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TCP/ / IPをめぐる88問88答 / 渡邉郁郎著
TCP/ / IPをめぐる88問88答 / 渡邉郁郎著
Pubbl/distr/stampa 東京, : オーム社, 2010.4
Descrizione fisica オンライン資料1件
Soggetto topico 通信プロトコル
ISBN 4-274-80138-1
Classificazione 547.48
547.482
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Nota di contenuto 表紙 -- はじめに -- 目次 -- 第1章 ネットワーク・TCP/IPプロトコル基礎編 -- Question 01 ネットワーク(LAN、WAN)ってなんですか? -- ■LANとWAN -- Question 02 インターネットってなんですか? -- ■インターネットで利用できるサービス -- ■インターネットの歴史 -- ■インターネットに接続するには -- Question 03 プロトコルってなんですか? -- Question 04 OSI参照モデルってなんですか? -- Question 05 どうしてプロトコルは階層化されているのですか? -- Question 06 TCP/IPってなんですか? -- ■TCP/IP誕生の背景 -- ■TCP/IPを使うには -- Question 07 OSI参照モデルとTCP/IPの違いはなんですか? -- Question 08 TCP/IPはどのような要素で構成されているのですか? -- Question 09 パケットってなんですか? -- ■プロトコル階層間でのデータ受け渡し手順 -- Question 10 RFCってなんですか? -- 第2章 ネットワークインターフェース層編 -- Question 11 物理層、データリンク層の役割ってなんですか? -- ■物理層 -- ■データリンク層 -- Question 12 有線LANの種類と特徴を教えて下さい。 -- ■Ethernet -- ■有線LANのメリット・デメリット -- Question 13 無線LANの種類と特徴を教えて下さい。 -- ■無線LANの通信モード -- ■無線LANの規格 -- ■無線LANのチャネル -- ■無線LANの問題点 -- Question 14 MACアドレスってなんですか? -- ■MACアドレスの表記方法 -- Question 15 インターネットの接続回線「ブロードバンド回線」ってなんですか? -- ■有線ブロードバンド回線 -- ■モバイル(ワイヤレス)ブロードバンド回線 -- Question 16 PPPってなんですか? -- Question 17 PPPoEってなんですか? -- 第3章 インターネット層編 -- Question 18 インターネット層(ネットワーク層)の役割を教えてください。 -- Question 19 IPアドレスってなんですか? -- ■IPアドレスが存在する理由 -- ■IPアドレスの表記方法 -- コラム1 コンピュータの情報単位"ビット"とは? -- Question 20 グローバルIPアドレス/プライベートIPアドレスってなんですか? -- ■グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレス -- ■プライベートIPアドレス -- Question 21 IPアドレスの割り当て方法と、動的IPアドレス/静的(固定)IPアドレスの違いを教えてください。 -- ■グローバルIPアドレス環境における動的/静的IPアドレス -- ■プライベートIPアドレス環境における動的/静的IPアドレス -- Question 22 IPアドレスの「ネットワーク部」「ホスト部」ってなんですか? -- コラム2 IPアドレスの「クラス」ってなに? -- Question 23 CIDRってなんですか? -- Question 24 ネットマスク(サブネットマスク)ってなんですか? -- ■ネットマスク(サブネットマスク)の計算方法 -- ■プリフィックスとネットマスク(サブネットマスク)の関係 -- コラム3 実は大切? ネットマスクとサブネットマスクの違い -- Question 25 ネットワークアドレス/ブロードキャストアドレスってなんですか? -- Question 26 同一ネットワークってなんですか? -- ■ネットマスク(プリフィックス)による同一ネットワークの確認 -- ■ビット計算による同一ネットワークの確認 -- Question 27 ブロードキャスト/マルチキャスト/ユニキャストってなんですか? -- ■ブロードキャスト -- ■マルチキャスト -- ■ユニキャスト -- Question 28 ループバックアドレスってなんですか? -- コラム4 グローバルIPアドレスの配布と管理 -- ■RIR(地域NIC) -- ■NIR(国別NIC).
