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그 외 HTTP, ARP, ICMP, SNMP, SMTP, POP, FTP, TFTP, DHCP 등이 프로토콜의 종류입니다. 여기서 P는 Protocol을 의미합니다.
프로토콜(Protocol)이란? (or 통신규약)
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[네트워크] 프로토콜 종류
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통신프로토콜 종류
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통신프로토콜 종류
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프로토콜(Protocol)이란? – 정의, 기본 요소, 종류, 기능
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프로토콜(Protocol)이란 – 정의 기본 요소 종류 기능 본문
프로토콜(Protocol)이란
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프로토콜 종류
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[네트워크] 프로토콜의 개념 / 특징 / 요소 / 종류 — 로그 남기기
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목차
개요[편집]
특징[편집]
기능[편집]
계층별 분류[편집]
종류[편집]
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참고자료[편집]
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[프로토콜] 통신프로토콜 종류
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프로토콜(Protocol)이란? (or 통신규약)
오늘날 우리들은 인터넷을 통해 전세계 모든 사람들과 연결 되어있습니다!
이로 인해 지구 반대편에 있는 친구와도 통신이 가능하게 되었는데, 만약 인터넷을 통해 메신져로 아프리카에 있는 사용자와 대화를 하게 되었는데 서로 사용 하는 언어가 달라서 대화가 안된다면 우리는 서로 통신을 하고 있다고 할 수 있을까요?
한국어를 사용하는 한국인과 다른 언어를 사용하는 외국인이 서로 이해 할 수 없는 언어를 사용한다면 연결이 되어 있다라고 해도 대화 한다라고 말 할 수는 없을겁니다.
마찬가지로 컴퓨터와 컴퓨터, 장비와 장비간에 서로 통신을 하려고 할때 이해 할 수 없는 언어를 사용 한다면 당연히 통신이 안된 다고 할 수 있을것입니다.
프로토콜 또는 통신규약의 사전적인 의미는 컴퓨터나 원커리 통신 장비 사이에서 메시지를 주고 받는 양식과 규칙의 체계입니다.
* 또는 외교상의 언어로써 의례나 국가간에 약속을 의미합니다.
즉, 사람과 사람이 통신할 때 서로 이해할 수 있는 언어, 공용된 언어를 사용해 전세계 모든 사람과 대화 할 수 있다라고 하면, 컴퓨터와 컴퓨터도 서로 이해 할 수 있는 언어, 공용된 언어를 사용해야 한다는 것인데, 이것이 바로 프로토콜(Protocol) 입니다.
통신에서는 어떤 시스템이 다른 시스템과 통신을 원할하게 수용하도록 해주는 통신 규약, 약속 이라 보시면 됩니다.
프로토콜의 요소
프로토콜에서는 다음 3가지 요소를 포함하고 있습니다.
구문(Syntax) : 데이터의 형식이나 신호로, 부호화 방법 등을 정의 합니다.
: 합니다. 의미(Semantics) : 오류 제어, 동기 제어, 흐름 제어 같은 각종 제어 절차에 관한 제어 정보를 정의 합니다.
: 합니다. 순서(Timing) : 송/수신자 간 혹은 양단(End-to-End)의 통신 시스템과 망 사이의 통신 속도나 순서등을 정의합니다.
프로토콜의 기능
프로토콜의 대표적인 기능들은 다음과 같습니다.
세분화(or 단편화)와 재합성
데이터의 크기와 종류는 다양합니다. 대용량 크기의 파일은 그대로 전송할 수가 없어서 이를 작은 단위로 나누어 보내고 수신측에서는 재조합 해야합니다.
데이터의 크기와 종류는 다양합니다. 해야합니다. 캡슐화
PDU는 SDU(Service Data Unit)와 PCI(Protocol Control Information)로 구성 되어 있습니다.
*PDU : 프로토콜 데이터 단위 로, 데이터가 전송될 때 일정 크기의 데이터 블록 을 말합니다.
*SDU : 전송하려는 데이터를 의미 합니다.
