LAN은 전송을 위해 브로드캐스트 채널을 사용하고, 브로드캐스트 채널은 일대다 통신을 달성할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 하지만 실제로는 일대다 통신이 항상 필요한 것은 아닌데, 두 호스트 간에 일대일 통신을 어떻게 수행할 수 있을까요? 이 문제는 그렇게 간단하지 않습니다.
호스트는 생성된 정보를 어떻게 채널에 전송합니까?
여러 호스트가 채널을 공유하면 정보 간의 충돌이 발생하지 않도록 제어하는 방법은 무엇입니까?
특정 호스트에게 메시지를 보내는 방법
네트워크 어댑터(네트워크 카드)의 역할
네트워크 어댑터는 우리가 일반적으로 네트워크 카드라고 부르는 것이기도 합니다. 호스트가 외부 LAN과 통신할 때 네트워크 카드를 통해 조정됩니다. 호스트와 네트워크 카드는 병렬 전송을 사용하고 네트워크 카드와 LAN 홈은 직렬 전송을 사용하기 때문에 네트워크 카드는 둘 사이에 적응해야 합니다.
네트워크 카드의 ROM(읽기 전용 메모리)에 컴퓨터의 하드웨어 주소, 즉 MAC 주소를 적어주세요. 이 MAC 주소는 매우 중요하며 일대일 통신을 달성하는 데 핵심입니다. 나중에 그것에 대해 이야기하겠습니다.
CSMA/CD 프로토콜
LAN은 공유 채널을 사용하기 때문에 공유 채널이기 때문에 호스트의 처음과 마지막 문제를 제어해야 합니다. 여러 호스트가 동시에 정보를 보내면 혼란이 발생하기 때문입니다. 이 문제를 해결하는 잘 알려진 LAN 프로토콜 CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Protection)가 있습니다.
프로토콜은 이해하기 매우 쉽습니다. 예를 들어 설명하자면, 어떤 장소에 회의에 참석하는 사람들이 있습니다. 회의에는 진행자가 없으며 모두가 자유롭게 발언할 수 있습니다. 그러나 다른 사람들의 발언이 끝나고 장소가 조용해진 후에만 발언할 수 있습니다. 여러 사람이 동시에 발언하는 경우, 동시에 발언하는 모든 사람은 발언을 마치고, 장소가 조용할 경우 임의의 시간을 기다린 후 다시 발언합니다. 여기서는 왜 임의의 시간인지 이해하기 쉽습니다. 고정된 시간이라면 동시에 말하는 사람들은 잠시 후에도 여전히 같은 시간에 말을 할 것입니다.
MAC 주소를 통한 일대일 통신 구현
위 문제를 해결한 후, 호스트 간 일대일 통신이 어떻게 이루어지는지 살펴보겠습니다. 위에서 언급했듯이 네트워크 카드에는 MAC 주소가 있습니다. 다음은 MAC 주소입니다
A0-A4-C2-4B-9F-56
각 네트워크 카드는 48비트(6바이트)로 구성됩니다. MAC 주소는 전역적으로 고유하므로 이를 통해 호스트 간 일대일 통신이 가능합니다.
근거리 통신망의 기본 통신 단위는 데이터 프레임입니다. LAN에 있는 호스트 A가 같은 LAN에 있는 다른 호스트 B와 통신하려면 A가 보낸 데이터 프레임의 헤더에 대상 주소(B의 MAC 주소)를 적어야 합니다. LAN. 모든 호스트는 다른 호스트의 네트워크 카드가 이 데이터 프레임을 수락하면 대상 주소가 자신의 MAC 주소와 일치하는지 확인하고 일치하지 않으면 폐기합니다. 이와 같이 브로드캐스트 특성을 지닌 LAN은 일대일 통신을 실현합니다.
위 내용은 LAN에서 일대일 통신을 달성하는 방법의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

Linux 운영 체제의 5 가지 핵심 구성 요소는 다음과 같습니다. 1. 커널, 2. 시스템 라이브러리, 3. 시스템 도구, 4. 시스템 서비스, 5. 파일 시스템. 이러한 구성 요소는 함께 작동하여 시스템의 안정적이고 효율적인 운영을 보장하고 강력하고 유연한 운영 체제를 형성합니다.

