계층 · 프로토콜 — OSI · TCP/IP · HDLC · 오류 제어 E11

네트워크의 낱말 장이다. 프로토콜은 층으로, 오류 제어는 방식으로, 교환은 연결 여부로 짝을 지으면 13문항이 한 벌이 된다

왜 이 장을 하나
이 장의 기출 13문항은 전부 설명을 읽고 이름을 적거나 짝을 맞추는 문제다. 낱말이 많아 보이지만 층(어디서 도나) · 방식(어떻게 고치나) · 연결(미리 잇나)의 세 축으로 놓으면 같은 문제가 이름만 바꿔 반복된다는 것이 보인다.
다루는 것OSI 7계층 · TCP/IP · 포트 · HDLC · 오류 제어 · 교환 방식
문항기출 13 · 예상 2 · 훈련 5
끝나면프로토콜 이름을 보고 층과 하는 일을 말한다

01왜 이 장인가

왜 이걸 하나 — 네트워크 24문항 중 13문항이 이 장이고, 11회 중 9회에 나왔다. 서브네팅보다 자주 나온다.

11회분 220문항 중 이 장의 기출은 13문항이다. 2024년 1회와 2026년 2회만 빼고 매 회 나왔고, 2023년 2회 · 2024년 3회 · 2025년 1회에는 2문항씩이었다.

몇 문항무엇을 적나보기
용어 하나7ICMP · ATM · VPN · 애드혹 · CRC · 222023-1회 10번 · 2023-3회 11번 · 2025-1회 3번 · 2025-2회 3번
매칭 — 오류 제어 5칸2해밍 · FEC · BEC · 패리티 · CRC2023-2회 20번 · 2025-3회 6번
매칭 — HDLC 5칸2정보 · 감독 · 비번호 프레임, ABM · ARM2023-2회 19번 · 2026-1회 6번
매칭 — 교환 · 주소 변환2가상 회선 · 데이터그램, ARP · RARP2023-1회 5번 · 2024-2회 9번 · 2025-1회 6번

→ 13문항 중 6문항이 같은 문제가 두 번 나온 것이다. 오류 제어 5칸(2023-2회 · 2025-3회), HDLC 5칸(2023-2회 · 2026-1회), 패킷 교환 2종(2023-1회 · 2024-2회). 이 세 짝만 외워도 6문항이고, 3회에 셋 중 하나가 또 나올 확률이 높다.

매칭 문제는 소문항이 3~5개라 부분 점수가 있다. 다섯 칸 중 넷을 알면 4점을 챙기고, 모르는 하나도 남은 보기에서 고른다. 02절의 카드가 그 다섯 칸을 그대로 담고 있다.

문항 수는 이 노트의 문제 데이터에서 ch=E11 인 것을 센 값이다(2026-09-14). 네트워크 24 = E11 13 + E12 11.

02한눈에

왜 이걸 하나 — 시험 전날 카드 9개의 짝을 백지에 적어 본다.

OSI 7계층물리(비트 · 허브 · 리피터) → 데이터링크(프레임 · 스위치 · 브리지 · MAC) → 네트워크(패킷 · 라우터 · IP) → 전송(세그먼트 · 게이트웨이 · TCP/UDP · 포트) → 세션(대화 관리) → 표현(암호화 · 압축 · 인코딩) → 응용(HTTP · FTP · SMTP). 「물데네전세표응」.
TCP/IP 4계층네트워크 액세스(이더넷 · PPP · HDLC) · 인터넷(IP · ICMP · ARP · RARP · IGMP) · 전송(TCP · UDP) · 응용(HTTP · FTP · SMTP · DNS · DHCP · SNMP · Telnet · SSH).
TCP vs UDPTCP — 연결형, 3-way handshake, 순서 · 재전송 · 흐름 제어, 헤더 20바이트. UDP — 비연결, 빠름, 헤더 8바이트, DNS · 스트리밍 · VoIP.
인터넷 계층 프로토콜ICMP — 오류 보고 · 진단, ping. ARP — IP → MAC. RARP — MAC → IP. IGMP — 멀티캐스트 그룹. IP — 비연결 · 비신뢰 전달.
포트FTP 21(데이터 20) · SSH 22 · Telnet 23 · SMTP 25 · DNS 53 · DHCP 67/68 · HTTP 80 · POP3 110 · IMAP 143 · SNMP 161 · HTTPS 443. 잘 알려진 포트 0~1023.
교환 방식회선 교환 — 물리 경로를 먼저 잡고 독점(전화). 패킷 교환 — 가상 회선(연결형 · 경로 미리 · 순서 보장) · 데이터그램(비연결 · 패킷마다 독립 경로). ATM — 53바이트 고정 셀(헤더 5 + 데이터 48), 비동기 전송 모드.
HDLC프레임 3종 — 정보(I) · 감독(S) · 비번호(U). 동작 모드 3 — 정규 응답(NRM, 주국 허가 필요) · 비동기 응답(ARM, 종국이 허가 없이 응답) · 비동기 균형(ABM, 양쪽 대등). 플래그 01111110.
오류 제어검출 — 패리티(1비트 홀짝) · CRC(다항식 나눗셈) · 체크섬. 검출 + 수정 — 해밍 코드(2비트 검출 · 1비트 수정). 방식 — FEC(전진, 수신 측이 스스로 수정) · BEC(후진, 재전송 요청 = ARQ: 정지-대기 · Go-Back-N · 선택적 재전송 · 적응적).
기타 용어VPN — 공중망을 전용선처럼. 애드혹 — 기반 시설 없이 노드끼리 망 구성. DHCP — IP · 마스크 · 게이트웨이 자동 할당. 슬라이딩 윈도우 — 확인 응답 없이 보낼 프레임 수(흐름 제어). NAT · 서브넷은 E12.

03밑바닥

왜 이걸 하나 — 낱말 60개를 낱개로 외우면 섞인다. 층 · 방식 · 연결 세 축에 놓으면 자리가 정해진다.