*PCI : 보통은 제어 정보를 의미 합니다. 주소, 오류 검출 코드, 프로토콜 제어 정보 등이 있습니다. 이러한 정보를 붙이는 것을 캡슐화 라고 합니다.
되어 있습니다. : 로, 을 말합니다. : 합니다. : 보통은 합니다. 등이 있습니다. 라고 합니다. 연결제어
다음과 같은 2가지 전송이 있습니다.
– 연결 지향형 데이터 전송(Connection Oriented Data Transfer) : 두 시스템이 서로 데이터를 교환할 때 연결을 설정하는 경우 에 연결 설정, 데이터 전송, 연결 해제 3단계로 구성 됩니다. 예로 TCP 가 있습니다.
– 비연결 지향형 데이터 전송(Connectionless Data Transfer) : 연결을 설정하지 않는 경우 로 예로 UDP 가 있고 이렇게 전송되는 데이터를 ‘ 데이터그램 ‘ 이라고 합니다.
다음과 같은 2가지 전송이 있습니다. – : 에 됩니다. 가 있습니다. – : 로 가 있고 이라고 합니다. 오류제어
SDU나 PCI가 잘못되었을 경우 이를 발견하는 기법 입니다.
패리티 비트(Parity bit), 잉여도 검사(CRC, Cyclic Rebundancy Check)를 통해 발견 할 수 있습니다. 순서 검서나 일정 시간 안에 패킷을 받지 못하면 재전송을 요구하는 방식 으로 이루어집니다.
입니다. 할 수 있습니다. 으로 이루어집니다. 흐름제어
송신측 개체로부터 오는 데이터의 양이나 속도를 조절하는 기능 입니다.
흔히 다음과 같은 두 가지 방법을 씁니다.
– 정지-대기(Stop and Wait) : 패킷에 대한 응답 후에 다음 패킷을 보냅니다.
– 슬라이딩 윈도우(Sliding Window) : 가용 데이터 분량의 패킷을 한꺼번에 보낸 후 응답 패킷을 받으면 다시 그만큼 데이터를 한꺼번에 보내는 방식 입니다.
입니다. 흔히 다음과 같은 두 가지 방법을 씁니다. – : – : 입니다. 동기화
데이터를 전송할 때 각 개체는 타이머 값이나 윈도우 크기 등을 기억해야 하는데, 이런 값을 공유 하는 것을 말합니다.
하는 것을 말합니다. 순서 결정
프로토콜 데이터 단위(PDU, Protocol Data Unit)가 전송될 때 보내지는 순서를 명시하는 기능 이며, 연결 지향형(Connection-or-Iented)에만 사용 됩니다.
순서를 지정하는 이유는 흐름 제어, 오류 제어 등을 위해서 입니다. PDU는 상대한테 보내면 상대는 순서에 맞게 데이터를 재구성 하고 오류가 있을 시에는 재전송을 요청 합니다.
*PDU(프로토콜 데이터 단위) : 데이터가 전송될 때 일정 크기의 데이터 블록 을 말합니다.
이며, 됩니다. 입니다. 합니다. : 을 말합니다. 주소 설정
한 개체가 상대 개체에 데이터를 전송하려면 상대의 이름을 알아야 하는데, 프로토콜에는 각 전송 계층에 맞는 주소를 지정하는 기능 이 있습니다.
이 있습니다. 다중화
통신 선로 하나에서 여러 시스템이 동시에 통신할 수 있는 것 을 말합니다.
을 말합니다. 전송 서비스
우선순위 결정, 서비스 등급과 보안 요구 등을 제어하는 서비스 입니다.
프로토콜의 특성 및 분류
프로토콜은 도한 특성에 따라 여러가지 형태로 분류할 수 있으며 각각 형태를 구분 지어 분류 해본다면 다음과 같습니다.
직접/간접(Direct/Indirect) 프로토콜
– 직접 방식 : 2개의 엔티티 사이에 직접 정보를 교환하는 방식으로 (a) 점대점 방식, (b) 멀티포인트/방송망 (다점)방식이 있습니다.
