030503.TCP/IP

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1 3.TCP/IP TCP/IP プロトコル TCP/IPとは TCP/IPはインターネットの標準プロトコルで 業界標準である 1970 年代にAR PANET 用に開発されたものであり 高信頼性と高速性を実現している柔軟性に富んだプロトコル群である 基本的にはOSIと同じように階層構造になっており 応用層 トランスポート層 インターネット層 ネットワークインタフェース層の4 層から構成されている インターネットはパケット化された情報がネットワーク上に設置されたルータを中継して目的の端末に伝送される インターネット上では種類や性能の異なるコンピュータが多数点在しており TCP/IPのプロトコルを採用することによってこれらのコンピュータ間の通信が可能になっている TCP/IPはTCPとIPがそれぞれの役割を分担することによってインターネット上で高信頼性 高速性の通信を可能にしている TCPでデータ転送に対する高信頼性を保証し IPではその機能を省略して 結果的に高速データ伝送を実現している コネクション型コネクションはデータを送信する前に送信側と受信側で論理的通信路を確立することである データはこのコネクション上を転送され目的の端末まで届けられる データの送信が終了するとコネクションが切断される コネクションを確立することによって信頼性の高い通信路を実現している TCPはコネクション型の高信頼性の確保を狙ったプロトコルである コネクションレス型コネクションレス型の通信はデータ通信前の通信路の確保などのコネクションの確立が省略されるので 相手に確実にデータを送れる保証はないが 高速なデータ伝送が可能である コネクションレス型は信頼性の高い通信回線上の通信を前提にしている IPはコネクションレス型の高速データ伝送の実現を狙ったプロトコルである TCP/IPにおける通信手順 1 送信要求が発生したら コネクションを確立する 2 送信側では各層を通過する際にユーザデータにヘッダをつけてデータを送る 3 受信側では データが各層を通過する際にヘッダを順次取り外していく 4 データの送信が終了したら コネクションを切断する 5 通信資源を解放して終了する TCP/IP の各層の特徴 応用層 最上位に位置し ユーザアプリケーションに対してサービスを行う インターネット上のサ - 1 -

2 ービスは この層のプロトコルによって実現されている 主なプロトコルにはDNS( ドメイン名とIPアドレスを対応させるプロトコル ) HTTP (HTMLで記述されたファイルを転送するプロトコル) FTP( ファイルを転送するプロトコル ) SMTP( 簡易メールを転送するプロトコル ) POP3( メールサーバからメールを取り出すプロトコル ) NNTP( ネットワークニュースを転送するプロトコル ) TELNET( リモート端末プロトコル ) SNMP( 簡易ネットワークを管理する ) などがある トランスポート層応用層の下位に位置し システム エンド間のデータ伝送サービスを提供する二つのプロトコルTCPとUDPが存在する TCPはコネクション型で 順序制御や再送制御の機能があり 信頼性が要求され大量のデータを連続して送信する場合に適している UDPはコネクションレス型で 高速性やリアルタイム性を重視する通信 サイズの小さいデータを間欠的に送信する場合に適している IP 電話はTCPを使用すると再送処理のため音声が途切れる可能性があるが UDPではパケットが一部失われる状態が発生しても音声が乱れるだけである どちらを用いるかは応用層により決定される インターネット層トランスポート層の下位に位置し インターネットなどのネットワークを介してデータ転送を行うためのルーティングや中継機能を提供する この層ではIPプロトコルが非常に重要な役割を果たしており IPヘッダをつけてIPデータグラムを送信側から受信側へ転送する IPヘッダの中のIPアドレスにより相手先を認識してデータを送信し ルータなどの中継装置と連携して 最適なルーティング等を行う ネットワークインタフェース層インターネット層の下位に位置し トランスペアレントな誤りのない伝送を行う OSIにおける物理層とデータリンク層の機能をまとめた層で LLC 層 ( 論理リンク制御 ) とMAC 層 ( 媒体アクセス層 ) に分けて プロトコルを分類している LLC 層にはSLIPとPPPの2つのプロトコルがある SLIPは 公衆回線を用いて遠隔地のワークステーションとIPネットワークをポイントツーポイント接続するためのプロトコルであり RS-232Cなどのシリアルインタフェースを利用する 障害対策や誤り制御などは上位層に委譲している IPだけを対象にしているプロトコルで NetWareなどのパソコン環境では利用できない PPPは SLIPと同様の機能をもったポイントツーポイントでコンピュータを接続するプロトコルで 管理面での機能の向上が図られている 電話回線やI SDN 専用回線 ATM 回線などに利用されており ダイヤルアップ接続によるインターネットへの接続に用いられている インターネットにおけるデータリンクの役割 機器間で通信を行う場合 物理層とデータリンク層が必要になる 物理層は 2 進数の 0 と 1 に変換する働きを持ち データリンク層は 0 と 1 の数字列をフレームという 1 つの固まりにし - 2 -

