ネットワークスペシャリスト'01/07は,斎藤末広氏
http://www.mirai.ne.jp/~suehiro/ が出されている宿題を再編集したものです。
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010702
■キーワード■ POP3

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成12年秋問9

 ウ メールサーバのメールボックスからメールを取り出すときに使用するプロ
  トコルである。

> ア:× PAP(Password Authentication Protocol)の説明
> イ:× SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)の説明
> ウ:○
> エ:× これもSMTPの説明?

 どうもありがとうございました。

> ○POP3
> メールクライアントがメールサーバ上にあるメールを
> 呼び出す際に用いるプロトコル。RFC1939で規定。
> メールを呼び出すときには本人だけに許可する必要
> があるので、自らサーバーに認証を受けてメールを
> とりだす。
> TCPによる通信を用いており、ポートは110番を
> 使用する。

 どうもありがとうございました。

> POPはPostOfficeProtocolだったと思うので、ユーザーがメールをとり出すの
> に用いるプロトコルだと思います。
> 最近はIMAP(InternetMesasgeAccessProccol)などに対応したメーラーも出て
> いますね。こちらだとメールのヘッダーだけを取り出して、本文は随時取り出
> すといったこともできるようです。
> 確かにこの方が回線への負荷は落ちるでしょうけど、サーバーにかかる負荷は
> 大きくなりそうですね。
> そのあたり教えていただければうれしいのですが・・・・。

 さてどうでしょうか。
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010703
■キーワード■ RSVP

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成12年秋問9

 ア IP ネットワークにおいて,ホスト間通信の伝送帯域を管理するためのプ
  ロトコルである。

> ○RSVP
> IPネットワークの2点間において、帯域・バッファなどの
> 資源を確保してQoS(サービス品質)制御を実現する
> プロトコル。RFC2205で規定。
> TCP/IPの上位プロトコルであり、アプリケーションと
> ルータを連携させることでエンドツーエンドでQoSを
> 確保する。
>
> (日経BP社「通信・ネットワーク用語ハンドブック」)

 どうもありがとうございました。

> http://www.e-words.ne.jp/view.asp?ID=903
> Resource reSerVation Protocol
> ネットワーク上で送信先までの帯域を予約し、通信品質を確保するプロトコル。
> かなり無理な略し方だが(素直に略せば「RRP」)、欧米で手紙(最近では電子メー
> ル)の末尾に書く"R.S.V.P."(「Repondez s'il vous Plait」の略。フランス語で
> 「お返事ください」の意味)にあわせたためこうなったようだ。
>
> この解説、以前の宿題メールで見ました。
> お返事くださいという言葉を、覚えてました。

 どうもありがとうございました。

> goo で RSVP をキーワードに調べて見つかりました。
> http://www.nextcom.co.jp/capduck/newtech/RSVP.html

 どうもありがとうございました。

> グロッサリーヘルプ
> http://yougo.ascii24.com/gh/31/003113.html
> やっぱりASCIIグロッサリーヘルプはすごいですね。このHPにどれだけの情報
> 処理技術者が助けられていることでしょう

 あのヘルプは,最初は,休刊中(廃刊)のスーパーアスキーの付録でした。
宿題メールの用語に合わせてアクセスが増えているかも。
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010704
■キーワード■ クラスD,マルチキャスト

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成10年問6

 エ マルチキャストアドレスを割り振るのに利用する。

> ア × クラスCを使用するか、クラスBをサブネット化するのが適当。
> イ × クラスAを使用するのが適当。ただし現状は入手困難。
> ウ × 192.168.0.xxx のアドレスを使用するのが適当。
> エ ○

 どうもありがとうございました。

> ア.× クラスCの説明
> イ.× クラスAの説明
> ウ.× プライベートアドレスは、クラスA、クラスB、クラスC、それぞれで
>    使えるアドレス範囲が決まっている。
> エ.○ 
>
> クラスD
> 先頭4ビットが"1110"で始まる場合。IPネットワークアドレスは先頭から32
> ビット(224.0.0.0〜239.255.255.255)。IPホストアドレスの部分は無く、IP
> マルチキャスト通信に使用される。
>
> アドレスクラスについて詳しく載ってます。
> http://www.microsoft.com/japan/technet/network/tcpintro/
> tcpintro7.asp?a=printable         長いので2行に分けました。