-간접 방식 : 교환망이나 다른 네트워크를 통해서 간접적으로 정보를 교환하는 방식으로 (c) 교환망 방식이 있습니다.
직접/간접 프로토콜
단일체/구조적(Monolithic/Structured) 프로토콜
– 단일체 : 엔티티 사이에 통신 작업이 하나의 프로토콜에서 이루어집니다.
(모든 기능들이 하나의 프로토콜로 연관됩니다.)
– 구조체 : 통신 작업은 워낙 복잡하기 때문에 프로토콜층을 이루는 구조를 사용합니다.
(전체적인 기능을 몇 개의 작은 기능들로 구분합니다.)
표준/비표준(Standard/Nonstandard) 프로토콜
– 표준 : 컴퓨터 모델에 관계없이 프로토콜을 공유합니다.
– 비표준 : 특정한 통신 상황의 특정한 컴퓨터 모델에서 사용합니다.
표준/비표준
*프로토콜 표준화의 필요성 : 표준 프로토콜을 사용할 경우 누가 만들더라도 서로 통신이 가능합니다.
대표적인 표준화 기구로는 다음과 같습니다.
ISO(International Standardization Organization, 국제표준화기구)
공업규격의 국제적 통일과 조정을 목적으로 하는 비조약 기구입니다.
공업규격의 국제적 통일과 조정을 목적으로 하는 비조약 기구입니다. ITU(International Telecommunication Union, 국제전기통신연합)
UN의 자문기구로 전기통신 업무에 관한 규칙을 제정하고 권고안을 작성하는 연합입니다.
UN의 자문기구로 전기통신 업무에 관한 규칙을 제정하고 권고안을 작성하는 연합입니다. ANSI(American National Standard Institute, 미국표준협회)
미묵의 공업 분야에 있어서 규격의 통일과 표준화를 목적으로 설립합니다.
미묵의 공업 분야에 있어서 규격의 통일과 표준화를 목적으로 설립합니다. EIA(Electronic Industries Association, (미국의)전자공업연맹)
주로 통신용 하드웨어에 관한 규격을 제정합니다.
주로 통신용 하드웨어에 관한 규격을 제정합니다. IEEE(Institute of Electronical Electronics Engineers, (미국의)전기전자기술자협회)
미국의 전기, 전자 기술자로 구성된 협의체로 통신 분야에서는 주로 LAN표준을 제정합니다.
TIP
네트워크 용어에서 나오는 P는 Protocol의 약자가 대부분이며, 대표적으로 인터넷을 할 때 사용되는 프로토콜은 TCP/IP가 있습니다.
TCP/IP는 Transmission Control Protocol / Internet Protocol의 약자로써 컴퓨터와 컴퓨터가 통신 회선 등으로 연결 하기 위한 통신 규약입니다.
그 외 HTTP, ARP, ICMP, SNMP, SMTP, POP, FTP, TFTP, DHCP 등이 프로토콜의 종류입니다. 여기서 P는 Protocol을 의미합니다.
TCP/IP 계층
정리
“프로토콜(Protocol) 혹은 통신규약은 컴퓨터나 네트워크 장비가 서로 통신하기 위해 미리 정해 놓은 약속, 규약을 말합니다.”
[네트워크] 프로토콜 종류
프로토콜이란?
■ 등장배경
컴퓨터 네트쿼크의 규모가 증가되고 네트워크를 이용한 정보 전송 수요가 다양화되며, 소프트웨어와 하드웨어 장비가 계속 증가되는 최근의 환경에서 효율적인 정보 전달을 하기 위해서는 프로토콜의 기능이 분화되고 복잡해질 수 밖에 없다. 이러한 환경적인 요구를 만족하기 위해 프로토콜 계층화의 개념이 나타나게 되었다.
■ 프로토콜이란?
