네트워크의 낱말 장이다. 프로토콜은 층으로, 오류 제어는 방식으로, 교환은 연결 여부로 짝을 지으면 13문항이 한 벌이 된다
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.
| 꼴 | 몇 문항 | 무엇을 적나 | 보기 |
|---|---|---|---|
| 용어 하나 | 7 | ICMP · ATM · VPN · 애드혹 · CRC · 22 | 2023-1회 10번 · 2023-3회 11번 · 2025-1회 3번 · 2025-2회 3번 |
| 매칭 — 오류 제어 5칸 | 2 | 해밍 · FEC · BEC · 패리티 · CRC | 2023-2회 20번 · 2025-3회 6번 |
| 매칭 — HDLC 5칸 | 2 | 정보 · 감독 · 비번호 프레임, ABM · ARM | 2023-2회 19번 · 2026-1회 6번 |
| 매칭 — 교환 · 주소 변환 | 2 | 가상 회선 · 데이터그램, ARP · RARP | 2023-1회 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.
왜 이걸 하나 — 시험 전날 카드 9개의 짝을 백지에 적어 본다.
왜 이걸 하나 — 낱말 60개를 낱개로 외우면 섞인다. 층 · 방식 · 연결 세 축에 놓으면 자리가 정해진다.
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.
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.
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.
| 칸 | 표지 | 답 | 왜 |
|---|---|---|---|
| 1칸 | 2비트 검출 · 1비트 수정 | 해밍 코드 | 여분 비트를 여러 자리에 섞어 어느 비트가 틀렸는지 찾는다 |
| 2칸 | 수신 측이 스스로 수정 | FEC(전진 오류 수정) | 재전송 없이 고친다 — 해밍이 FEC 의 도구 |
| 3칸 | 재전송 요구 | BEC(후진 오류 수정) | ARQ 로 다시 받는다 — 정지-대기 · Go-Back-N · 선택적 |
| 4칸 | 1비트 추가 · 홀짝 | 패리티 검사 | 1의 개수를 짝수(또는 홀수)로 맞춘다. 2비트 오류는 못 찾는다 |
| 5칸 | 다항식 나눗셈 | CRC | 데이터를 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).
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.
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.
패킷교환 방식 2가지를 쓰시오. (하나는 연결형으로 경로를 미리 설정, 하나는 비연결형으로 각 패킷이 독립적으로 전송)
IP 패킷 전송 중 오류 발생 시 오류 정보를 보고하고 진단하는 프로토콜로, ping 명령이 사용하는 것은?
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
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
음성·데이터를 53바이트 고정 길이 셀(Cell)로 분할해 전송하는 비동기 전송 모드 교환 기술은?
패킷 교환 방식 2가지: ① 전송 전에 논리적 경로를 미리 설정하는 연결형 ② 각 패킷이 독립적으로 경로를 찾는 비연결형
공중망(인터넷)을 마치 전용선처럼 사용할 수 있게 하는 암호화 기반 가상 사설 네트워크는? (영문 약자)
고정된 기반 시설(AP, 라우터) 없이 이동 노드들끼리 자율적으로 망을 구성하는 네트워크로, 재난 현장·군사 작전에 활용되는 것은?
다항식 나눗셈을 기반으로 오류를 검출하는 순환 중복 검사 방식은? (영문 약자)
① IP 주소를 MAC 주소로 변환하는 프로토콜 ② MAC 주소로 IP 주소를 알아내는 프로토콜
SSH 프로토콜이 기본으로 사용하는 포트 번호는?
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
HDLC의 프레임 종류 3가지(①②③)와 동작 모드 2가지(④⑤: 균형 모드 / 종국이 허가 없이 응답 가능한 모드)를 쓰시오.
네트워크에 접속하는 호스트에게 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 주소 등을 자동으로 할당해 주는 프로토콜은? (영문 약자)
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
왜 이걸 하나 — 이 장은 짝을 바꿔 적어서 깎인다.
| 자리 | 새는 꼴 | 적는 법 | 기출 |
|---|---|---|---|
| 방향 | ARP 와 RARP 를 바꾼다 | ARP = IP → MAC. R 이 붙으면 반대 | 2025-1회 6번 |
| FEC · BEC | 전진 · 후진을 바꾼다 | Forward = 받는 쪽이 앞으로 나아가 스스로, Backward = 보낸 쪽으로 되돌아가 재전송 | 2023-2회 20번 · 2025-3회 6번 |
| 한글 · 영문 | 영문을 요구하는데 한글로 | Hamming · FEC · BEC · Parity · CRC 를 영문으로도 외운다 | 2025-3회 6번 |
| HDLC 모드 | ARM 과 ABM 을 바꾼다 | 「허가 없이 응답」 = ARM(Response), 「양쪽 대등」 = ABM(Balanced) | 2023-2회 19번 · 2026-1회 6번 |
| 프레임 이름 | 「비번호」를 「무번호」로 | 정답표는 정보 · 감독 · 비번호(U 프레임) | 2026-1회 6번 |
| 교환 방식 | 가상 회선을 회선 교환으로 | 가상 회선은 패킷 교환의 한 종류다. 「패킷 교환 2가지」면 가상 회선 · 데이터그램 | 2023-1회 5번 · 2024-2회 9번 |
| 포트 숫자 | 22 와 23 을 바꾼다 | SSH 22 · Telnet 23 — 알파벳 순서(S 가 T 앞)와 같다 | 2025-2회 3번 |
다섯 칸짜리 매칭은 칸 번호와 답의 짝을 다시 읽는다. 답은 다 맞는데 둘째 칸과 셋째 칸을 바꿔 적으면 두 칸이 나간다.
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.
OSI 7계층 중 다음 계층의 ① 데이터 단위(PDU)와 ② 대표 장비를 각각 쓰시오.
물리 계층 / 데이터링크 계층 / 네트워크 계층 / 전송 계층
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
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
다음 서비스의 기본 포트 번호를 쓰시오.
① FTP(제어) ② SSH ③ Telnet ④ SMTP ⑤ DNS ⑥ HTTP ⑦ HTTPS
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
왜 이걸 하나 — 아래를 안 보고 적을 수 있어야 이 장이 끝난다.