 どうもありがとうございました。

>  IPアドレス Internet Protocol Address
>  インターネットに接続されたコンピュータの住所にあたる数列。ピリオドで四つ
> に区切られた0〜255までの10進数(「オクテット」と呼ばれる8ビット単位の固まり
> )で表される。世界中のコンピュータはこの合計32ビットの数値で他と区別されて
> いる。
>  IPアドレスの表現方法としてA〜Eの5クラスがある。クラスA〜Cはネットワーク
> ・アドレスとホスト・アドレスを組み合わせた形式になっている、それぞれのクラ
> スは、先頭の1オクテットの最初のビットが0ならばA、10ならばB、110ならばCとい
> う要領で識別できるようになっている。Aクラスは、最大ホスト数1677万7214台の大
> 規模ネットワークを意味する。Bクラスは最大6万5534台、Cクラスは最大254台のホ
> スト・コンピュータが接続可能である。また、クラスDはネットワーク番号だけが
> 32ビットでホスト番号がない特殊なクラスであり、IPマルチキャストでのみ使われ
> る。インターネットの爆発的な普及に伴い、現在の32ビットのIPv4のシステムでは
> 2005〜2020年の間にIPが枯渇してしまうことが確実視されており、対策として次世
> 代IPのIPv6ではIPアドレスのビット数を128に
> 拡大した。
>  http://findx.nikkeibp.co.jp/

 どうもありがとうございました。
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010705
■キーワード■ IPアドレス,クラスB,サブネットマスク

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成10年問9

 イ 126

> FFFFFF80(16) を2進表示すると、1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 .
> 1000 0000となる。ホスト部は下位7ビット分の2^7=128がホスト数となる。
> 但し、全て"0"のものと全て"1"のものはReservedとなっているので、
> 128-2=126

 どうもありがとうございました。

> http://www.nextcom.co.jp/capduck/tools/addr.html
> に数値を入れたら答えが出てきました。

 どうもありがとうございました。
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010706
■キーワード■ IP,サブネットマスク

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成10年問8

 エ ネットワークアドレスとホストアドレスの規定のうち,ホストアドレスの
  フィールドを更に分割して使用する。

>サブネットマスク( subnet mask ):
> IPアドレスのホストアドレスのうち,どこまでがサブネットアドレスかを示
>す情報。例えば,クラスCのIPアドレスのホストアドレスは下位8ビットである
>が,サブネットマスクをその上位2ビットと指定すれば,その上位2ビットはホ
>ストアドレスではなくサブネットアドレスとして認識される。これをルータで
>管理することによって,IPアドレスをサブネット単位に分割したり,サブネッ
>ト間のアクセスを制限したりできる。
>
>学研「合格情報処理」付録 「情報通信ネットワーク用語辞典」(p65)より

 どうもありがとうございました。

> サブネット(Subnet)
> IPアドレスは、主にIPネットワークアドレス部とIPホストアドレス部からな
> るが、このIPホストアドレス部をさらにネットワークアドレスとして分割し
> たものを、IPサブネットワーク(IP Subnetwork)という。このIPサブネット
> ワークを定義するのがサブネットマスク(Subnet Mask)となる。
> マスタリングTCP/IP入門編P282(オーム社)
> 
> ア.× プライベートアドレスの説明。
> イ.× NAT(Network Adress Translation)の説明。
> ウ.× CIDR(Classless Inter-Domain Routing)の説明。
> エ.○

 どうもありがとうございました。
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010709
■キーワード■  TCPヘッダ

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成11年問3

 ア あて先ポート番号

> TCP ヘッダではアプリケーションが解らなければならないので、あて先ポート番
> 号が必要になります。
> 
> イ、ウは IPヘッダ
> エは IPヘッダ、イーサネットヘッダ

 どうもありがとうございました。
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010710
■キーワード■ IPv6 (Internet Protocol version 6 )

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成11年問4

 ア アドレス空間として 128 ビットを割り当てている。

> イ〜エは IPv4 IPアドレスが不足した状況を短期的に解決する方法。
> ちなみに IPv4 では 32 ビット。

 どうもありがとうございました。

> IPv6 : Internet Protocol version 6
> 
> 現行のIPv4を改良するために 1994 年に登場した
> 新しいインターネットプロトコルで、最大の変更点は、
> IPアドレスを現在の 32 ビットから 128 ビットへ増加
> させた点であり、これによってIPアドレスの不足を解
> 消することが出来るようになったことです。
> 
> 下記のサイトを参照しました。
> http://yougo.ascii24.com/gh/77/007720.html

 どうもありがとうございました。

> ア:○ IPv4のアドレス空間は32bit。IPv6では128bitに拡張された。
> イ:× サブネットマスクはIPv4でも用いられる
> ウ:× CIDRの説明
> エ:× IPv4でも用いられる