복수의 컴퓨터 사이나 중앙 컴퓨터와 단말기 사이에서 데이터 통신을 원활하게 하기 위해 필요한 통신 규약. 신호 송신의 순서, 데이터의 표현법, 오류 검출법 등을 정함. 통신 규약
■ 프로토콜의 구성
프로토콜은 두 가지로 이루어져 있으며 물리적 측면과 논리적 측면으로 나뉜다
물리적 측면: 자료 전송에 쓰이는 전송 매체, 접속용 단자 및 전송 신호, 회선 규격 등(물리계층, 데이터 링크 계층, 네트워크계층)
자료 전송에 쓰이는 전송 매체, 접속용 단자 및 전송 신호, 회선 규격 등(물리계층, 데이터 링크 계층, 네트워크계층) 논리적 측면: 프레임(Frame, 자료의 표현 형식 단위) 구성, 프레임 안에 있는 각 항목의 뜻과 기능, 자료 전송의 절차 등(전송 계층, 세션 계층, 표현 계층, 응용 계층) 폐쇄적인 프로토콜: 자사 장치들끼리 통신하기 위한 독자적인 통신 규약이며, 자세한 규격이 공개되어 있지 않아서 크래킹 위협에 상대적으로 안전하다. (보기: IBM의 SNA, SDLC 프로토콜) 공개된 범용 프로토콜: 여러 장치들에 쓰이는 널리 알려진 규격이며, 규격이 널리 공개되어 있기 때문에 컴퓨터와 네트워크 크래킹에 취약한 편이다. (보기: 인터넷의 TCP/IP)
프레임(Frame, 자료의 표현 형식 단위) 구성, 프레임 안에 있는 각 항목의 뜻과 기능, 자료 전송의 절차 등(전송 계층, 세션 계층, 표현 계층, 응용 계층)
■ 프로토콜 종류
계층 프로토콜 응용 (Application) HTTP, SMTP, FTP, Telnet 표현 (Presetation) ASCII, MPEG, JPEG, MIDI 센션 (Session) NetBIOS, SAP, SDP, NWLink 전송 (Transport) TCP, UDP, SPX 네트워크 (Network) IP, IPX 데이터 링크 (Data Link) Ethernet, Token Ring, FDDI, AppleTalk 물리 (physical) 없음
FTP : port(20,21)
파일 전송 프로토콜(File Transfer Protocol)
컴퓨터 사이의 원활한 파일 전송을 위해 사용되는 프로토콜
port(20) : 데이터 전송용
port(21) : 제어용
보안성 문제로 TLS와 결합한 FTPS와 SSH와 결합한 SFTP가 있다.
TFTP : port(69)
파일 전송 프로토콜
FTP보다는 단순한 방식이어서 데이터 전송 과정에서 데이터가 손실될 수 있는 등 불안정하다.
FTP처럼 복잡한 프로토콜을 사용하지 않기에 구현이 간단하다.
임베디드 시스템에서 운영 체제 업로드로 주로 사용된다.
Telnet : port(23)
원격지 컴퓨터 시스템에 로그인 할 수 있도록 도와주는 프로토콜
HTTP : port(80)
하이퍼 텍스트 전송 프로토콜(Hyper Text Transfer Protocol)
인터넷에서 하이퍼 텍스트 문서를 교환하기 위해 사용되는 프로토콜
SNMP : port(161)
네트워크 관리 시스템 프로토콜(Simple Network Management Protocol)
네트워크 관련 자원들을 효율적으로 감시하고 제어하는 기능을 한다.
SMTP : port(25)
전자 우편 전송(송신) 프로토콜(Simple Mail Transfer Protocol)
TCP/IP 호스트의 우편함에 아스키(ASCII)문자 메시지를 전송
사용자의 컴퓨터에서 작성된 메일을 받아서 다른 사람의 계정이 있는 곳으로 전송해 주는 전자 우편 송신 프로토콜
POP3 : port(110)
전자 우편 전송(수신) 프로토콜(Post Office Protocol)
전송 받은 메일을 저장하고 있다가 사용자가 메일 서버에 접속하면 이를 보내주는 역할을 하는 전자 우편 수신 프로토콜
DHCP : port(67,68)
Dynamic Host Configuration Protocol
클라이언트가 동적인 IP 주소를 할당받아 인터넷을 사용 할 수 있게 해주는 프로토콜
고유한 IP주소를 가져야 다른 네트워크나 인터넷에 접속 할 수 있는데, DHCP는 고유한 IP주소 없이 접속할 때 자동으로 새로운 IP주소를 할당해준다.
port(67) : BOOTP 서버
port(68) : BOOTP 클라이언트
ICMP : port(1)
운영체제에서 오류메시지를 전송받는데 주로 쓰인다.