3 て相手の機器に伝える役割をする 従って インターネットによる通信の最小の単位はデータリンクであり インターネットはデータリンクの集合とみなすことができる MACアドレスは データリンクに接続されているノードを識別するために利用され 同じ MACアドレスのインタフェースカードは世界中に一つしか存在しないものである MACアドレスは48ビットで構成され ベンダ識別子とベンダ内の識別子を含んでいる データリンクにはいろいろな種類があり イーサネット FDDI ATM トークンリングなどが相当する TCP プロトコル TCPとは TCPはコネクション指向で 信頼性を提供するために再送信 パケットの順序制御 フロー制御や輻輳回避制御などネットワークの利用効率を高める数多くの機能をもっている コンピュータ上では複数のプログラムが同時に動作する トランスポート層のプロトコルは ポート番号を使って 通信しているプログラムを識別し 正しくデータを渡す処理を行う 通信の識別に 宛先 IPアドレス 送信元 IPアドレス 宛先ポート番号 送信元ポート番号 プロトコル番号を利用する ポート番号アプリケーションに適切なデータを渡すためにポート番号を用いる メール転送はポート番号 25 HTTPのポート番号は80 FTPのポート番号は21 TELNETのポート番号は23 POP3のポート番号 110などが決まっている TCPはこのポート番号に従ってアプリケーションにデータを渡す シーケンス番号シーケンス番号はパケットのデータが一連の送信データ中のどの位置にあるかを示している あるホストからシーケンス番号が200のデータが100バイト送られると 次にホストから送られるデータのTCPヘッダーはシーケンス番号は300になる 受信側は送信したデータが順に到着しなくても シーケンス番号で正しい順番にデータを並べ替えることが可能になる UDP UDPはコネクションレス型のトランスポート層のプロトコルである 送信したデータが相手に到着したかどうかの確認や再送処理を行わないため高速処理が可能である これらの未達確認や再送処理はアプリケーションで行う UDPは 高速性やリアルタイム性を重視する通信やパケットの少ない通信 ブロードキャスト マルチキャストの通信 ビデオや音声などのマルチメディア通信に向いている 人と人が対話するIP 電話にはUDPが利用されている - 3 -