 どうもありがとうございました。

> 最近評判のいい Google で検索をして見つけました。
> http://www.google.co.jp/
> http://www.e-words.ne.jp/page.asp?p=r-ipv6header

 どうもありがとうございました。
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010711
■キーワード■ サブネットマスク

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成12年問4

 イ A と D

> 255.255.255.128 は、左から25ビット目までがネットワーク部、残り7ビット
> がホスト部であるから、
> 
> 172.16.0.1/25 172.16.0.0〜172.16.0.127
> 172.16.1.5/25 172.16.1.0〜172.16.1.127
> 
> この範囲で正しいのは、A と D

 どうもありがとうございました。

> 172.16.0.1       10101100.00010000.00000000.00000001
> 255.255.255.128  11111111.11111111.11111111.10000000
>                  10101100.00010000.00000000.00000000
> A
> 172.16.0.10      10101100.00010000.00000000.00001010
> 255.255.255.128  11111111.11111111.11111111.10000000
>                  10101100.00010000.00000000.00000000
> 
> B
> 172.16.0.130     10101100.00010000.00000000.10000010
> 255.255.255.128  11111111.11111111.11111111.10000000
>                  10101100.00010000.00000000.10000000

 どうもありがとうございました。

> サブネットマスクが 255.255.255.128 ということは、頭から25ビットが
> ネットワークアドレス部となっているということである。
> ルータのアドレスがそれぞれ 172.16.0.1, 172.16.1.15 であることから、
> それぞれのLAN セグメントのホストが取り得る値の範囲は下記の通り。
> 172.16.0.1 〜 172.16.0.126
> 172.16.1.1 〜 172.16.1.126
> 従って、Bの172.16.0.130とCの172.16.1.140 はともに間違いである。

 どうもありがとうございました。

>サブネットマスク( subnet mask ):
> IPアドレスのホストアドレスのうち,どこまでがサブネットアドレスかを示
>す情報。例えば,クラスCのIPアドレスのホストアドレスは下位8ビットである
>が,サブネットマスクをその上位2ビットと指定すれば,その上位2ビットはホ
>ストアドレスではなくサブネットアドレスとして認識される。これをルータで
>管理することによって,IPアドレスをサブネット単位に分割したり,サブネッ
>ト間のアクセスを制限したりできる。
>
>学研「合格情報処理」付録 「情報通信ネットワーク用語辞典」(p65)より

 どうもありがとうございました。
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010712
■キーワード■ TCPコネクション,TCP/IP

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成12年秋問6

 イ あて先 IP アドレス,あて先 TCP ポート番号,送信元 IP アドレス,送
  信元 TCP ポート番号

> TCP コネクションはIPアドレス,TCPポート番号で識別する.
> あて先,送信元共に必要.

 どうもありがとうございました。
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010713
■キーワード■ IPv6

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成12年秋問32

 ア 0000:0000:0000:0000:0000:0000:XXXX:XXXX

> ・IPv6 の IPv4 互換のアドレス形式
> IPv4 と IPv6 の両方のプロトコルを持ったノードが使用。
> 0000:0000:0000:0000:0000:0000:XXXX:XXXX
> 
> ・IPv6 の IPv4 マップアドレス形式
> IPv4 専用ノードを IPv6 ノードとして表現する事に使用。
> 0000:0000:0000:0000:0000:FFFF:XXXX:XXXX

 どうもありがとうございました。

> Microsoft IP バージョン 6 の入門ガイドより抜粋
> (http://www.microsoft.com/JAPAN/technet/network/ipvers6.asp)
> 
> IPv4 から IPv6 への移行を支援し、両方の種類のホストを共存させられる
> ように、次のアドレスが定義されています。
> 
> ・IPv4 互換アドレス 
> 
>  IPv4 互換アドレス 0:0:0:0:0:0:w.x.y.z または ::w.x.y.z (ここで 、
>  w.x.y.zは IPv4 アドレスの小数点数表記です) は、IPv4 の基盤上で 
>  IPv6 と通信する二重スタックのノードにより使用されます。二重スタッ
>  ク ノードとは、IPv4 と IPv6 の両方のプロトコルを持ったノードです。
>  IPv4 互換アドレスが IPv6 の宛先として使用される場合には、IPv6 の
>  通信は自動的に IPv4 ヘッダーを使ってカプセル化され、IPv4 の基盤を
>  使用して宛先に送信されます。
> 
> ・IPv4 マップ アドレス 
>  
>  IPv4 マップアドレス 0:0:0:0:0:FFFF:w.x.y.z または ::FFFF:w.x.y.z,
>  は、IPv4 専用ノードを IPv6 ノードとして表現します。これは内部表現
>  としてのみ使用できます。IPv4 マップ アドレスは、IPv6 パケットの送信
>  元アドレスや宛先アドレスとして使用されることはありません。