몇몇 진단프로그램을 제외한 남지는 데이터를 교환하지 않는다.
NETBIOS : port(139)
컴퓨터 어플리케이션들이 근거리 통신망을 통해 통신 할 수 있게 한다.
참고
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enter.tistory
tigerpoo11.tistory
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통신프로토콜 종류
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# 통신
프로토콜에 대한 설명에 들어가기에 앞서, 통신은 먼저 소식을 특정한 매체를 이용하여 정보 및 의사를 전달하는 것이다. 사람의 대화만 하더라도 그렇다. 한국에서는 한국말, 영어권을 쓰는 나라에서는 영어가 커뮤니케이션이 되듯이, 우리의 일상생활에서도 상호간의 의사를 전달하기 위해 소통되는 기준을 들어서 사용한다. 최초에는 의사 전달의 수단으로 손짓 발짓 또는 그림 및 문자를 통해 자기의사를 전달했다면, 이후 후대로 갈수록 장소를 달리하는 곳에서의 다수 사람들에게 내 의사를 전달하기 위해서는 특정 수단을 이용하여 전달하고자 했다. 수단을 통신이라고 하는데, 전달기능을 갖춘 서비스 행위의 한 부분이다. 예를 들자면 넓은 의미로는 방송이나 신문과같이 특정다수에게 전달하는 메세지 일수도 있고, 좁은의미로는 우편물과 전화와 같은 개별적 통신과도 같다. 원초적인 의미에서부터 시작되어 현대로 갈수록 모든 인간관계의 의사소통의 기본이자 핵심이 되어가고 있는 이 통신이란 부분을, 정보가 넘쳐나는 인터넷 환경에서도 적용이 되어진다. 즉 그것이 바로 인터넷환경에서의 수단이 되는 통신 프로토콜이다.
1. 통신 프로토콜
통신 장비 사이에서 주고 받는 메시지를 양식과 규칙을 줘서 체계를 갖춘 것이다. 뿐만 아니라 신호 체계, 인증, 그리고 오류 감지 및 수정 기능도 포함되며, 통신의 과정 등을 정의하기도 한다. 하지만 구현되는 상세 과정은 개별마다 독립적이다. 그래서 프로토콜은 H/W 및 S/W에서도 사용하며 구현된다
2. HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)
WWW 상에서 주고 받는 프로토콜, 주로 웹 상에서 HTML 문서 및 페이지를 주고 받는데 쓰인다. TCP 및 UDP를 사용하며 80번 포트를 이용한다. 세션 방식으로는 클라이언트와 서버 사이에서 이루어지는 요청 및 응답으로 이루어지며, 클라이언트에서 웹으로 HTTP를 통해 서버로부요청을 하면 서버는 이 요청에 대한 응답으로 필요한 정보를 전달하게 된다. HTTP를 통해 전달되는 자료는 URL로 표시된다.
3. WWW((World Wide Web)
인터넷에 연결된 컴퓨터 또는 호스트를 통해 사람들이 정보공유를 할수 이는 가상의 공간이다. 간단히 웹이라 부르기도 하며, 비슷한 말로는 인터넷이라고도 하지만 전혀 다른개념이다. 웹은 인터넷 상의 다양한 서비스 종류 중 한 부분이며, 인터넷은 HTTP 및 하이퍼텍스트 등의 형식을 사용하며 텍스트 및 그림을 교환하는 방식이다.
4. HTTPS(Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer)
웹 통신의 프로토콜 HTTP 방식의 보안 강화 버전이다. 인증과 암호화를 위해 쓰이며 저자 상거래에서 널리 쓰인다. 소켓 통신에서 일반 텍스트를 이용하며, SSL이나 TLS 프로토콜을 통해 세션을 암호화 및 강화한다. 그래서 데이터의 보안 및 보호를 보장하며 443 포트를 이용한다. 보호의 수준은 암호화 알고리즘을 통해 진행 된다.