3-1. 층은 「무엇을 읽고 무엇을 붙이나」다

통신은 보내는 쪽에서 위층부터 아래층으로 내려가며 층마다 머리(헤더)를 붙이고, 받는 쪽은 아래층부터 벗기며 올라간다. 그래서 층마다 데이터 단위 이름이 다르다 — 응용 데이터에 전송 층이 포트를 붙이면 세그먼트, 네트워크 층이 IP 를 붙이면 패킷, 데이터링크 층이 MAC 을 붙이면 프레임, 물리 층에서는 비트다.

장비는 어느 층의 머리까지 읽을 수 있느냐로 갈린다. 허브 · 리피터는 비트만 되풀이하고, 스위치 · 브리지는 MAC 을 읽어 프레임을 보내고, 라우터는 IP 를 읽어 패킷의 길을 정하고, 게이트웨이(L4 스위치)는 포트까지 읽는다. 예상 2회 14번의 「라우터가 동작」「스위치가 동작」이 이 규칙이다.

프로토콜의 층도 같은 질문으로 정한다. IP 옆에서 IP 를 돕는 ICMP · ARP · RARP · IGMP 는 인터넷(네트워크) 층, 포트를 쓰는 TCP · UDP 는 전송 층, 그 위 사람이 쓰는 것(HTTP · FTP · SMTP · DNS)은 응용 층. 훈련 3번이 이 표를 통째로 묻는다.

3-2. 인터넷 층의 조수 셋 — ICMP · ARP · RARP

IP 는 패킷을 전달만 하고 오류를 알리지 않는다. 그 알림을 대신하는 것이 ICMP 다 — 「목적지 도달 불가」「시간 초과」 같은 오류 메시지를 보내고, ping 은 ICMP Echo 요청 · 응답으로 상대가 살아 있는지 본다(2023년 1회 10번). 스머핑(E14)이 이 Echo 를 악용한다.

같은 네트워크 안에서 실제로 프레임을 보내려면 MAC 주소가 필요하다. IP 만 알 때 「이 IP 의 MAC 이 무엇이냐」고 묻는 것이 ARP, 반대로 MAC 만 알 때 IP 를 얻는 것이 RARP 다(2025년 1회 6번). 화살표 방향이 답이다 — ARP 는 IP → MAC, RARP 는 MAC → IP.

3-3. 오류 제어는 「찾기 · 고치기 · 누가 고치나」

오류 제어의 낱말 다섯은 세 질문으로 놓인다. 오류를 찾기만 하나(패리티 · CRC · 체크섬), 찾고 고치나(해밍 코드), 고치는 사람이 누구냐(FEC 는 받는 쪽이 스스로, BEC 는 보낸 쪽에 다시 달라고). 2023년 2회 20번과 2025년 3회 6번의 다섯 칸이 정확히 이 셋으로 갈린다.

표지
1칸2비트 검출 · 1비트 수정해밍 코드여분 비트를 여러 자리에 섞어 어느 비트가 틀렸는지 찾는다
2칸수신 측이 스스로 수정FEC(전진 오류 수정)재전송 없이 고친다 — 해밍이 FEC 의 도구
3칸재전송 요구BEC(후진 오류 수정)ARQ 로 다시 받는다 — 정지-대기 · Go-Back-N · 선택적
4칸1비트 추가 · 홀짝패리티 검사1의 개수를 짝수(또는 홀수)로 맞춘다. 2비트 오류는 못 찾는다
5칸다항식 나눗셈CRC데이터를 정해진 다항식으로 나눈 나머지를 붙인다. 이더넷이 쓴다

→ 2025년 3회 6번은 같은 다섯 칸을 영문(Hamming · FEC · BEC · Parity · CRC)으로 답하게 했다. 한글과 영문을 함께 외우고, 문제가 어느 쪽을 요구하는지 읽는다.

BEC 의 재전송 방법이 ARQ 다. 정지-대기는 하나 보내고 응답을 기다리고, Go-Back-N 은 오류 난 것부터 뒤를 전부 다시, 선택적 재전송은 오류 난 것만 다시 보낸다. 슬라이딩 윈도우는 응답 없이 몇 개까지 보낼지를 정하는 흐름 제어이고, Go-Back-N · 선택적 재전송이 그 위에서 돈다(훈련 5번).

3-4. 교환은 「길을 미리 잡나」, HDLC 는 「누가 먼저 말하나」

회선 교환은 통화처럼 물리 경로를 먼저 잡아 독점한다. 패킷 교환은 데이터를 조각내 보내는데, 가상 회선은 논리 경로를 미리 정해 순서가 보장되고, 데이터그램은 조각마다 제 길을 찾아 순서가 뒤바뀔 수 있다(2023년 1회 5번 · 2024년 2회 9번). ATM 은 53바이트 고정 셀로 자르는 패킷 교환의 한 갈래다(2023년 3회 11번).

HDLC 는 데이터링크 층의 프로토콜이고 두 가지를 묻는다. 프레임 3종은 하는 일로 가른다: 정보(데이터 운반) · 감독(흐름 · 오류 제어) · 비번호(연결 설정 · 해제). 동작 모드 3종은 종국이 주국 허가 없이 말할 수 있나로 — NRM 은 허가가 있어야, ARM 은 허가 없이 응답 가능, ABM 은 양쪽이 대등해 둘 다 명령 · 응답. 2023년 2회 19번과 2026년 1회 6번이 이 다섯 칸을 똑같이 물었다.

통과 기준은 넷이다. 첫째, OSI 7계층의 이름 · 데이터 단위 · 장비를 순서대로 적는다. 둘째, 프로토콜 15개를 TCP/IP 4계층에 놓는다. 셋째, 오류 제어 다섯 칸을 한글 · 영문으로 적고 FEC 와 BEC 를 「누가 고치나」로 가른다. 넷째, HDLC 프레임 3종 · 모드 3종과 패킷 교환 2종을 표지로 가른다. 반복 출제된 세 짝(오류 제어 · HDLC · 교환)이 셋째와 넷째에 있다.
ARP 는 MAC 주소로 IP 를 찾는다.반대다. ARP 는 IP 를 알 때 MAC 을 찾고(Address Resolution), RARP 가 MAC 으로 IP 를 얻는다(Reverse). 2025년 1회 6번이 두 칸으로 물었고, 방향을 바꾸면 둘 다 틀린다.
CRC 는 오류를 고친다.CRC 는 찾기만 한다. 고치는 것은 해밍 코드(FEC)이거나 재전송(BEC)이다. 「검출」과 「수정」이라는 낱말이 문제에 있으면 그 자리가 갈림길이다.