 どうもありがとうございました。

> IPV6のアドレス構造では、1-10ビットのビットパターンで
> アドレスの用途を指定できる。
> 1-10ビットがすべて0の場合は、IPV4互換、ループバックなどの
> 用途をあらわす。
> 
> (日経NETWORK 20001年12月号P193)

 どうもありがとうございました。
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010716
■キーワード■ PPP

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成12年秋問33

 イ グローバル IP アドレスやドメイン名を取得する必要はない。

> IPアドレス取得の必要がないことと混雑時プロバイダにつながらないことの
> 関係は?

 IPアドレス取得の要求が一斉に発生するとよくないみたいですよ。どなたか,
フォローお願いします。

> ア:× サーバ機能を実現するには、一時的なIPアドレスではなく、固定IPア
> ドレスが必要。
> イ:○ それらは、プロバイダが取得するので、利用者は取得する必要はない
> ウ:× メール送信は可能
> エ:× ルーティング情報を交換するのはルータ。交換の際、RIPを用いる

 どうもありがとうございました。
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010717
■キーワード■ パケット交換方式

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成10年問16

 ア 情報を幾つかのユニットに分割し,各ユニットのヘッダ部に送信順序や転
  送先アドレスなどの制御情報を付加し別々に送受信する。

> イ 回線交換方式の説明
> ウ ATM伝送方式の説明
> エ フレームリレーの説明

 どうもありがとうございました。

> パケット交換方式
>   OSI参照モデルのネットワーク層やISDNのユーザ・網インターフェイスの
>  レイヤ3で規定した蓄積交換方式の一種。通常の方式ではメッセージ全体の
>  蓄積を行うのに対し、パケット交換方式では、パケットごとに交換機を介し
>  て高速、高品質に転送する。このとき、各パケットにはあて先や順番などの
>  符号を付けて別々に蓄積交換を行うため、それぞれのパケットが通る経路は
>  一定である必要はない。最適な経路選択をしながら送り、最終的に受信側の
>  交換局でパケットをメッセージとしてまとめ、順序を整えすべてのパケット
>  が相手端末に届く。蓄積による伝送の遅れが小さいという利点がある。デー
>  タ回線終端装置(DTE)は、パケット交換網との間に定めたいくつかの順序
>  に従ってデータを送ることができるため、データの受けての伝送速度や伝送
>  制御手順が異なっていても通信ができる利点がある。
> (合格情報処理 2000年8月号付録 情報通信ネットワーク用語辞典 より)
>
> イ・・・バーチャルコール
> ウ・・・セルリレー
> エ・・・フレームリレー

 どうもありがとうございました。

>エ フレームリレーは2Mビット/秒なのですか?

 具体的な数字はどんどん変化しますから,提供している通信事業者のホーム
ページで確認すると分かるかも。
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010718
■キーワード■

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成10年問17

 ウ パケット通信のプロトコルを簡略化することによって,通信の高速化を図っ
  たものである。

> フレームリレー交換方式の特徴:
> 簡略化されたデータリンク層プロトコルにある。
> 具体的には、フレーム送信時のシーケンス番号の付与や、受信時のシーケンス番号
> のチェックなどを行わない。また、フレームの再送処理やフロー制御を行わない。
> データリンクレベルでのプロトコルを簡素化し、重複制御やシーケンス管理は上位
> プロトコルで行う設計となっている。
> 
> オーム社 マスタリングTCP/IP 入門編 第2版 P.274

 どうもありがとうございました。

> ア:CIRを0に設定できる。CIRの合計値をアクセス速度の半分以下にする。
>   0とは、停止状態、つまり混んでるから伝送出来ないのですか?
> イ:フレーム交換機の数が増えると通過ごとに遅くなるわけでしょうか?
> エ:フレームリレーはデータリンク層レベルでのデータ多重化。
>   DLCI(データリンクコネクション識別子)を一緒に覚えると良いかも。

 どうもありがとうございました。

> Insider's Computer DictionaryにCIRの事が記載されていました。
> http://www.atmarkit.co.jp/icd/root/22/80968422.html

 どうもありがとうございました。

> ○フレームリレー
> 読み方 :  「フレームリレー」
> 別名 :  FR
> パケット通信方式の一つ。データをパケットと呼ばれる小さな単位に分割して
> 送受信する。光ファイバなどの伝送手段の信頼性が向上したため、従来パケッ
> ト通信に使われていたX.25という規格の誤り訂正手順を簡略化し、高速化を
> 図ったもの。フレームリレーを利用した1.5Mbpsの高速なデータ通信サービスが
> 各社により提供されている。