4 IP アドレス IPアドレスとは IPアドレスはコンピュータ内部では2 進数の32ビットで構成されるが 人間のための表記法としては 8ビットずつ4つの組に分け ピリオドを入れて10 進数で表示される IP アドレスは クラスA クラスB クラスC クラスDの4つのクラスに分類される IPアドレスの条件 1 ネットワーク部はインターネットに接続されているすべてのネットワークアドレスと重ならない 2 同じデータリンクに接続されているホストは すべて同じネットワークアドレスとする 3 IPアドレスのホスト部は同一リンク内で重ならない 4 ネットワーク部とホスト部の区別が明確である 5 ビットがすべて1またはすべて0は使用しない ( 予約済みである ) 6 世界で同じIPアドレスをもつコンピュータは1 台しかない クラス A 0 7 ビット 8 ビット クラスB ビット 8 ビット クラスC ビット 8 ビット クラスA クラスAは 先頭 1ビットが0で始まり ネットワーク部は先頭から8ビットで表すため 10 進数では0~127までがクラスAのネットワークアドレスとなり 予約済みのアドレスを除くと 126のネットワーク数が確保できる ホストアドレスは残りの24ビットで表現し 1ネットワーク内で割り当てられるホストアドレスは となる クラスB クラスBは 先頭 2ビットが10で始まり ネットワーク部は先頭から16ビットで表すため 10 進数では128~191までがクラスBのネットワークアドレスとなり 予約済みのアドレスを除くと 16382のネットワーク数が確保できる ホストアドレスは残りの16 ビットで表現し 1ネットワーク内で割り当てられるホストアドレスは65534となる クラスC クラスCは 先頭ビットが110で始まり ネットワーク部は先頭から24ビットで表すため 10 進数では192~223までがクラスCのネットワークアドレスとなり 予約済みのアドレスを除くと のネットワーク数が確保できる ホストアドレスは残りの 8ビットで表現し 1ネットワーク内で割り当てられるホストアドレスは254となる - 4 -

5 クラスD クラスDは先頭 4ビットが1110で始まり 全てのビットがネットワークアドレスとなり IPマルチキャスト通信に使用される ネットワークアドレスを求める場合 クラスAは クラスBは クラスCは とIPアドレスの論理積によって求めることができる IPv4とIPv6 IPv4は現在インターネットで使用されているIPプロトコルで 32ビット表記のアドレスを使用し これで通信相手を識別する仕組みである IPv6はIPv4の後継プロトコルで 最大の機能強化点はアドレス数を増やしたことである アドレスの表記に使用するビット数を32から128 長に拡張している この結果 最 大アドレス数が v4 の約 43 億に対して となり ほぼ無限大になる 全人類が 1 人 1 兆個使用可能になる v6を使用すると パソコンだけでなく 家電や車などあらゆる日常品にアドレスを割り振ることが可能になる アドレスの表記には16 進数 (23AE:00B3:0000:6C7A:0463:FF00:00FF:3BD5) を使用する IPv6の主な変更点は次の通りである 1 IPアドレスを32ビットから128ビットに拡張 2 ヘッダのフォーマット変更 3 ネットワークの経路処理方法の改善 4 機能の拡張性などの拡大 5 セキュリティの強化 サブネットワーク サブネットワークとはクラスAやクラスBを効果的に使用し IPアドレスの不足を改善するためにサブネットワークの考え方が用いられるようになり 各クラスごとに決まるホスト部にサブネットワークアドレスが設定される サブネットワークの導入によって IPアドレスは2つの識別子で表されるようになり 1つはIPアドレスで もう1つはネットワーク部の長さを表すサブネットマスクである サブネットマスクサブネットマスクは32ビットの数値で IPアドレスのホストアドレス部の一部をネットワークアドレスとして利用できるようにするものである サブネットマスクの採用によって クラスA B CなどのIPアドレス群をネットワーク部とホスト部に分割するのにサブネットマスクが使用されるようになった サブネットワークを含むネットワークアドレスの長さに相当する長さに1のビットを並べ 残りのビットを0のビットとしてビットパターンを作り サブネットマスクとする IPアドレスとサブネットマスクのビット別論理積を実行するとネットワークアドレスを求めることが - 5 -