04기출

왜 이걸 하나 — 매칭 문제는 다섯 칸을 전부 적는 연습이다. 한 칸이 비면 1점이 빈다.

매칭 문제는 모르는 칸을 비우지 말고 남은 보기에서 고른다. 정답을 연 뒤 칸마다 맞았는지 세어 다섯 중 몇 개인지 답 칸에 적어 두면, 오답노트에서 어느 칸이 반복해서 새는지 보인다.

2023-1회 · 5번네트워크

패킷교환 방식 2가지를 쓰시오. (하나는 연결형으로 경로를 미리 설정, 하나는 비연결형으로 각 패킷이 독립적으로 전송)

정답가상 회선 방식, 데이터그램 방식

— 가상 회선 방식, 데이터그램 방식. 패킷을 보내기 전에 길을 정하느냐(연결형), 패킷마다 각자 길을 찾느냐(비연결형)의 차이다.

원리 — 패킷 교환은 데이터를 작은 덩어리(패킷)로 잘라 보내는 방식이고 그 안에서 둘로 갈린다. 가상 회선은 통화처럼 먼저 길(논리적 경로)을 정한 뒤 모든 패킷이 같은 길로 순서대로 간다 — 연결형이라 도착 순서가 보장되고 설정 시간이 든다. 데이터그램은 우편처럼 패킷마다 주소를 붙여 각자 가장 좋은 길로 보낸다 — 비연결형이라 순서가 뒤바뀔 수 있고 설정이 없어 빠르다. 인터넷의 IP 가 데이터그램 방식이다.

따라가기

  1. 경로를 미리 설정 · 연결형 → 가상 회선
  2. 패킷마다 독립 전송 · 비연결형 → 데이터그램

헷갈리는 자리 — 회선 교환(전화선처럼 물리적으로 회선을 독점)과 가상 회선을 섞는 것. 가상 회선은 패킷 교환 안의 한 갈래이고 회선을 독점하지 않는다. 2024년 2회 9번에 같은 문제가 번호를 붙여 다시 나왔다.

표준 · 교재 정의(OSI · TCP/IP · IEEE · RFC 용어)와 대조했다. 복원 출처 grandlife.co.kr(2026-09-14) — 공식 원문이 아니라 문장이 실제와 다를 수 있다.

2023-1회 · 10번네트워크

IP 패킷 전송 중 오류 발생 시 오류 정보를 보고하고 진단하는 프로토콜로, ping 명령이 사용하는 것은?

정답ICMP

— ICMP. IP 계층에서 오류와 상태를 알리는 심부름 프로토콜이고, ping 이 그것으로 응답을 묻는다.

원리 — IP 는 패킷을 보내기만 하고 도착했는지 · 왜 못 갔는지를 알려 주지 않는다. 그 빈자리를 채우는 것이 ICMP(Internet Control Message Protocol)다 — "목적지에 닿을 수 없음", "시간 초과", "에코 요청 · 응답" 같은 메시지를 IP 패킷에 실어 보낸다. ping 은 에코 요청을 보내고 에코 응답이 오는지로 상대가 살아 있는지 확인하고, traceroute 는 시간 초과 메시지로 경로를 알아낸다. 네트워크 계층(3계층)에 속한다.

따라가기

  1. "IP 전송 중 오류 보고 · 진단" → 제어 메시지
  2. "ping 이 사용" → ICMP

헷갈리는 자리 — IGMP(멀티캐스트 그룹 관리)나 SNMP(장비 관리)와 섞는 것. "오류 · ping" 은 ICMP 다. ARP(IP → MAC)와도 다르다 — ARP 는 주소를 찾고 ICMP 는 상태를 알린다.

표준 · 교재 정의(OSI · TCP/IP · IEEE · RFC 용어)와 대조했다. 복원 출처 grandlife.co.kr(2026-09-14) — 공식 원문이 아니라 문장이 실제와 다를 수 있다.

2023-2회 · 19번네트워크

HDLC 프로토콜의 프레임 3종류(①②③)와 동작 모드 중 2가지(④⑤)를 쓰시오. ④: 양쪽 모두 명령·응답 가능한 균형 모드 ⑤: 종국이 주국 허가 없이 응답 가능한 모드

정답① 정보 프레임 ② 감독 프레임 ③ 비번호 프레임 ④ 비동기 균형 모드(ABM) ⑤ 비동기 응답 모드(ARM)

— ① 정보 프레임 ② 감독 프레임 ③ 비번호 프레임 ④ 비동기 균형 모드(ABM) ⑤ 비동기 응답 모드(ARM). HDLC 의 세 프레임과 세 모드 중 둘이다.

원리 — HDLC 는 데이터링크 계층의 프로토콜로 프레임을 세 종류로 나눈다. 정보(I) 프레임은 실제 데이터를 나른다. 감독(S) 프레임은 데이터 없이 "잘 받았다 · 다시 보내라 · 잠깐 멈춰라" 같은 흐름 · 오류 제어만 한다. 비번호(U) 프레임은 순서 번호가 없고 연결 맺기 · 끊기 · 모드 설정에 쓴다. 동작 모드는 누가 명령할 수 있느냐로 셋이다 — 정규 응답 모드(NRM)는 주국만 명령하고 종국은 허가 받아야 응답, 비동기 응답 모드(ARM)는 종국이 허가 없이 응답 가능, 비동기 균형 모드(ABM)는 양쪽이 대등하게 명령 · 응답 가능.