5. 암호(cryptography, cryptology)
옛날부터 정보를 보호하기 위한 수단으로 언어학 및 수학적인 방법론적으로 접근해온 학문 방식이다. 수학을 기초로 하여 컴퓨터, 통신 등 여러 학문에서 연구 개발 되었고, 초기의 암호는 군사적 및 외교적 목적으로 사용되었지만, 현재는 데이터에 대한 보안 및 인증 서명 등 총괄적인 암호의 범주에서 접근하게 되었다. 예를 들어 은행거래 및 컴퓨터 및 장비의 패스워드, 전자 상거래 등 모두 현대적 의미로는 암호는 데이터의 안정성을 갖고가는데 필요 충분 조건이 되었다.
6. FTP(File Transfer Protocol)
TCP/IP 프로토콜을 이용해 서버와 클라이언트 사이의 파일 전송을 담당하는 프로토콜이다. OSI 7 계층은 응용계층에 속하며, 현재 인터넷 환경에서 자주 사용된다. 최초의 FTP 애플리케이션들은 커맨드 입력으로 하는 프로그램이었으며, 대부분 운영체제에서 기본으로 기능을 포함하도록 하였다. 이후, 많은 FTP 애플리케이션들이 생겨나 많은 유틸리티들이 각 장비에 맞게 개발되고 있으며, 요즘에는 웹 페이지 편집기와 같은 응용 프로그램들에 통합되고 있다.
7. SFTP(SSH File Transfer Protocol)
컴퓨터 환경에서 SSH 파일 전송프로토콜 또는 보안 파일 전송 프로토콜로 이용되며, 데이터 스트림을 통해 접근 전송 관리를 제공한다. IETF가 보안 파일 전송 기능을 목적으로 SSH 버전의 2.0 버전을 확장 설계했다. 전송 계층 보안(TLS)를 통하는 프로그램이나 VPN 과 같은 전송에서 사용할 수 있다. 보안채널을 이용해 사용하며 즉, 서버와 클라이언트 간의 서로 인증이 되어 증명이 되면 사용할 수 있다고 한다.
8. Telnet
인터넷 또는 로컬에서 연결을 위해 쓰인다. 텔넷은 프로토콜의 클라이언트의 기능이 추가 되었으며, 대부분이 유닉스 및 리눅스 시스템에서 사용할 수 있으며, 실질상 모든 곳에서 사용가능하다. TCP/IP 통신을 이용하는 모든 환경에서 텔넷은 지원되었지만, 보안문제로 사용율이 감소되어 현재는 SSH로 대체되고 있다
9. POP(Post Office Protocol version 3)
응용계층의 프로토콜로, 원격으로부터 TCP/IP연결을 통해 이메일을 가져올떄 사용된다. 여러버전의 POP 프로토콜이 있지만 일반적으로 POP3를 지칭한다. 흔히 알려져 있는 G메일, 야후, 핫메일을 사용하며, 대다수의 이메일 프로그램은 서버에 남겨두지만 POP은 클라이언트에서 해당 메일을 가져오면 서버에서는 해당 메일을 삭제한다. 비슷한 프로토콜로 IMAP은 서버에 남김과 동시에 추가 기능이 더 많다
10. SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)
간편 메일 전송 프로토콜은 인터넷 환경에서 이메일을 전송하기 위해 사용도니다. 포트는 25번을 이용하며, 메일 서버간의 송수신뿐 아니라 메일의 클라이언트와 서버간의 전송에도 사용된다. 텍스트 기반의 프로토콜로 메시지를 생성하는 방법을 정해놓지는 않았으며, 메시지 생성을 위해 단순한 전자 우편에 사용된다. SMTP를 이용해 메시지를 받고 TCP를 이용해 전송하는 방식을 사용한다.