 どうもありがとうございました。
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010719
■キーワード■ ウィンドウサイズ

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成11年9

 ア ウィンドウサイズ

> ウィンドウサイズ
>  確認応答を待たずに送信できるデータの大きさ。
>    オーム社「マスタリングTCP/IP 第2版」p.185より引用
> 
> フロー制御
>  受信ホストが受信可能なウィンドウを通知することにより
> 送信ホストの送信量を制御する。これにより、受信ホストが
> 受信しきれないような大量のデータを送信ホストが一度に
> 送信する事を防ぐ。
>    オーム社「マスタリングTCP/IP 第2版」p.188より引用

 どうもありがとうございました。

> ウィンドウサイズ(window size)
> いちいち受信可能コマンドを受信することなしに一括転送可能な最大のパケット
> 数。送信側は,ウィンドウサイズの個数以上に一度にパケットを送ることはでき
> ない。一方,受信側はウィンドウサイズ分のパケットが入るだけの受信バッファ
> を常に用意しておく必要がある。実際の通信では,網との間のエゴネーションで
> 決定する。   学研「合格情報処理」付録「通信ネットワーク用語辞典」より

 どうもありがとうございました。

> イ:ATMの固定長データ単位(53オクテット)。
> ウ:回線数。少ない回線で高い効率のデータ転送がNWの目的でしょうか?
> エ:階層構造の層。バウムクーヘンの層のようにlay(積み重ねる)?
> 先生お薦め「3行以内自分の言葉」に撃墜1ヶ月後復活。勉強には効果あり。

 どうもありがとうございました。

> 今携帯でデータリンク層を担当しているのですが、
> アウトスタンディング数という言葉でも使われています。

 どうもありがとうございました。アウトスタンディング数=ウィンドウサイズ
ですか?

■過去の宿題について(日付は解説日)■

> > アウトスタンディング数=ウィンドウサイズですか?
>
> はい、同様の意味で使われています。
> RCR STD-27というデジタル方式自動車電話システム標準規格を参照しています。

 どうもありがとうございました。
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010723
■キーワード■

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成11年問11

 ウ 音声,画像,文字,数値など情報特性の異なるデータに対して,それぞれ
  の特性に対応したサービスを提供する。

> 音声の意味が明瞭にわかるように、画像がぶれないように良質のサービス。
> 電子メールはリアルタイムで送る必要がなく、サービスが落ちても良い。
> と、簡単に考えてもよろしいでしょうか?

 だいたいそういうところです。「サービスが落ちる」という表現はよくない
ですが。

> ATMのプロトコル
> ATMのプロトコルは、OSI参照モデルの物理層と一部データリンク層にまたがって
> 次の3階層で構成されている。
> 物理レイヤ:ケーブルとして銅線を使う場合の電気的特性、光ファイバを使う場合
> の光特性をなどを規定している。
> ATM レイヤ:53バイトのATM セルを作成する層。この層で、48バイトのユーザー
> 情報にATM セルの宛先情報であるVPI、VCIなどを付加する。
> AAL:上位層からくるユーザー情報(パケット)を48バイトの倍数になるように
> 調整を行ったり、48バイトずつに分割したりする層。「このAALは、上位のアプ
> リケーションに依存したプロトコル。
>
> 改訂3版 標準LAN教科書 上 P.063〜065 アスキー出版局

 どうもありがとうございました。
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010724
■キーワード■ 巡回冗長検査(CRC)

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成11年問13

 ア 生成多項式が n 次の場合,長さ(n-1)以下のバースト誤りをすべて検出
  できる。

> 「生成多項式の次数mの巡回符号はバースト誤りを長さmまで検出できる」
> ーコンピュータソフトウェア事典」丸善株式会社 p22 1990年版ー
> 設問ア「n次、(n-1)以下のバースト誤り検出」と同じ内容でしょうか?

