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trol
flow control, connection establishment, termination등을 가능하게 하는 field이고 Field값으로 URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN이 있다.
8. window size(16 bits)
window의 크기(bytes)를 정의한 field로 상대편에서 유지되어야 하는 바이트 단위의 윈도의 크기를 정한다. 윈도우의 최대 크기는 65,535 bytes이다.
9. Checksum(16 bits)
에러체크를 위해 checksum을 하는 필드.
10. Urgent pointer(16 bits)
세그먼트가 긴급한 data를 포함할 때 사용하는 field. 마지막 bytes를 알기 위해 sequence number를 추가해야 한다.
11. Options(40 bytes)
부가 정보를 포함하는 필드이다.
5. TCP 연결 설정 및 해제 과정은 state transition diagram으로 명확히 설명이 가능하다.
서버측에서의 정상적인 연결 설정 및 연결 해제 과정을 closed, listen, syn-rcvd,
established, close-wait, 그리고 last ack 의 state를 이용하여 도시하시오.
단, state transition 시의 입/출력을 정확히 기입하여야 하며, 연결 설정 및 해제는 정상적으로 수행된다고 가정한다.
문제 6. 아래의 네트워크에 Dijkstra 알고리즘을 적용할 경우 라우터 B 및 라우터 E 가 가지게 될 shortest path tree를 각각 그려 보시오.
B를 기준으로
E를 기준으로
flow control, connection establishment, termination등을 가능하게 하는 field이고 Field값으로 URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN이 있다.
8. window size(16 bits)
window의 크기(bytes)를 정의한 field로 상대편에서 유지되어야 하는 바이트 단위의 윈도의 크기를 정한다. 윈도우의 최대 크기는 65,535 bytes이다.
9. Checksum(16 bits)
에러체크를 위해 checksum을 하는 필드.
10. Urgent pointer(16 bits)
세그먼트가 긴급한 data를 포함할 때 사용하는 field. 마지막 bytes를 알기 위해 sequence number를 추가해야 한다.
11. Options(40 bytes)
부가 정보를 포함하는 필드이다.
5. TCP 연결 설정 및 해제 과정은 state transition diagram으로 명확히 설명이 가능하다.
서버측에서의 정상적인 연결 설정 및 연결 해제 과정을 closed, listen, syn-rcvd,
established, close-wait, 그리고 last ack 의 state를 이용하여 도시하시오.
단, state transition 시의 입/출력을 정확히 기입하여야 하며, 연결 설정 및 해제는 정상적으로 수행된다고 가정한다.
문제 6. 아래의 네트워크에 Dijkstra 알고리즘을 적용할 경우 라우터 B 및 라우터 E 가 가지게 될 shortest path tree를 각각 그려 보시오.
B를 기준으로
E를 기준으로
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