11. ARP(Address Resolution Protocol)
네트워크 상에서 IP 주소를 MAC 주소로 받아오기 위해 사용하는 프로토콜이다. 여기서 MAC 주소는 이터넷 또는 네트워크 카드 주소를 말한다. 예를 들어 IP 호스트가 목적지 IP 호스트로 전송하기 위해서는 물리적인 네트워크 주소의 경로를 알고 있어야 전송이 가능한데, 이떄 물리적 주소를 가져오는 프로토콜이 ARP이다. 이와 같은 방식으로 수집된 IP 주소와 이에 해당하는 MAC 주소는 ARP 캐시라는 곳에 임시 저장이 되는데 다음 패킷을 전송을 할떄 다시 사용된다. IP 호스트의 정보를 가지고 MAC 주소를 가지고 오는 방식을 ARP 라고 한다면, 반대로 MAC 주소를 가지고 IP 호스트 정보를 가져올 때는 RARP 프로토콜을 이용한다
12. TCP(Transmission Control Protocol)
전송제어 프로토콜은 인터넷 프로토콜에 있어 중요한 프로토콜중 하나로써, IP와 함꼐 TCP/IP라고도 불린다. TCP는 통신이나 인트라넷, 인터넷환경이 가능한 컴퓨터 환경에서 실행되는 애플리캐이션 가의 일련의 정보를 에러 없이 전송할 수 있다. 전송 계층에 속하며, 통신하는 방식은 세션을 맺기 위한 3 way hand shaking 을 통해 연결 한 이후, 종료할 때는 4 way hand shaking 을 이용해 세션 연결을 끊는다. TCP의 특징은 에러없이 데이터를 주고 받는부분이 있으며, 도중에 세션연결이 끊어지면 전송하는 데이터의 정보를 받아볼 수 없다. 안정성을 필요로 하는 애플리케이션 환경에서 주로 쓰인다
13. UDP(User Datagram Protocol)
사용자 데이터 그램 프로토콜은 TCP와 마찬가지로 인터넷 프로토콜에 있어 중요한 프로토콜 중 하나이다. TCP와 함께 데이터 교환을 위해 사용하는 프로토콜로써, 전송방식은 TCP와는 다르게 단순해 별도의 세션연결이 없이 진행된다. 그래서 신뢰성이 낮아 데이터의 순서 및 중복현상을 잡아주는 오류제어 방식은 지원되지 않아 안정성이 요구되지 않는 애플리케이션 환경에서 주로 쓰인다. 예를 들어 실시간 전송의 경우 UDP를 사용한다
14. TFTP(Trivial File Transfer Protocol)
FTP와 마찬가지로 파일 전송하기 위한 프로토콜이며, UDP 환경에서 동작한다. 그래서 데이터 전송 과정에서 손실 및 불안정하다는 부분을 가지고 가며, 구현이 간단하다. 주로 임베디드 시스템에서 많이 사용하며 대부분 잘 사용하지 않는다
15. EAP(Extensible Authentication Protocol)
확장가능 인증 프로토콜은 무선네트워크와 Point to Point 연결에 자주 사용되는 인증 방식이다. 단지 메시지 포멧을 정의하기만 할뿐이며 프로토콜의 개별 메시지 내용들을 EAP 캡슐화하는 방법을 정의한다.
16. ISO(International Organization for Standardization)
국제 표준화 기구이며 각 나라의 표준 단체들의 대표로 이룬 표준화 기구이다. 국제적으로 통용되는 표준을 개발 하고 보급한다
17. IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)
전기 전자 기술자 협회는 각 전문가들의 국제 조직이다. 현재 미국 뉴옥에 위치하고 있으며 대략 35만명의 회원을 거느리고 있어 전기 전자공학에 대한 최대 기술 조직이다.