 同じです。

> ○生成多項式
> 電文のビット列を1つの2進数とみなし、
> 生成多項式で割り、剰余がでると
> これを付加して伝送する。
> 受信側は同一の生成多項式で除算を
> 行い。割り切れれば電文が正しいとする
> 方式
> 
> ※JISでは以下の生成多項式を規格化している。
> 
> X^16+X^12+X^5+1 
>  
> (技術評論社「第1種情報処理技術者試験直前整理特大号」P48)

 どうもありがとうございました。

> http://www.nara-edu.ac.jp/~asait/code.htm#section3
> 上記ページの
> 「3. 巡回冗長検査 (CRC = cyclic redundancy check)」に
>              詳しい説明が掲載されています。

 どうもありがとうございました。

> 巡回符号(CRC)
> 生成多項式がn次のとき、長さ(n-1)以下のバーストエラーは
> すべて検出できる。
> この方法は生成多項式でビット列を割り、余りが出たら割り
> 切れるように補正して、これをビット列に加えて転送する。
> 生成多項式はITU-Tで定められている。
> X^16+X^12+X^5+1(10001000000100001)
> 
> ネットワーク試験標準教科書 オーム社 P.43より抜粋

 どうもありがとうございました。
 最近のネットワーク向けは,HDLCを中心にしたパケット通信関係を扱っていま
す。

>エラー制御
> http://www.asahi-net.or.jp/~ax2s-kmtn/error.html

 どうもありがとうございました。
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010725
■キーワード■ ATM

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成11年問17

 ウ 通信速度が変わると単位時間当たりの送信セル数が変わる。

> ATM : Asynchronous Transfer Mode
> 
> 「「非同期転送モード」の略。高速に情報通信を行う技術で、53バ
> イトの固定長データ列(ATMセル)を単位として情報をやり取りす
> る。光ファイバーとの併用で156Mbpsの高速転送ができるため、LAN
> 間接続など大容量の回線が必要なときに利用される。OSI参照モデ
> ルではデータリンク層のプロトコルにあたる。」
> 
> 下記のサイトより引用しました。
> http://www.e-words.ne.jp/view.asp?ID=104

 どうもありがとうございました。

> ア 第3層以上→第3層以下
> イ ヘッダ5バイト+データ48バイトの計53バイトの固定長
> ウエ
>  ATMはイーサネットのような送信権の制御がないので
>   自由にデータを送信できるが、複数のコンピュータが
>   同時に大量のデータ転送を行うと、ネットワークが
>   混雑して輻輳状態になる。これを防止するためATM
>   には帯域をきめ細かくする機能がある。
> 
> (オーム社「マスタリングTCP/IP(入門編)」p96)

 どうもありがとうございました。

> ・B-ISDN(広帯域ISDN)の中核となる伝送技術.
> ・全ての情報を53(ヘッダ5,情報48)バイトの固定長セル(ATMセル)で扱う.
> ・高品質伝送(エラーが少ない事)を前提にプロトコルを簡素化.
> ・交換処理をハードウェアで高速処理できる.
> 
> ○ウ セルのサイズは固定のため,単位時間当たりの送信セル数により
>   通信速度が決まる.

 どうもありがとうございました。
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010726
■キーワード■ フレームリレー,DLCI( Data Link Connection Identifier

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成11年問18

 ア DLCI( Data Link Connection Identifier)によるフレーム多重が可能で
  ある。

> DLCI はアドレス情報であり、フレームにこの情報を付加すること
> によって多重化が可能になります。

 どうもありがとうございました。

> ア:正解
> イ:高品質な通信にも使用されるので、×
> ウ:PVCでも使用されるので、×
> エ:フレームの再送処理やフロー制御は行わないので、×

 どうもありがとうございました。

> イ 高速デジタル回線の高い品質により、エラーが起こりにくい事が前提。
> ウ 相手を選択switchして接続するSVC方式と、固定的なpermanent相手に
>   接続するPVC(PermanentVirtualConnection)方式がある。
> エ フレームリレーは高速化を追求して再送しない。

 どうもありがとうございました。

>フレームリレー( frame relay ):
> ISDNのパケット通信を利用した交換方式で,データをフレームと呼ばれる
>小さな単位に分割してディジタル伝送する方式。なお,フレームはHDLCのも
>のと構成が異なる。データリンク層,ネットワーク層の再送制御を省き,ユ
>ーザ端末間に任せることによりパケット伝送に比べて伝送遅延が少なくなる
>ようにくふうされている。そのため専用線の高速性とパケット交換方式の便
>利さの長所を合わせもつ。最大伝送速度は1.5メガビット/秒。各フレームに
>データリンクコネクション識別子(DLCI)を付加することで,1本の通信回線
>で複数相手端末に同時に通信することも可能である。ISDNのフレームモード
>として通信事業者がサービスしている。LAN間接続の通信回線として利用さ
>れている。
>
>学研「合格情報処理」付録 「情報通信ネットワーク用語辞典」(p168)より