따라가기

  1. 프레임 셋 → 정보 · 감독 · 비번호
  2. 양쪽 모두 명령 · 응답 → 균형 → ABM
  3. 종국이 허가 없이 응답 → ARM

헷갈리는 자리 — ARM 과 NRM 을 바꾸는 것. "허가 없이"면 ARM, "허가 받아야"면 NRM 이다. 프레임 이름을 영문 약자(I · S · U)로만 적으면 감점될 수 있으니 우리말 이름을 적고 괄호에 약자를 더한다. 2026년 1회 6번에 그대로 다시 나왔다.

표준 · 교재 정의(OSI · TCP/IP · IEEE · RFC 용어)와 대조했다. 복원 출처 grandlife.co.kr(2026-09-14) — 공식 원문이 아니라 문장이 실제와 다를 수 있다.

2023-2회 · 20번네트워크

오류 제어 용어 매칭: ① 2비트 오류 검출+1비트 수정 가능한 코드 ② 수신 측이 스스로 오류를 수정하는 방식 ③ 재전송을 요구하는 방식 ④ 1비트 추가로 홀짝 검사 ⑤ 다항식 나눗셈 기반 검출

정답① 해밍 코드 ② FEC(전진 오류 수정) ③ BEC(후진 오류 수정) ④ 패리티 검사 ⑤ CRC

— ① 해밍 코드 ② FEC(전진 오류 수정) ③ BEC(후진 오류 수정) ④ 패리티 검사 ⑤ CRC. 오류를 "찾기만 하나 · 고치나 · 다시 받나"로 가르는 다섯 낱말이다.

원리 — 통신 중 비트가 뒤집히는 오류를 다루는 방법은 두 갈래다. 수신 측이 스스로 고치는 전진 오류 수정(FEC, Forward)과 재전송을 요구하는 후진 오류 수정(BEC, Backward — ARQ 가 여기 속함). FEC 의 대표가 해밍 코드로, 여분 비트를 넣어 1비트 오류는 어디인지 찾아 고치고 2비트 오류는 있다는 것까지 안다. 검출만 하는 방법으로 패리티(비트 하나를 더해 1 의 개수가 홀수 · 짝수인지 검사)와 CRC(정해진 다항식으로 나눈 나머지를 붙여 검사)가 있다.

따라가기

  1. 2비트 검출 + 1비트 수정 → 해밍 코드
  2. 수신 측 자가 수정 → FEC
  3. 재전송 요구 → BEC
  4. 1비트 추가 홀짝 → 패리티, 다항식 나눗셈 → CRC

헷갈리는 자리 — FEC 와 BEC 를 바꾸는 것. "앞으로(Forward) 혼자 간다 = 스스로 고친다", "뒤로(Backward) 돌아간다 = 다시 보내 달라"로 방향을 잡는다. 패리티는 짝수 개 오류를 못 잡는다는 것도 자주 묻는다. 2025년 3회 6번이 영문 약자로 같은 문제다.

표준 · 교재 정의(OSI · TCP/IP · IEEE · RFC 용어)와 대조했다. 복원 출처 grandlife.co.kr(2026-09-14) — 공식 원문이 아니라 문장이 실제와 다를 수 있다.

2023-3회 · 11번네트워크

음성·데이터를 53바이트 고정 길이 셀(Cell)로 분할해 전송하는 비동기 전송 모드 교환 기술은?

정답ATM

— ATM. 모든 데이터를 53바이트 고정 길이 셀로 잘라 보내는 비동기 전송 모드다.

원리 — 패킷 길이가 제각각이면 스위치가 처리하기 어렵고 음성처럼 시간에 민감한 데이터가 밀린다. ATM(Asynchronous Transfer Mode)은 길이를 53바이트(헤더 5 + 데이터 48)로 통일한 "셀"을 쓰고, 셀이 작고 일정해 하드웨어로 빠르게 스위칭하며 음성 · 영상 · 데이터를 한 망에서 다룬다. 가상 회선 기반의 연결형이다. "53바이트 · 셀 · 비동기 전송 모드" 셋 중 하나만 보여도 ATM 이다.

따라가기

  1. 53바이트 고정 길이 셀 → ATM

헷갈리는 자리 — 프레임 릴레이(가변 길이 프레임, 오류 제어 생략)나 X.25 와 섞는 것. 고정 길이 셀은 ATM 뿐이다. 셀 크기 53 과 데이터 48 을 바꿔 적지 않는다.

표준 · 교재 정의(OSI · TCP/IP · IEEE · RFC 용어)와 대조했다. 복원 출처 grandlife.co.kr(2026-09-14) — 공식 원문이 아니라 문장이 실제와 다를 수 있다.

2024-2회 · 9번네트워크

패킷 교환 방식 2가지: ① 전송 전에 논리적 경로를 미리 설정하는 연결형 ② 각 패킷이 독립적으로 경로를 찾는 비연결형

정답① 가상 회선 방식 ② 데이터그램 방식

— ① 가상 회선 방식 ② 데이터그램 방식. 2023년 1회 5번과 같은 두 방식을 번호 순서대로 적는 문제다.

원리 — 패킷 교환은 연결형과 비연결형으로 나뉜다. 가상 회선은 전송 전에 논리적 경로를 미리 잡고 모든 패킷이 그 길을 순서대로 따라간다 — 순서 보장, 초기 설정 비용. 데이터그램은 경로를 잡지 않고 패킷마다 목적지 주소로 각자 길을 찾는다 — 순서 뒤바뀜 가능, 설정 비용 없음, 장애에 유연. 인터넷의 IP 는 데이터그램, TCP 가 그 위에서 순서 · 신뢰성을 보탠다.

따라가기

  1. 전송 전 논리 경로 설정 · 연결형 → 가상 회선
  2. 패킷마다 독립 경로 · 비연결형 → 데이터그램

헷갈리는 자리 — 순서가 정해져 있으니 ①② 를 바꿔 적으면 둘 다 틀린다. 회선 교환은 패킷 교환이 아니라 별개의 방식이라 보기에 넣지 않는다.

표준 · 교재 정의(OSI · TCP/IP · IEEE · RFC 용어)와 대조했다. 복원 출처 grandlife.co.kr(2026-09-14) — 공식 원문이 아니라 문장이 실제와 다를 수 있다.