6 できる IP アドレスが で ネットワークアドレスが 26 ビットの場合は サ ブネットマスクとして を用いる この場合の表示方式として IP アドレス は /26 と表示し ネットワークアドレスは /26 と表示する CIDR CIDRはIPアドレス中のネットワークアドレスを1ビット単位で区切り 連続するネットワークを一つのネットワークとして識別できるようにする方式である サブネットを構築する場合 サブネットマスクを延長して ネットワークを分割したが CIDRでは サブネットマスクを短縮して 複数のネットワークを一つのネットワークとして表現する クラスBのネットワークを割り当てる代わりに クラスCのネットワークを複数個割り当てて その複数個のネットワークを一つのネットワークとして管理できるようにする仕組みである CIDR では単一の経路に集約して表現できるので ルータへの負荷を押さえることができる グローバルアドレス プライベートアドレスインターネット上で一意に区別されるアドレスをグローバルアドレスという 社内のイントラネットではグローバルアドレスをアドレスとして使う必要はない 次のアドレスを自由に使用してよいことになっている これをプライベートアドレスという プライベートアドレスには ~ ~ ~ が使用される 社内ではプライベートアドレスを使い インターネットなど社外とのやり取りにはプロキシサーバを介してグローバルアドレスを使うことでアドレスの重複が避けられて グローバルアドレスの節約にもなる 更に 特別なアドレスとして ローカルバックループアドレスがある ローカルバックループアドレスは自分自身を示す仮想的なIPアドレスであり ~ の範囲内ならば どのIPアドレスでも利用できる ただし と は 除外される 関連するプロトコル URLとURI URLはインターネット上の各種情報リソースにアクセスする手段とリソースの名前をどのように指定するかを定めた規格である URLを指定することによって Web 上のデータの所在を指し示すことができる 通信プロトコルを使って インターネット上のサーバに蓄積されているファイルを指定するには プロトコル名 :// サーバ名 / ファイル名 と記述する 指定できるプロトコルには HTTP NNTP FTP Telnet 等がある WWWブラウザでURLを指定する場合 ntt.co.jpのtest.htmlファイルを読み出す場合には次のように指定する URIはWWW 以外にも利用できる汎用性の高い識別子である インターネットの資源に限らずあらゆる資源を識別するのに使用される - 6 -

7 次のような書式で表現される 1 ホスト名 / パス 2 ホスト名 : ポート番号 / パス 3 ホスト名 : ポート番号 / パス? 問い合わせ内容 # 部分情報 ネームサーバ (DNSサーバ) DNSはユーザからのドメイン名の問合せに対し IPアドレスを答えるサーバであり この機能は インターネットを使いやすくしている要因の一つである DNSはインターネット上に分散型データベースを形成し 木構造の上位のサーバが下位の階層のドメインを管理している ルートネームサーバは世界に13 個存在し このサーバを経由してすべてのドメインのアドレスを知ることができる ネームサーバは高信頼性を確保するために二つのサーバを設置する プライマリネームサーバは一定のゾーンに対して管理権限を持つサーバである セカンダリネームサーバはプライマリサーバの情報を保持しているサーバである ARP 宛先 IPアドレスを利用してデータを送信することができるが データリンクを利用して通信するときにはIPアドレスに対応するMACアドレスが必要になる ARPは IPアドレスを手がかりにして パケットを受け取る機器のMACアドレスを求めるときに利用する A RPによって取得したMACアドレスはキャッシュされ 一定の時間保持される このキャッシュされた情報が保持されている間は IPアドレスに関するARPの処理を行わなくてよいことになる NAT IPマスカレードローカルなネットワーク上のホストをインターネットに接続する場合 ローカルで使用されているプライベートアドレスをインターネット接続用のグローバルアドレスに変換する仕組みを利用する プライベートなネットワークとインターネットでそれぞれ異なるIPアドレスを利用することによって IPアドレスの不足を解消する手段になったり セキュリティ上のメリットを得ることができる NATは 1つのグローバルアドレスで 同時にインターネットへ接続できる台数は1 台に限られるが IPマスカレードは ポート番号を管理することで 1つのグローバルアドレスで複数の端末が同時にインターネットへ接続できる特徴がある DHCP DHCPはTCP/IPネットワークにつながっている端末に対して IPアドレスなど ネットワークを利用するために必要な情報を自動的に設定するプロトコルである ネットワーク内のDHCPサーバに DNSサーバやゲートウェイなどのIPアドレス サブネットマスクや クライアントに割り当ててよいIPアドレスの情報が登録されている クライアント側では 起動時やネットワーク接続時に DHCPサーバから必要な情報を取得して設定を完了する - 7 -