18. 물리계층(physical layer)
OSI 7 계층 중 가장 낮은 첫번쨰 계층이다. 한 네트워크에서 회선을 이용해 네트워크 간의 하드웨어 전송기술로 구성이 되며, 가장 기본이 되는 계층이다
19. 데이터 링크 계층(data link layer)
OSI 7 계층에서 물리 계층을 이용한 네트워크 장치들의 전송 상태를 관장한다. 데이터 링크 계층에 역할은 크게 두가지가 있으며, 물리계층으로부터 받은 신호들이 네트워크 상의 장치의 주소를 찾을 수 있도록 하는 부분과 네트워크 카드를 통해 신호가 전달 될 때 오류가 포함되는지 감지하는 역할을 한다. 만약 오류가 감지 될 경우 해당 데이터는 버린다
20. 네트워크 계층(network layer)
OSI 7 계층에서 가운데 계층이다. 중간 라우터를 통해 패킷 전송을 담당한다. 라우팅 역할을 하는데, 라우팅은 구성된 네트워크 상에서 데이터를 보낼 경로를 선택하는 과정이다. 보통 여러종류의 네트워크에서 사용되며 여러가지 망이 있으며 그곳에서 해당 패킷을 어디로 어떻게 전송할지에 대해 결정한다. 보통의 패킷이 전달 될 떄는 중간 노드 들을 거쳐 출발지에서 목적지 까지의 논리적인 주소를 가진 상태로 전달을 수행한다. 보통 라우팅 과정에서는 라우팅 테이블에 기록을 하며, 수행되고 그 기록은 라우터의 메모리에 기록이 된다. 그래서 다양한 경로를 찾을때 매번 새로운 경로를 찾는게 아니라 메모리에 기록된 경로를 기억해 전송을 하기도 한다. 좀 더 깊게 내려가 라우팅은 네트워크 주소의 구성이 비슷할 경우 장비에 대한 경로를 표시하는것을 가능하게 하고, 넓은 의미로는 인터넷 상에서 가장 지배적인 주소 형식이라고 보면 된다
21. 전송 계층(Transport layer)
전송 계층은 네트워크 구성과 프로토콜들 사이의 송 수 신자 간의 연결을 담당하는 계층이다. 전송하는 방식으로는 TCP를 사용할지 UDP를 사용할지를 프로토콜의 종류에 따라 결정하며, 일반적으로 TCP모델을 통해 전송하거나 UDP를 통해 전송한다
22. 세션 계층(Session layer)
세션계층은 OSI 프로토콜 계층 중 5번쨰 계층이다. 만약 통신하기 위한 세션 연결이 끊어질 경우 복구를 위한 시도를 하게 된다. 그리고 오랫동안 연결이 끊어진 상태가 지속될 경우, 일시적으로 연결을 끊고 새로운 세션을 맺을 수 있도록 연결을 시도한다. 전이중 반이중 명령 중 하나를 사용하며, 동기화 지점을 제공한다
23. 표현 계층(Presentation layer)
표현계층은 OSI 프로토콜 계층 중 6번쨰 계층이다. 네트워크에 흐르는 데이터에 대해 기계가 가지는 언어에 대하 번역 기능을 한다고 생각하면 된다. 즉 데이터 변환을 하는 계층이다.
24. 응용 계층(Application layer)
응용 계층은 각 호스트 또는 프로그램들 간의 통신접속을 위해 통신프로토콜을 사용하기 위한 추상적인 개념을 가진 계층이다. 응용 계층의 기반이 되는 전송 계층의 프로토콜인 TCP또는 UDP를 이용하여 호스트간의 연결을 결정하며, 응용 계층은 최종 계층이라 생각하면 된다
25. 인터넷 프로토콜 계층 구조와 OSI 7 계층 비교
인터넷 프로토콜 계층은 크게 네가지로 나뉜다. 응용-전송-인터넷-네트워크로 구성이되며 OSI 계층은 크게 봣을떄는 인터넷 계층과 연관은 잇지만 완전히 맞지는 않다. 큰차이는 계층의 차이 수 이며, OSI 7계층을 사용하기 위한 올바른 예는 SSL이나 TLS 프로토콜이 가미가 될때이다. 보통 SSL이나 TLS는 TCP 계층의 상위에 자리잡으며, 애플리케이션 계층의 바로 하단부에 위치하기 떄문이다.
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