2024-3회 · 7번네트워크

공중망(인터넷)을 마치 전용선처럼 사용할 수 있게 하는 암호화 기반 가상 사설 네트워크는? (영문 약자)

정답VPN

— VPN. 공용 인터넷 위에 암호화된 터널을 뚫어 전용선처럼 쓰는 가상 사설망이다.

원리 — 지사와 본사를 잇는 전용선은 안전하지만 비싸다. VPN(Virtual Private Network)은 값싼 공중망(인터넷)을 쓰되 양 끝에서 데이터를 암호화하고 캡슐에 싸서(터널링) 보내므로 중간에서 봐도 내용을 모른다. 터널링 프로토콜로 PPTP · L2TP · IPSec 등이 쓰이고, 2023년 1회 6번의 L2TP 가 그중 하나다. "공중망을 전용선처럼 · 암호화 · 가상 사설"이 표지다.

따라가기

  1. 공중망 + 암호화 터널 + 전용선처럼 → VPN

헷갈리는 자리 — VLAN(스위치 안에서 논리적으로 망을 나누는 것)과 섞는 것. VLAN 은 분리, VPN 은 원격 연결이다. 영문 약자를 요구하니 풀어 쓴 이름은 답이 아니다.

표준 · 교재 정의(OSI · TCP/IP · IEEE · RFC 용어)와 대조했다. 복원 출처 grandlife.co.kr(2026-09-14) — 공식 원문이 아니라 문장이 실제와 다를 수 있다.

2024-3회 · 20번네트워크

고정된 기반 시설(AP, 라우터) 없이 이동 노드들끼리 자율적으로 망을 구성하는 네트워크로, 재난 현장·군사 작전에 활용되는 것은?

정답애드혹 네트워크 (Ad-hoc Network)

— 애드혹 네트워크(Ad-hoc Network). 기지국 · AP 없이 단말끼리 직접 이어 만드는 임시 망이다.

원리 — 보통의 무선망은 AP 나 기지국이 가운데서 중계한다(인프라스트럭처 모드). 애드혹(ad hoc, "그때그때")은 그런 기반 시설 없이 노드들이 서로 라우터 역할을 하며 다중 홉으로 망을 만든다. 노드가 움직여 토폴로지가 계속 바뀌므로 재난 현장 · 군사 작전 · 차량 간 통신처럼 기반 시설을 세울 수 없는 곳에 쓴다. 이동 노드로 만든 것을 MANET 이라고도 부른다.

따라가기

  1. 기반 시설 없이 · 노드끼리 자율 구성 · 재난 · 군사 → 애드혹 네트워크

헷갈리는 자리 — 메시 네트워크와 섞는 것. 메시는 고정 노드가 그물처럼 연결된 구조이고, 애드혹은 이동 노드가 즉석에서 만든다. 센서 네트워크(WSN)도 애드혹의 한 갈래로 자주 함께 나온다.

표준 · 교재 정의(OSI · TCP/IP · IEEE · RFC 용어)와 대조했다. 복원 출처 grandlife.co.kr(2026-09-14) — 공식 원문이 아니라 문장이 실제와 다를 수 있다.

2025-1회 · 3번네트워크

다항식 나눗셈을 기반으로 오류를 검출하는 순환 중복 검사 방식은? (영문 약자)

정답CRC

— CRC. 데이터를 정해진 다항식으로 나눈 나머지를 붙여 보내고 받는 쪽이 같은 나눗셈으로 오류를 잡는 순환 중복 검사다.

원리 — 보내는 쪽은 데이터 비트열을 미리 약속한 생성 다항식으로 나눠 나머지(CRC 값)를 데이터 뒤에 붙인다. 받는 쪽은 데이터와 나머지를 합쳐 같은 다항식으로 나눠 나머지가 0 이면 정상, 아니면 오류로 판단한다. 검출 능력이 패리티보다 훨씬 좋아 이더넷 프레임 · 파일 검사에 널리 쓰이고, 고치지는 못하므로 검출 뒤 재전송(BEC)과 짝이 된다. "다항식 · 나눗셈 · 순환"이 표지다.

따라가기

  1. 다항식 나눗셈 기반 오류 검출 → CRC

헷갈리는 자리 — 체크섬(덧셈 기반)이나 해밍 코드(수정까지)와 섞는 것. CRC 는 검출만 하고 나눗셈을 쓴다. 영문 약자 CRC(Cyclic Redundancy Check) 세 글자가 답이다.

표준 · 교재 정의(OSI · TCP/IP · IEEE · RFC 용어)와 대조했다. 복원 출처 grandlife.co.kr(2026-09-14) — 공식 원문이 아니라 문장이 실제와 다를 수 있다.

2025-1회 · 6번네트워크

① IP 주소를 MAC 주소로 변환하는 프로토콜 ② MAC 주소로 IP 주소를 알아내는 프로토콜

정답① ARP ② RARP

— ① ARP ② RARP. IP 에서 MAC 을 찾으면 ARP, 거꾸로 MAC 에서 IP 를 찾으면 RARP 다.

원리 — 같은 네트워크 안에서 패킷을 실제로 전달하려면 상대의 물리 주소(MAC)가 필요한데 우리는 IP 주소만 안다. ARP(Address Resolution Protocol)는 "이 IP 가진 사람 MAC 알려줘"를 브로드캐스트로 물어 답을 받고 캐시에 둔다. RARP 는 반대로 MAC 만 아는 장비(디스크 없는 단말)가 자기 IP 를 서버에 묻는 것이다 — 지금은 DHCP 가 그 일을 한다. R 은 Reverse(거꾸로)다.

따라가기

  1. IP → MAC → ARP
  2. MAC → IP → RARP

헷갈리는 자리 — 방향을 바꿔 적는 것. "보통은 IP 를 알고 MAC 을 찾는다 = ARP", R 이 붙으면 거꾸로. ARP 를 3계층 프로토콜로 볼지 2계층으로 볼지는 교재마다 다르니 계층을 묻는 문제에서는 문제의 분류를 따른다.