8 IPマルチキャストインターネット上で複数の宛先に対し 一度に同じ内容のデータを送信する仕組みである 複数の配信先コンピュータに対して 1つのIPアドレスを指定する マルチキャストアドレスを宛先に持つデータは ルータなどで配信先の数に応じて複製される PPP PPPは2 点間を接続して公衆網を介してデータ通信するためのデータリンク層のプロトコルである ダイヤルアップ接続でよく使われるプロトコルである データパケットのヘッド部分を圧縮する機能やPAP CHAPなどの認証プロトコルを含んでいる PPPプロトコルをEthernet 上で利用するプロトコルがPPPoEである 例題 例題 1 IP アドレスは何ビットで構成されているか ア 8 イ 16 ウ 32 エ 64 解説インターネットのIPアドレスのビット数に関する問題である 現在のIPアドレスはVer4で 32ビット構成である 検討中のVer6は128ビット構成になる 求める答えはウである 解答ウ 例題 2 インターネットのグローバルアドレスに関する記述として 適切なものはどれか ア IPアドレスを ネットワーク番号とホスト番号に分けるためのビットパターンである イ NICが発行する 世界中で重複のないアドレスである ウイントラネットなどの独立したIPネットワークを構築するために必要なアドレスである エ電子メールを使用するために必要な電子メールアドレスである 解説インターネットのグローバルアドレスに関する問題である アのIPアドレスは インターネット上のコンピュータを識別するためのもので ネットワーク番号とホスト番号に分けるためのビットパターンではない イのNICが発行する世界中で重複のないアドレスがグローバルアドレスである 求める答えはイとなる ウのイントラネットなどの内部 LANに使用するのはプライベートアドレスであり グローバルアドレスではない エの電子メールアドレスは LANやインターネットなどのネットワーク上で 電子メー - 8 -

9 ルを利用するユーザを識別するための ID 番号である 解答 イ 例題 3 インターネットで使われるプロトコルである TCP/IP と,OSI 基本参照モデルの 7 階 層との関係を適切に表しているものはどれか 解説 TCP/IPとOSI 基本参照モデルの層の対応関係を求める問題である IPプロトコルはネットワーク層 TCPプロトコルはトランスポート層に対応する 求める答えはウである 解答ウ 例題 4 クラス C の IP アドレスとして, コンピュータに付与できるものはどれか ア イ ウ エ 解説インターネットのクラスCのIPアドレスに関する問題である ホスト部の は使用しない アはホスト部が であるから付与できない イは3 番目が256で8ビットの255を越えている ウはホスト部が であるから付与できない クラスCのIPアドレスとして, 付与できるのは 求める答えはエである 解答エ 例題 5 TCP/IPのネットワーク をサブネットマスク のサブネットに分割する このネットワーク全体では最大幾つのホストアドレスを割り当てることができるか ア 192 イ 224 ウ 240 エ

10 解説サブネットワークのホスト数に関する問題である 1サブネットワーク当たり を除くと ホスト数は6となる サブネットワークの数は 00000~11111までの32 個であり 全ホスト数は 32 6=192 求める答えはアとなる 解答ア 例題 6 図のようなLANに接続されたクライアントAのTCP/IPのサブネットマスクを 誤って と設定してしまった このとき クライアントAで発生する事象に関する記述のうち, 適切なものはどれか ここで, ほかの機器のサブネットマスクは正しく と設定してある [IPアドレス クライアントA : データベースサーバ : プリントサーバ : ルータ : (LANI 側 ) (LAN2 側 ) ア LAN1に接続されているデータベースサーバにアクセスできなくなる イシリアルポートに接続されているモデムを使用したパソコン通信ができなくなる ウネットワーク関連の設定が無効になるので, すべてのサーバやほかのクライアントと通信できなくなる エルータを経由してLAN2に接続されているプリントサーバに出力できなくなる 解説サブネットマスクに関する問題である アのLAN1に接続されているデータベースサーバは同じサブネット内であるからMAC アドレスでホストを認識してアクセスできる イのシリアルポートのモデムはサブネットとは関係ないため通信上は問題がない ウの場合 自分の属するLAN 外に送信するときに障害が発生する ルータを通して通信