 どうもありがとうございました。

> イ フレームリレーはX25に比べプロトコルを簡略化しており、
>   また、誤り制御も行わない。フレームリレーは高速でかつ
>   伝送品質が良いディジタル回線を使用することを前提と
>   している。
> ウ PVC(相手固定接続)も使用されている。
> エ 誤り制御はTCPなどの上位プロトコルで行う。
>   フレームリレーのプロトコルはデータリンク層に属する。
> 
> ○DLCI
> フレームリレー網で使用するデータリンク識別子。
> X25パケット通信の論理チャネルに相当する。
> 1回戦あたり0〜1023の範囲で指定できるが、
> ユーザー側が実際に指定できるのが16〜991。
> それ以上のデータリンクが必要な場合は、デフォルト
> 値が2オクテットのアドレスフィールドを4オクテットまで
> 拡張した拡張アドレスを使用する。
> 
> (日経BP社「通信・ネットワーク用語ハンドブック2001」)

 どうもありがとうございました。

> ・高品質な伝送が行われることを前提に,パケット交換(X.25)に対し
>  簡単なプロトコルを用いることによって高速化している.
>  再送制御は行わず,上位のプロトコルに任せる.
> 
> ・パケット交換はレイヤ3(ネットワーク層)までサポートしているが,
>  フレームリレーはレイヤ2(データリンク層)コア部分のみで構成される.
> 
> ・DLCI(データリンクコネクション識別子)により区別される複数の
>  論理チャネルを設定し,多重通信を可能としている.
> 
> ・ネットワークが輻輳状態になったときは,ユーザフレームのFECNで
>  着信ユーザに,BECNによって発信ユーザに輻輳状態を通知する.
> 
> ・CIR(認定情報速度)はネットワークが正常な(輻輳状態にない)状態で
>  保証される通信速度.NTTのスーパーリレーFRの場合では軽輻輳状態で
>  ネットワーク内のバッファにフレームを蓄積し,
> 
> ・通信形態としては,X.25と同様SVC(Switched Virtual Circuit)
>  方式とSVC(Switched Virtual Circuit)方式がある.

 どうもありがとうございました。
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010727
■キーワード■ サブネットマスク

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成11年問5

 イ 254

> サブネットマスクが 255.255.255.0より、
> 下位8ビットがホストアドレスになる。
> このうち、オール0はネットワーク自身をあらわし、
> オール1はブロードキャストアドレスを示すので
> 除外する。
> 
> したがって、求めるホスト数は
> 
> 2^8-2=254 となる。

 どうもありがとうございました。

> 255.255.255.0のサブネットマスクより、
> マスク後のホストアドレスは、
> xxx.yyy.zzz.0
> xxx.yyy.zzz.1
>   |
> xxx.yyy.zzz.254
> xxx.yyy.zzz.255
> の256。
> ただし、ホストアドレス部のビットが“全て0”または“全て1”である、
> xxx.yyy.zzz.0 および xxx.yyy.zzz.255 はホストアドレスに使用できないので、
> ホストに設定可能なホストアドレス数は、256 - 2 = 254

 どうもありがとうございました。
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010730
■キーワード■ X.25,パケット通信

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成11年問6

 エ X.25

>X.25:
> パケット交換網に関するITU-Tの勧告。公衆網に専用線で接続されたパケッ
>トモードで動作するためのDTEとDCE間のインターフェースを規定している。
>1976年に最初の勧告があり1993年で完結。通信技術の発達にともない,通信
>網を用いたデータの転送に対する要求が高まり,新たにディジタルデータ網
>が構築された。このディジタルデータ網の種々のサービス形態に対して,信
>号方式などの規定をITU-Tが検討しており,その中のひとつとして規定したも
>の。NTTのDDXとISDN,KDDのパケット交換に採用されている。
>
>学研「合格情報処理」付録 「情報通信ネットワーク用語辞典」(p286)より

 どうもありがとうございました。

> アイはアナログ電話回線利用のデータ通信に関する規定。
> ウ X.21 データ回線交換の公衆データ網の制御手順のうちSYS同期方式。
> エ X.25 公衆パケット交換網の手順。X.25ネットワーク層は網を挟んだ
>      両端の機器間(end to end)の制御を行う.
> 「コンピュータソフトウェア事典」丸善 より抜粋

 どうもありがとうございました。

> Vシリーズインタフェース:
> アナログ回線を利用してデータ伝送を行う場合の端末インタフェース。
> モデム - DTE間および NCU - DTE間のインタフェース。
> 
> Xシリーズインタフェース:
> ディジタル回線を利用してデータ伝送を行う場合の端末インタフェース。
> DSU - DTE間のインタフェース。
> 
> X.21:48 kbps までの専用回線と交換回線
> X.25:パケット交換回線