표준 · 교재 정의(OSI · TCP/IP · IEEE · RFC 용어)와 대조했다. 복원 출처 grandlife.co.kr(2026-09-14) — 공식 원문이 아니라 문장이 실제와 다를 수 있다.

2025-2회 · 3번네트워크

SSH 프로토콜이 기본으로 사용하는 포트 번호는?

정답22

— 22. SSH 의 기본 포트다.

원리 — 포트 번호는 한 컴퓨터 안에서 어느 프로그램에게 줄 데이터인지 가르는 문 번호다. 잘 알려진 서비스는 번호가 정해져 있다 — FTP 20 · 21, SSH 22, Telnet 23, SMTP 25, DNS 53, HTTP 80, POP3 110, HTTPS 443. SSH 는 Telnet(23)의 암호화 판이라 바로 옆 번호 22 를 받았다고 외우면 된다. 2023년 1회 7번은 거꾸로 "22번 포트를 쓰는 보안 프로토콜"로 SSH 를 물었다.

따라가기

  1. SSH 기본 포트 → 22

헷갈리는 자리 — 23(Telnet)이나 443(HTTPS)과 섞는 것. 암호화 원격 접속 = SSH = 22. 포트 번호 표는 훈련 T-L-04 에서 일곱 개를 한 번에 확인한다. 답은 숫자 22 만 적고 단위나 프로토콜 이름을 덧붙이지 않는다.

표준 · 교재 정의(OSI · TCP/IP · IEEE · RFC 용어)와 대조했다. 복원 출처 grandlife.co.kr(2026-09-14) — 공식 원문이 아니라 문장이 실제와 다를 수 있다.

2025-3회 · 6번네트워크

오류 제어 매칭: ① 검출+수정 코드 ② 수신 측 자가 수정 방식 ③ 재전송 요청 방식 ④ 홀짝 1비트 검사 ⑤ 다항식 기반 검출

정답① Hamming ② FEC ③ BEC ④ Parity ⑤ CRC

— ① Hamming ② FEC ③ BEC ④ Parity ⑤ CRC. 2023년 2회 20번과 같은 다섯 낱말을 영문으로 적는다.

원리 — 오류 제어는 두 갈래다. 수신 측이 스스로 고치는 FEC(Forward Error Correction)와 재전송을 요구하는 BEC(Backward Error Correction, ARQ). FEC 의 대표 해밍(Hamming) 코드는 여분 비트로 1비트 오류의 위치를 찾아 고친다. 검출만 하는 것으로 패리티(Parity, 홀짝 1비트)와 CRC(다항식 나눗셈)가 있다. 낱말이 같은 문제라 영문 철자만 더 챙기면 된다.

따라가기

  1. 검출 + 수정 코드 → Hamming
  2. 자가 수정 → FEC, 재전송 → BEC
  3. 홀짝 1비트 → Parity, 다항식 → CRC

헷갈리는 자리 — Hamming 의 m 두 개, Parity 의 철자. BEC 대신 ARQ 라고 적으면 뜻은 맞지만 문제가 "재전송 요청 방식"의 이름을 BEC 로 두었으니 보기에 맞춘다.

표준 · 교재 정의(OSI · TCP/IP · IEEE · RFC 용어)와 대조했다. 복원 출처 grandlife.co.kr(2026-09-14) — 공식 원문이 아니라 문장이 실제와 다를 수 있다.

2026-1회 · 6번네트워크

HDLC의 프레임 종류 3가지(①②③)와 동작 모드 2가지(④⑤: 균형 모드 / 종국이 허가 없이 응답 가능한 모드)를 쓰시오.

정답① 정보 ② 감독 ③ 비번호 ④ 비동기 균형 모드(ABM) ⑤ 비동기 응답 모드(ARM)

— ① 정보 ② 감독 ③ 비번호 ④ 비동기 균형 모드(ABM) ⑤ 비동기 응답 모드(ARM). 2023년 2회 19번이 그대로 다시 나왔다.

원리 — HDLC 프레임은 데이터를 나르는 정보(I), 제어만 하는 감독(S), 연결 관리용 비번호(U) 셋이다. 모드는 명령권으로 나뉜다 — NRM 은 주국만, ARM 은 종국도 허가 없이 응답, ABM 은 양쪽 대등. 문제가 "균형 모드"라고 하면 ABM, "종국이 허가 없이 응답"이라 하면 ARM 이다.

따라가기

  1. 프레임 → 정보 · 감독 · 비번호
  2. 균형 → ABM, 허가 없이 응답 → ARM

헷갈리는 자리 — NRM 을 ⑤ 에 적는 것. NRM 은 허가를 받아야 응답한다. 같은 문제가 3년 만에 그대로 나온 만큼 프레임 3 · 모드 3 여섯 낱말을 한 줄로 외운다.

표준 · 교재 정의(OSI · TCP/IP · IEEE · RFC 용어)와 대조했다. 복원 출처 grandlife.co.kr(2026-09-14) — 공식 원문이 아니라 문장이 실제와 다를 수 있다.

예상 1회 · 15번네트워크빈출 원리: 프로토콜 정의→이름

네트워크에 접속하는 호스트에게 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 주소 등을 자동으로 할당해 주는 프로토콜은? (영문 약자)

정답DHCP

— DHCP. 네트워크에 들어온 장비에게 IP · 서브넷 마스크 · 게이트웨이 · DNS 를 자동으로 빌려주는 프로토콜이다.

원리 — 장비마다 IP 를 손으로 적으면 중복과 실수가 난다. DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버는 IP 주소 풀을 갖고, 새 장비가 브로드캐스트로 "주소 주세요"(Discover)를 외치면 서버가 제안(Offer) → 장비가 요청(Request) → 서버가 확인(Ack)하는 네 단계로 정해진 기간 동안 빌려준다(임대). RARP 가 하던 일을 넓힌 것이다. UDP 67 · 68 포트를 쓴다.