11 する場合 サブネットマスクとホストアドレスを利用してMACアドレスを求めるが この演算を正しく実行できないため ルータを利用して対象の機器を見つけることができなくなる しかし LAN 内の通信はMACアドレスで行われるため特に問題はない 従って すべてのサーバや他のクライアントとの通信ができなくなるは誤りである エのルータを経由して接続するプリントサーバのMACアドレスは求めることができないため通信不能となる 正しい 求める答えはエとなる 解答エ 例題 7 次のネットワークアドレスとサブネットマスクをもつネットワークがある このネットワークを利用する場合 パソコンに割り振ってはいけないIPアドレスはどれか ネットワークアドレス : サブネットマスク : ア イ ウ エ 解説サブネットマスクに関する問題である サブネットワークの導入によって IPアドレスは2つの識別子 IPアドレスとサブネットマスクで表すようになった IPアドレス群をネットワーク部とホスト部に分割するのにサブネットマスクが使用されるようになった サブネットワークを含むネットワークアドレスの長さに相当する長さに1のビットを並べ 残りのビットを0のビットとしてビットパターンを作り サブネットマスクとする IPアドレスとサブネットマスクのビット別論理積を実行するとネットワークアドレスを求めることができる IPアドレスを決める場合 ホスト部のビットがすべて1またはすべて0は使用しない ( 予約済みである ) エの のビットパターンの最後の8ビットは となる サブネットマスクは ,240 最後の8ビットは となり ホスト部は最後の4ビットなり エの場合 ホスト部のビットがすべて1 となる アは0001 イは0100 ウは1110となり 問題がない 求める答えはエとなる 解答エ 例題 8 インターネット上の資源に対するアクセス手段とその存在場所を表現するものはどれか ア FTP イ HTTP ウ URL エ WWW 解説 インターネット上の資源に対する存在場所の表現に関する問題である

12 アのFTPはTCP/IPベースのネットワークでファイルを転送するために使用されるプロトコルである イのHTTPはWWWサーバとWWWブラウザがファイルなどの情報を送受信するために使うプロトコルである TCP/IPの上位層のプロトコルである ウのURLはインターネット上の各種情報リソースにアクセスする手段とリソースの名前をどのように指定するかを定めた規格である 求める答えはウとなる エのWWWはインターネットで提供されるハイパーテキストによるクライアント / サーバー型の情報検索システムである 解答ウ 例題 9 LAN に接続されたパソコンに対し, その IP アドレスをパソコンの起動時などに自動設定 するのに用いるプロトコルはどれか ア DHCP イ FTP ウ PPP エ SMTP 解説 DHCPに関する問題である アのDHCPはクライアントのIPアドレスなどネットワークバロメータを自動設定するプロトコルで IPアドレスを動的に割り当てる 求める答えはアとなる イのFTPはファイル転送プロトコルである ウのPPPは通信回線を介した2 点間の通信に利用されるプロトコルである ダイヤルアップルータ間 電話回線を通したパソコンからのインターネットアクセスに利用されている エのSMTPはあるマシンから他のマシンに電子メールを送信するプロトコルである 解答ア 例題 10 TCP/IP における ARP の説明として, 適切なものはどれか ア IPアドレスからMACアドレスを得るプロトコルである イ IPネットワークにおける誤り制御のためのプロトコルである ウゲートウェイ問のホップ数によって経路を制御するプロトコルである エ端末に対して動的にIPアドレスを割り当てるためのプロトコルである 解説 ARPに関する問題である 宛先 IPアドレスを利用してデータを送信することができるが データリンクを利用して通信するときにはIPアドレスに対応するMACアドレスが必要になる ARPはIPアドレスを手がかりにして パケットを受け取る機器のMACアドレスを求めるときに利用する イの誤り制御はデータリンク層ではCRC トランスポート層ではTCPが対応する ウのホップ数 ( ルータ数 ) が少なくなるように経路制御を行うプロトコルはRIPである

