘ 패킷(packet) ‘이라는 단어를 들어본 적 있을 것입니다.

매번 패킷 패킷.. 말하기만 하지 패킷의 정의에 대해서 정확히 알지 못하는 경우가 많은데요.

쉽게 정리해 보겠습니다.

패킷 (Packet)의 정의

패킷(paket) : wekipidia에는 이렇게 나와있습니다. 정보 기술에서 패킷 방식의 컴퓨터 네트워크가 전달하는 데이터의 형식화된 블록이다. 즉, 컴퓨터 네트워크에서 데이터를 주고받을 때 정해 놓은 규칙입니다.

조금 더 쉽게 정리해 보겠습니다!

패킷은 pack과 bucket의 합친 말인데요~ 우체국에서는 화물을 적당한 덩어리로 나눠 행선지를 표시하는 꼬리표를 붙이는데, 이러한 방식을 데이터 통신에 접목한 것이에요.

즉, 정보를 보낼 때 특정 형태를 맞추어 보낸 다는 것입니다. 컴퓨터 간에 데이터를 주고받을 때 네트워크를 통해서 전송되는 데이터 조각이라고 생각하면 편합니다.

그렇다면 데이터를 한 번에 통으로 보내는 것이 더 편하지 않을까요?

물론, 그렇게 하면 빠르고 좋겠지만 큰 데이터는 대역폭 을 너무 많이 차지하기 때문에 패킷의 흐름을 원활하게 하지 못합니다. 트래픽이 많아지죠. 예를 들자면 도로가 4차선인데 차가 2차선을 차지하고 있는 경우 각 차선마다 차가 다니는 것보다 정체가 일어나겠죠? 이런 것을 방지하기 위해 패킷을 사용하는 것입니다.

※ 대역폭 : 신호를 전송할 수 있는 주파수 범위 또는 폭

큰 사진 하나를 상대방에게 보낸다고 가정해 볼게요.

큰 사진은 작은 패킷들로 분할합니다. 이유는 위에 설명해 드렸죠? 작은 패킷들로 분할된 사진은 상대방에게 전달될 때 번호를 붙여서 전달이 됩니다. 그래야지 순서대로 나열했을 때 원하는 사진을 볼 수 있겠죠.

이러한 교환 방식을 패킷 교환 방식이라고 합니다.

패킷의 구조.jpg

패킷의 구조

IP 패킷은 헤더로 정의되며 해당 헤더에는 많은 필드가 포함됩니다. 헤더에 있는 주요 요소는

버전 : 사용 중인 IP 버전을 식별하는 데 사용됩니다. 버전 4 (구현된 IP의 첫 번째 프로덕션 버전) 또는 버전 6 (현재 인터넷을 통해 구현 중인 프로세스) 중 하나만 선택할 수 있습니다. 이 예는 향후 10 년 동안 가장 많이 접하게 될 것으로 예상되는 IPv4 헤더를 보여줍니다. 현재는 IPv6 버전도 나왔습니다.

TTL (Time to Live) : 이 패킷이 네트워크에 남아있을 수 있는 시간입니다. 이 패킷을 처리하는 각 라우터는 이 카운터를 하나 이상 감소 (감소)시킵니다.

프로토콜 : IP 패킷의 데이터 부분이 전달되는 전송 계층 프로토콜. TCP (Transmission Control Protocol) 또는 UDP (User Datagram Protocol)입니다.

헤더 체크섬 : 검증 계산의 기반이 되는 헤더 체크섬 데이터는 헤더 데이터 일 뿐이며 해당 계산 결과는 헤더 체크섬 필드에 저장됩니다. 헤더가 손상되지 않은 경우 IP는 패킷이 양호하다고 간주합니다.

소스 주소 : 패킷을 네트워크로 보내는 장치의 IP 주소입니다. ICMP (Internet Control Message Protocol) 전송 실패 또는 제어 메시지를 포함하여 네트워크 수준 오류 메시지가 전송되는 곳이기도 합니다.

대상 주소 : 패킷이 전송되는 주소입니다.

데이터 : 이더넷 프레임과 마찬가지로 데이터 부분이 전송 계층, TCP 또는 UDP로 전송됩니다. IP는 여기서 찾은 것을 신경 쓰지 않습니다. 그것은 단지 전달 수단 일뿐입니다.

패킷에 대하여 조금 더 깊게 설명드리면,

패킷에는 Preamble정보, SFD, FCS, IFG 등등 비트열을 붙여서 전송됩니다.

나중에는 패킷을 프레임이라는 용어로 표현하기도 합니다. 또한 헤더와 트레일러를 포함하고 있어요. 이는 네트워크 계층을 정리했을 때 말씀드리겠습니다.

사진출처: https://www.dummies.com/programming/networking/cisco/cisco-networking-packets/

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네트워크 패킷(Network Packet)이란? / 정의/ 패킷 손실

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네트워크 패킷(Network Packet)이란? / 정의

패킷(Packet)이란 네트워크에서 출발지와 목적지간에 라우팅 되는 데이터 단위입니다. 네트워크 패킷은 사용자 데이터와 제어정보로 이루어지며, 사용자 데이터는 페이로드라고 합니다. 제어 정보는 페이로드를 전달하기 위한 정보입니다. 예를 들어, 이메일과 웹 페이지는 네트워크 패킷을 사용하여 사용자와 수신자에게 정보를 주고받습니다. 전송되는 각 패킷에는 소스 및 대상, 프로토콜 또는 ID와 같은 정보가 포함됩니다.