Linux의 5 가지 핵심 요소는 다음과 같습니다. 1. Kernel, 2. 명령 줄 인터페이스, 3. 파일 시스템, 4. 패키지 관리, 5. 커뮤니티 및 오픈 소스. 이러한 요소는 함께 Linux의 특성과 기능을 정의합니다.

Linux 사용자 관리 및 보안은 다음 단계를 통해 달성 할 수 있습니다. 1. SudouserAdd-m-gdevelopers-s/bin/bashjohn과 같은 명령을 사용하여 사용자 및 그룹을 만듭니다. 2. for loop 및 chpasswd 명령을 사용하여 대량 사용자를 생성하고 비밀번호 정책을 설정합니다. 3. 일반적인 오류, 홈 디렉토리 및 쉘 설정을 확인하고 수정하십시오. 4. 강력한 암호화 정책, 정기 감사 및 최소 기관의 원칙과 같은 모범 사례를 구현하십시오. 5. 성능을 최적화하고 Sudo를 사용하고 PAM 모듈 구성을 조정하십시오. 이러한 방법을 통해 사용자를 효과적으로 관리하고 시스템 보안을 개선 할 수 있습니다.

Linux 파일 시스템 및 프로세스 관리의 핵심 작업에는 파일 시스템 관리 및 프로세스 제어가 포함됩니다. 1) 파일 시스템 작업에는 MKDIR, RMDIR, CP 및 MV와 같은 명령을 사용하여 파일 또는 디렉토리 작성, 삭제, 복사 및 이동이 포함됩니다. 2) 프로세스 관리에는 ./my_script.sh&, top and kill과 같은 명령을 사용하여 프로세스를 시작, 모니터링 및 킬링하는 것이 포함됩니다.

Shell Scripts는 Linux 시스템에서 명령을 자동화하기위한 강력한 도구입니다. 1) 쉘 스크립트는 통역사를 통해 라인별로 명령을 실행하여 변수 대체 및 조건부 판단을 처리합니다. 2) 기본 사용법에는 TAR 명령을 사용하여 디렉토리를 백업하는 것과 같은 백업 작업이 포함됩니다. 3) 고급 사용에는 서비스를 관리하기 위해 기능 및 사례 명세서를 사용하는 것이 포함됩니다. 4) 디버깅 기술에는 SET-X를 사용하여 명령이 실패 할 때 디버깅 모드 및 SET-E가 종료 할 수 있습니다. 5) 서브 쉘, 배열 사용 및 최적화 루프를 피하기 위해 성능 최적화가 권장됩니다.

Linux는 단순성, 모듈성 및 개방성을 강조하는 Unix 기반의 멀티 태스킹 운영 시스템입니다. 핵심 기능에는 다음이 포함됩니다. 파일 시스템 : 트리 구조로 구성되고 Ext4, XFS, BTRFS와 같은 여러 파일 시스템을 지원하고 DF-T를 사용하여 파일 시스템 유형을 봅니다. 프로세스 관리 : PS 명령을 통해 프로세스를보고 우선 순위 설정 및 신호 처리가 포함 된 PID를 사용하여 프로세스를 관리합니다. 네트워크 구성 : IP 주소의 유연한 설정 및 네트워크 서비스 관리 및 sudoipaddradd를 사용하여 IP를 구성합니다. 이러한 기능은 기본 명령 및 고급 스크립트 자동화를 통해 실제 작업에 적용되어 효율성을 향상시키고 오류를 줄입니다.

Linux 유지 관리 모드를 입력하는 방법에는 다음이 포함됩니다. 1. Grub 구성 파일 편집, "단일"또는 "1"매개 변수를 추가하고 Grub 구성을 업데이트합니다. 2. 그루브 메뉴에서 시작 매개 변수를 편집하고 "단일"또는 "1"을 추가하십시오. 종료 유지 보수 모드는 시스템을 다시 시작하면됩니다. 이 단계를 사용하면 필요할 때 유지 보수 모드를 신속하게 입력하고 안전하게 종료하여 시스템 안정성과 보안을 보장 할 수 있습니다.

Linux의 핵심 구성 요소에는 커널, 쉘, 파일 시스템, 프로세스 관리 및 메모리 관리가 포함됩니다. 1) 커널 관리 시스템 리소스, 2) Shell은 사용자 상호 작용 인터페이스를 제공합니다. 3) 파일 시스템은 여러 형식, 4) 프로세스 관리는 Fork 및 5) 메모리 관리를 통해 가상 메모리 기술을 사용하여 구현됩니다.


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