따라가기

  1. IP · 마스크 · 게이트웨이 자동 할당 → DHCP

헷갈리는 자리 — DNS(이름 → IP)와 섞는 것. DNS 는 이름을 풀고 DHCP 는 주소를 준다. "자동 할당 · 임대"가 DHCP 의 표지다.

이전 자료의 예상 문제다. 표준 정의와 대조했다.

예상 2회 · 14번네트워크빈출 원리: OSI 계층 매칭

OSI 계층 매칭: ① 세그먼트 단위로 종단 간 신뢰성 있는 전송을 담당(TCP/UDP) ② 패킷 단위로 경로 설정을 담당하며 라우터가 동작 ③ 프레임 단위로 인접 노드 간 오류·흐름 제어를 담당하며 스위치가 동작

정답① 전송 계층 ② 네트워크 계층 ③ 데이터링크 계층

— ① 전송 계층 ② 네트워크 계층 ③ 데이터링크 계층. 데이터 단위와 장비 이름이 계층을 가리킨다.

원리 — OSI 7계층은 아래부터 물리(비트) · 데이터링크(프레임) · 네트워크(패킷) · 전송(세그먼트) · 세션 · 표현 · 응용이다. 계층마다 데이터 이름과 대표 장비가 다르다 — 데이터링크는 프레임 · 스위치 · 브리지, 네트워크는 패킷 · 라우터, 전송은 세그먼트 · TCP/UDP. 문제 문장의 "세그먼트 · TCP", "패킷 · 라우터", "프레임 · 스위치" 낱말을 그 표에 대면 된다.

따라가기

  1. 세그먼트 · 종단 간 · TCP/UDP → 전송
  2. 패킷 · 경로 · 라우터 → 네트워크
  3. 프레임 · 인접 노드 · 스위치 → 데이터링크

헷갈리는 자리 — 흐름 제어가 데이터링크와 전송 양쪽에 있어 헷갈리는 것 — "인접 노드"면 데이터링크, "종단 간"이면 전송이다. 계층 번호(2 · 3 · 4)로 적어도 되는지는 문제의 요구를 따른다.

이전 자료의 예상 문제다. 표준 정의와 대조했다.

05틀리는 자리

왜 이걸 하나 — 이 장은 짝을 바꿔 적어서 깎인다.

자리새는 꼴적는 법기출
방향ARP 와 RARP 를 바꾼다ARP = IP → MAC. R 이 붙으면 반대2025-1회 6번
FEC · BEC전진 · 후진을 바꾼다Forward = 받는 쪽이 앞으로 나아가 스스로, Backward = 보낸 쪽으로 되돌아가 재전송2023-2회 20번 · 2025-3회 6번
한글 · 영문영문을 요구하는데 한글로Hamming · FEC · BEC · Parity · CRC 를 영문으로도 외운다2025-3회 6번
HDLC 모드ARM 과 ABM 을 바꾼다「허가 없이 응답」 = ARM(Response), 「양쪽 대등」 = ABM(Balanced)2023-2회 19번 · 2026-1회 6번
프레임 이름「비번호」를 「무번호」로정답표는 정보 · 감독 · 비번호(U 프레임)2026-1회 6번
교환 방식가상 회선을 회선 교환으로가상 회선은 패킷 교환의 한 종류다. 「패킷 교환 2가지」면 가상 회선 · 데이터그램2023-1회 5번 · 2024-2회 9번
포트 숫자22 와 23 을 바꾼다SSH 22 · Telnet 23 — 알파벳 순서(S 가 T 앞)와 같다2025-2회 3번

다섯 칸짜리 매칭은 칸 번호와 답의 짝을 다시 읽는다. 답은 다 맞는데 둘째 칸과 셋째 칸을 바꿔 적으면 두 칸이 나간다.

06훈련

왜 이걸 하나 — 기출에 아직 안 나온 짝이다. 계층 단위 · 장비, TCP/UDP, 층별 프로토콜, 포트 7개, ARQ 4종.

5문항 전부 매칭이다. 정답은 표준 정의로 대조한 용어라 계산이 없고, 포트 번호는 IANA 의 잘 알려진 포트 그대로다.

훈련 네트워크 · 1번네트워크

OSI 7계층 중 다음 계층의 ① 데이터 단위(PDU)와 ② 대표 장비를 각각 쓰시오.

물리 계층 / 데이터링크 계층 / 네트워크 계층 / 전송 계층

정답물리: 비트 · 허브 · 리피터 / 데이터링크: 프레임 · 스위치 · 브리지 / 네트워크: 패킷 · 라우터 / 전송: 세그먼트 · 게이트웨이(L4 스위치)

— 물리: 비트 · 허브 · 리피터 / 데이터링크: 프레임 · 스위치 · 브리지 / 네트워크: 패킷 · 라우터 / 전송: 세그먼트 · 게이트웨이(L4 스위치).

원리 — 계층마다 다루는 데이터 덩어리의 이름(PDU)과 그 계층까지만 이해하는 장비가 짝을 이룬다. 허브 · 리피터는 전기 신호만 다시 키우니 물리, 스위치 · 브리지는 MAC 주소로 프레임을 골라 보내니 데이터링크, 라우터는 IP 주소로 패킷의 길을 정하니 네트워크, 게이트웨이는 프로토콜을 바꿔 잇는 것이라 전송 이상이다. 아래 계층으로 갈수록 장비가 단순하다.

따라가기

  1. 물리 → 비트 · 허브 · 리피터
  2. 데이터링크 → 프레임 · 스위치 · 브리지
  3. 네트워크 → 패킷 · 라우터
  4. 전송 → 세그먼트 · 게이트웨이

이 노트에서 만든 변형 문제다. 표준 정의(RFC · IANA 포트 목록)와 대조했다.

훈련 네트워크 · 2번네트워크

TCP 와 UDP 중 다음 설명에 맞는 것을 각각 쓰시오.

① 3-way handshake 로 연결을 맺고 순서 · 재전송 · 흐름 제어를 한다
② 연결 없이 보내며 헤더가 8바이트로 작고 빠르다
③ DNS · 스트리밍 · VoIP 가 주로 쓴다
④ HTTP · FTP · SMTP 가 쓴다

정답① TCP ② UDP ③ UDP ④ TCP

— ① TCP ② UDP ③ UDP ④ TCP. 믿을 수 있게(연결 · 순서 · 재전송)는 TCP, 가볍고 빠르게는 UDP 다.