13 エのIPアドレスの動的割り当ては起動時のDHCPやプライベートアドレスにIPアドレスを割り当てるNATやIPマスカレードがある アはARP イはTCP ウはRIP エはDHCPである 求める答えはアとなる 解答ア 例題 11 LANに接続されている複数のPCを,FTTHを使ってインターネットに接続するシステムがあり, 装置 AのWAN 側インタフェースには1 個のグローバルIPアドレスが割り当てられている この1 個のグローバルIPアドレスを使って複数のPCがインターネットを利用するのに必要となる装置 Aの機能はどれか ア DHCP イ NAPT(IPマスカレード ) ウ PPPoE エパケットフィルタリング 解説 IPマスカレードの問題である アのDHCPは クライアントのIPアドレスなどネットワークパラメタを自動設定するプロトコルである イのIPマスカレードは プライベートアドレスとインターネット用のIPアドレスを変換する仕組みである 1 個のグローバルアドレスを使用して複数のPCがインターネットを使用する仕組みである 求める答えはイとなる ウのPPPoEは イーサネット経由でコンピュータ同士をPPPで接続する技術である エのパケットフィルタリングは IPパケットのヘッダ情報に含まれるポート番号やアドレスを用いて データを通過させるかを制御することである 解答イ 例題 12 1 個の TCP パケットをイーサネットに送出したとき, イーサネットフレームに含まれる宛 先情報の, 送出順序はどれか アイウエ 宛先 IPアドレス, 宛先 MACアドレス, 宛先ポート番号宛先 IPアドレス, 宛先ポート番号, 宛先 MACアドレス宛先 MACアドレス, 宛先 IPアドレス, 宛先ポート番号宛先 MACアドレス, 宛先ポート番号, 宛先 IPアドレス

14 解説イーサネットヘッダに関する問題である イーサネットにフレームが送出されたときのヘッダーの構成は フレームの先頭から イーサネットヘッダー IPヘッダー TCPヘッダーの順になっており 各ヘッダーには次の情報が含まれている イーサネットヘッダ : 宛先 MACアドレス 送信元 MACアドレス イーサネットタイプ IPヘッダ : 送信元 IPアドレス 宛先 IPアドレス プロトコルタイプ TCPヘッダ : 送信元ポート番号 宛先ポート番号イーサネットフレームに含まれる宛先情報の送出順序は 宛先 MACアドレス 宛先 IP アドレス 宛先ポート番号の順になる 求める答えはウとなる 解答ウ 例題 13 ある企業が専用線を使ってインターネットに直接接続するとき インターネットでのホスト の識別方法とその企業の IP アドレスの決め方に関する記述のうち 適切なものはどれか ア相手との通信はIPアドレスとMACアドレスの双方を用いて行われる インターネットサービスプロバイダ (ISP) からMACアドレスを取得し IPアドレスは企業内のアドレスとして任意に決定できる イ相手との通信はIPアドレスを用いて行われるので 一意に付番する必要がある 従って ISPに申請して IPアドレスを事前に取得する必要がある ウ相手との通信はIPアドレスを用いて行われるので 一意に付番する必要がある 従って まず自社内で一意になるようにIPアドレスを決定してから ISPに申請し それが世界中で重複がないかどうかを調査してもらう必要がある エ相手との通信はMACアドレスだけで行われるので IPアドレスが重複しても構わない IPアドレスは MACアドレスを分かりやすい名称に読み替えるために使用され 任意に決定できる 解説インターネットに接続する場合のIPアドレス ホストの識別法に関する問題である アのISPから取得するのはIPアドレスであり MACアドレスではない イの相手との通信にIPアドレスを使用し 一意に付番する必要があり ISPに申請して IPアドレスを事前に取得する内容は適切な記述である 求める答えはイとなる ウのIPアドレスを自社内で一意に付番して ISPに申請する方法は誤りである IP アドレスを自社内で勝手に決めることはできない エの相手との通信はMACアドレスではなく IPアドレスで行うものであり IPアドレスは世界で唯一のアドレスが付番される 従って 任意に決定できない 解答イ

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