 どうもありがとうございました。

> http://www.net.intap.or.jp/oiia/cont1/p0302.html%7B0recid=10168.html
> 情報技術標準名 : X.25
> 補助説明 : PT-パケット交換網プロトコル

 どうもありがとうございました。

> ○ITU-T勧告Vシリーズ
> 電話網におけるデータ通信に関する勧告。主にモデム
> に関する規定。
> ○ITU-T勧告Xシリーズ
> データ通信ネットワークに関する勧告
> ○V.24
> モデム−端末間のインタフェース仕様。
> RS-232Cにおける信号仕様とほぼ同じ。
> ○V.35
> WANに接続するルータや端末アダプタに用意される比較的
> 高速のシリアル・インタフェース。
> ○X.21
> 公衆回線交換データ網の網終端装置(DCE)と端末(DTE)との
> インタフェースを規定。
> ○X.25
> 公衆パケット網でのDCEとDTEとのインタフェース規定。
> 
> (日経BP社「通信ネットワーク用語辞典」より)

 どうもありがとうございました。

> V.24
> ITU-Tが規定したモデムと端末の間のインターフェイス仕様。
> モデム-端末間のインターフェイス信号の定義集である。
> RS-232Cにおける信号仕様とほぼ同じ。
> 通信・ネットワーク用語ハンドブック 日経BP社 P.353より抜粋
> 
> V.35
> WANに接続するルーターや端末アダプタに用意される
> 比較的高速のシリアル・インターフェイス。
> 通信・ネットワーク用語ハンドブック 日経BP社 P.355より抜粋
> 
> X.21
> 公衆回線交換データ網の網終端装置(DCE)と端末(DTE)との
> インターフェイスを定めたITU-T勧告。
> 物理的なインターフェイス規定と、端末が回線データ交換網に
> 対して発呼、終呼する方法を定めている。
> 通信・ネットワーク用語ハンドブック 日経BP社 P.375より抜粋
> 
> X.25
> 公衆パケット網での網終端装置(DCE)と端末(DTE)との
> インターフェイス規定。ITU-T勧告であり、物理層、
> データリンク層、パケット層の3つに分けて規定している。
> 通信・ネットワーク用語ハンドブック 日経BP社 P.375より抜粋

 どうもありがとうございました。
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010731
■キーワード■

■解答■
  ネットワークスペシャリスト午前平成11年10

 イ データリンク層

> ○IEEE802.3
>
> MAC(媒体アクセス制御)として、CSMA/CD方式を採用
> したLANの標準化を目的に設立されたIEEE802委員会
> のワーキンググループ。
> イーサネットを標準化した。
> (日経BP社「通信・ネットワーク用語辞典」)

 どうもありがとうございました。

> 1980年2月の第1回委員会以来LAN (OSI基本参照モデル第1&2層に対応)の検討。
> 802  委員会全体会議
> 802.0 実行委員会(各WorkingGroup,TechnicalAdvisoryGroupの議長など参加)
> 802.1 WG(HILI:HIgherLevelInterface)
> 802.2  WG(LLC:LogicalLinkControl)データ転送プロトコルDSAP&SSAP
> 802.3  WG(CSMA/CD)
> 802.4  WG(トークンバス)
> 802.5  WG(トークンリング)
> 802.6 WG(MAN:MetropolitanAreaNetwork)
> 801.1は物理層からネットワーク層まで。
> 801.3〜802.6は物理層とデータリンク層。
> 801.2はデータリンク層。
> 「コンピュータソフト事典」丸善より抜粋

 どうもありがとうございました。

> CSMA/CD方式
> キャリア(信号)が回線に流れていなければ多数の端末を対象に
> 送信を行なう。また、衝突した場合はルールに従って再送する。
> この方式はIEEE802.3で標準化されており、物理層とデータリンク層が
> 含まれている。データリンク層では下位層でプロトコルが定められ、
> この上位には802.2(LCC)プロトコルが定められている。
> ネットワーク試験標準教科書 オーム社 P.145より抜粋

 どうもありがとうございました。

> http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/network/tcpip006/tcpip02.html
> ここに図が載っています。
> OSI参照モデルとDIXイーサネットとIEEE 802の関係
> IEEE 802ではデータリンク層を「LLC(Logical Link Control)副層」と
> 「MAC(Medium Access Control)副層」に分けている。イーサネットはデータリ
> ンク層のMAC副層と物理層に位置する規格である。

 どうもありがとうございました。
 www.atmarkit.co.jp は私も注目しているサイトです。