원리 — 둘 다 전송 계층이다. TCP 는 3-way handshake 로 연결을 맺고 번호를 붙여 순서를 맞추며 못 받은 것은 다시 보내고 흐름 · 혼잡을 제어한다 — 헤더가 20바이트로 크다. UDP 는 연결도 재전송도 없이 던지기만 한다 — 헤더 8바이트로 작고 빠르다. 그래서 웹 · 파일 · 메일처럼 정확해야 하는 것은 TCP, 실시간이라 늦은 것보다 빠진 것이 나은 스트리밍 · VoIP 와 짧은 질의인 DNS 는 UDP 다.

따라가기

  1. 3-way · 순서 · 재전송 → TCP
  2. 연결 없음 · 8바이트 → UDP
  3. DNS · 스트리밍 · VoIP → UDP, HTTP · FTP · SMTP → TCP

이 노트에서 만든 변형 문제다. 표준 정의(RFC · IANA 포트 목록)와 대조했다.

훈련 네트워크 · 3번네트워크

다음 프로토콜이 TCP/IP 4계층 중 어느 계층에 속하는지 각각 쓰시오.

① HTTP, FTP, SMTP, DNS
② TCP, UDP
③ IP, ICMP, ARP
④ 이더넷, PPP, HDLC

정답① 응용 계층 ② 전송 계층 ③ 인터넷 계층 ④ 네트워크 액세스(링크) 계층

— ① 응용 계층 ② 전송 계층 ③ 인터넷 계층 ④ 네트워크 액세스(링크) 계층.

원리 — TCP/IP 4계층은 OSI 7계층을 네 덩어리로 접은 것이다. 응용(OSI 5~7 — HTTP · FTP · SMTP · DNS), 전송(OSI 4 — TCP · UDP), 인터넷(OSI 3 — IP · ICMP · ARP), 네트워크 액세스(OSI 1~2 — 이더넷 · PPP · HDLC). 프로토콜 이름을 보면 계층이 정해진다 — 사람이 쓰는 서비스면 응용, 포트가 있으면 전송, IP 주소를 다루면 인터넷, 케이블 · 프레임이면 액세스.

따라가기

  1. HTTP · FTP · SMTP · DNS → 응용
  2. TCP · UDP → 전송
  3. IP · ICMP · ARP → 인터넷
  4. 이더넷 · PPP · HDLC → 네트워크 액세스

이 노트에서 만든 변형 문제다. 표준 정의(RFC · IANA 포트 목록)와 대조했다.

훈련 네트워크 · 4번네트워크

다음 서비스의 기본 포트 번호를 쓰시오.

① FTP(제어) ② SSH ③ Telnet ④ SMTP ⑤ DNS ⑥ HTTP ⑦ HTTPS

정답① 21 ② 22 ③ 23 ④ 25 ⑤ 53 ⑥ 80 ⑦ 443

— ① 21 ② 22 ③ 23 ④ 25 ⑤ 53 ⑥ 80 ⑦ 443.

원리 — 잘 알려진 포트(0~1023)는 IANA 가 정해 두었다. FTP 는 제어 21 · 데이터 20, SSH 22, Telnet 23, SMTP 25, DNS 53, HTTP 80, HTTPS 443, POP3 110, IMAP 143 이다. 20 · 21 · 22 · 23 · 25 가 연달아 있고 53 · 80 · 443 이 따로 있다고 묶어 외운다. 시험은 이 중 하나를 골라 번호를 묻거나 번호를 주고 서비스를 묻는다.

따라가기

  1. FTP 21 · SSH 22 · Telnet 23 · SMTP 25
  2. DNS 53 · HTTP 80 · HTTPS 443

이 노트에서 만든 변형 문제다. 표준 정의(RFC · IANA 포트 목록)와 대조했다.

훈련 네트워크 · 5번네트워크

다음 설명에 해당하는 오류 · 흐름 제어 방식을 각각 쓰시오.

① 프레임 하나를 보내고 확인 응답을 받은 뒤 다음 프레임을 보낸다
② 오류가 난 프레임부터 그 뒤의 프레임을 전부 다시 보낸다
③ 오류가 난 프레임만 골라 다시 보낸다
④ 확인 응답 없이 보낼 수 있는 프레임 수를 창 크기로 정해 흐름을 조절한다

정답① 정지-대기 ARQ ② Go-Back-N ARQ ③ 선택적 재전송(Selective Repeat) ARQ ④ 슬라이딩 윈도우

— ① 정지-대기 ARQ ② Go-Back-N ARQ ③ 선택적 재전송 ARQ ④ 슬라이딩 윈도우.

원리 — ARQ 는 오류가 나면 다시 보내 달라고 하는(BEC) 방식이고 "얼마나 다시 보내나"로 셋이 갈린다. 정지-대기는 하나 보내고 답을 기다린 뒤 다음을 보내 단순하지만 느리다. Go-Back-N 은 여러 개를 연달아 보내다 오류가 나면 그 프레임부터 뒤를 전부 다시 보낸다. 선택적 재전송은 오류 난 프레임만 골라 다시 보내 효율이 가장 좋지만 수신 측 버퍼가 필요하다. 슬라이딩 윈도우는 재전송이 아니라 흐름 제어 — 확인 없이 보낼 수 있는 개수(창)를 정해 놓고 확인이 올 때마다 창을 민다.

따라가기

  1. 하나 보내고 기다림 → 정지-대기
  2. 오류 프레임부터 뒤 전부 → Go-Back-N
  3. 오류 프레임만 → 선택적 재전송
  4. 창 크기로 흐름 조절 → 슬라이딩 윈도우

이 노트에서 만든 변형 문제다. 표준 정의(RFC · IANA 포트 목록)와 대조했다.

07백지 재현

왜 이걸 하나 — 아래를 안 보고 적을 수 있어야 이 장이 끝난다.