OSI 모델에 의해 설계된 개념적 프레임 워크는 데이터가 전송되기 전에 더 작은 계층으로 분할되고 목적지 주소에 도달할 때 잘 조립되는 다양한 프로토콜을 제공합니다. 일반적으로 우리가 사용하는 네트워크는 이더넷에서 파생된 물리적 네트워크를 통하여 전송되는 TCP/IP 프로토콜 스택에서 작용합니다. 세그먼트는 전송 프로토콜에서 네트워크 계층으로 전송되는 데이터 단위입니다.

네트워크 패킷과 우편

네트워크 패킷의 구성요소

네트워크 패킷은 헤더, 페이로드 및 트레일러의 세 부분으로 구성됩니다. 네트워크 패킷은 개념적으로 우편 패키지로 생각할 수 있습니다. 헤더는 상자와 봉투, 페이로드는 내용, 트레일러는 서명입니다.

헤더 : 헤더에는 소스 주소, 대상 주소, 프로토콜 및 패킷 번호가 포함됩니다. 패킷의 출처를 나타내는 소스 주소와 수신 IP주소를 나타내는 대상 주소, 프로토콜 및 패킷 번호가 포함됩니다. 이는 이메일, 웹페이지, 비디오 등 전송 중인 패킷 유형을 식별하는데 도움이 됩니다. 각 패킷에는 두 개의 식별 번호가 있는데 첫 번째는 정보 조각이 분할된 패킷 수를 나타내고, 두 번째는 완전한 정보의 일부로서 개별 패킷의 위치를 나타냅니다.

: 헤더에는 소스 주소, 대상 주소, 프로토콜 및 패킷 번호가 포함됩니다. 패킷의 출처를 나타내는 소스 주소와 수신 IP주소를 나타내는 대상 주소, 프로토콜 및 패킷 번호가 포함됩니다. 이는 이메일, 웹페이지, 비디오 등 전송 중인 패킷 유형을 식별하는데 도움이 됩니다. 각 패킷에는 두 개의 식별 번호가 있는데 첫 번째는 정보 조각이 분할된 패킷 수를 나타내고, 두 번째는 완전한 정보의 일부로서 개별 패킷의 위치를 나타냅니다. 페이로드 : 패킷에 의해 전송되는 실제 데이터를 나타내는 것으로, 데이터라고도 합니다. 네트워크에 따라 크기는 48Byte~4KByte까지 다양합니다. 페이로드는 헤더 정보가 목적지에 도달할 때 패킷에서 제거되므로 소스 및 목적지에서 수신하는 유일한 데이터입니다.

: 패킷에 의해 전송되는 실제 데이터를 나타내는 것으로, 데이터라고도 합니다. 네트워크에 따라 크기는 48Byte~4KByte까지 다양합니다. 페이로드는 헤더 정보가 목적지에 도달할 때 패킷에서 제거되므로 소스 및 목적지에서 수신하는 유일한 데이터입니다. 트레일러 : 패킷 트레일러의 내용은 각 네트워크 유형에 따라 다릅니다. 일반적으로 트레일러에는 수신 장치에 패킷 끝까지 도달했음을 알리는 몇 비트와 컴퓨터가 모든 패킷이 완전히 수신되었는지 확인할 수 있는 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 포함되어 있습니다.

네트워크 패킷 손실의 원인과 해결방법

패킷이 삭제되었거나 전송 중에 손실되어 QoE(체감품질)가 낮아서 패킷이 대상에 도달할 수 없을 때 발생합니다. 패킷 손실은 여러가지 원인이 있습니다. 첫 번째로 네트워크 정체입니다. 네트워크가 트래픽으로 정체되어 최대 용량에 도달할 때, 패킷은 전달될 순서를 기다리지만 연결이 너무 느려 더 이상 패킷을 저장할 수 없는 경우 네트워크가 따라잡을 수 있도록 폐기됩니다. 다행히도 오늘날 애플리케이션은 데이터를 자동으로 재전송하거나 전송 속도를 늦추어 폐기된 패킷을 정상적으로 처리할 수 있습니다. 두 번째로 소프트웨어의 엄격한 테스트를 수행하지 않았거나 소프트웨어 업데이트 이후 버그가 도입되니 경우 의도하지 않은 네트워크 동작이 발생할 수 있습니다. 재부팅하면 해결이 될 때도 있지만 소프트웨어를 업데이트하거나 패치해야 하는 경우도 있습니다. 세 번째로 네트워크 스위치 및 라우터가 결함이 있거나 오래된 네트워크 하드웨어는 네트워크 트래픽을 느리게 할 수 있습니다. 패킷 손실과 연결이 끊기기 시작하면 처리량을 관리할 수 있도록 하드웨어를 수정하고 업데이트해야 합니다.

마지막으로 소프트웨어 및 하드웨어 문제 외에도 보안 위협으로 인하여 패킷 손실이 발생할 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 사이버 범죄자들이 자주 하는 공격 중 하나가 패킷 드롭 공격입니다. 악의적인 공격자는 라우터를 제어하고 패킷을 데이터 스트림에 드롭하는 명령을 보냅니다. 네트워크에서 갑자기 높은 비율의 패킷 손실이 발생하면 사이버 공격에 의한 것일 수 있습니다.

패킷 손실은 원인에 따라 해결방안을 고려해 볼 수 있습니다. 하드웨어에 결함이있는 경우, 일반적으로 하드웨어를 최대 처리량을 처리할 수 있는 새 어플라이언스로 교체해야 합니다. 네트워크 정체가 원인인 경우 여러 옵션을 사용하고, 링크의 대역폭을 늘리면 혼잡을 줄이는 데 도움이 될 수 있으며 네트워크의 실시간 트래픽에 대해 더 높은 우선순위를 설정할 수 있는 QoS (서비스 품질) 솔루션을 고려할 수도 있습니다.

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