■IPアドレス配布の流れ -- Question 29 IPv6ってなんですか? -- ■IPv6のメリット -- ■IPv6アドレスの表記方法 -- コラム5 16進数とは? -- Question 30 IPv6アドレスにはどのような種類がありますか? -- ■ユニキャストアドレス -- ■マルチキャストアドレス -- ■エニーキャストアドレス -- ■ループバックアドレス、未指定アドレス -- Question 31 IPv6アドレスの設定方法には、どんな種類がありますか? -- ■ステートレス自動設定 -- ■MACアドレスを基にしたホスト部アドレスの生成方法(EUI-64) -- ■一時アドレス(匿名アドレス) -- ■DHCPv6 -- ■手動設定 -- Question 32 IPアドレスとMACアドレスの違いってなんですか? -- ■MACアドレスとIPアドレスの相違点 -- Question 33 ARPってなんですか? -- ■ARPの仕組み -- ■IPv6におけるアドレス解決(要請ノードマルチキャスト/近隣要請メッセージ) -- ■ARPキャッシュと近隣キャッシュ -- Question 34 RARPってなんですか? -- Question 35 ICMPってなんですか? -- ■ICMPとメッセージタイプ -- ■インターネット層とICMP -- Question 36 MTUってなんですか? -- 第4章 トランスポート層編 -- Question 37 トランスポート層の役割を教えてください。 -- Question 38 ポート番号ってなんですか? -- ■アプリケーション用のポート番号(Well-known Port Number) -- ■送信元ポート番号と宛先ポート番号 -- Question 39 コネクション(セッション)ってなんですか? -- Question 40 TCPってなんですか? -- ■コネクション管理(セッション管理) -- ■応答確認(送達確認) -- ■シーケンス番号による順序管理 -- ■ウィンドウ制御(ウィンドウコントロール) -- ■フロー制御(流量制御) -- Question 41 UDPってなんですか? -- Question 42 TCPとUDPの違いってなんですか? -- 第5章 アプリケーション層編 -- Question 43 アプリケーション層の役割を教えてください。 -- Question 44 ホスト名・ドメイン名ってなんですか? -- ■ホスト名・ドメイン名の定め方 -- ■ドメイン名の表記方法 -- ■ドメイン名の構造 -- ■トップレベルドメイン -- ■jpドメイン -- コラム6 ドメイン管理の現状について -- Question 45 DNSってなんですか? -- ■DNS誕生の経緯 -- ■DNSサーバとDNSクライアント -- ■名前解決の仕組み -- コラム7 SOHOユーザに最適? ダイナミックDNSサービス -- Question 46 HTTPってなんですか? -- ■WebブラウザとWebサーバ -- ■HTTPの仕組み -- ■Cookie(クッキー) -- Question 47 HTTPS(SSL)ってなんですか? -- ■SSLとHTTPSの関係 -- ■HTTPS(SSL)通信の仕組み -- Question 48 メールサーバってなんですか? -- ■メールサーバとメールアドレス -- ■SMTPとPOP(IMAP)、DNSの関係 -- Question 49 SMTPってなんですか? -- ■SMTPサーバとSMTPクライアント -- ■SMTPの問題と機能拡張 -- ■OP25B -- Question 50 POP、IMAPってなんですか? -- ■POP(Post Office Protocol) -- ■IMAP(Internet Message Access Protocol) -- ■APOP(Authentication POP) -- ■POP before SMTP -- コラム8 文字コードあれこれ -- Question 51 FTPってなんですか? -- ■ユーザ認証型FTPと匿名FTP(Anonymous FTP) -- ■FTPサーバとFTPクライアント -- ■データセッションとコントロールセッション.
■Active(PORT)モードとPassive(PASV)モード -- Question 52 TELNETってなんですか? -- ■TELNETの概要 -- ■TELNETの利用方法と留意点 -- Question 53 SSHってなんですか? -- ■SSHの実装と鍵交換方式 -- ■SSHの応用例(Port Forwarding) -- コラム9 Windowsの遠隔操作プロトコルRDP -- Question 54 DHCPってなんですか? -- ■DHCPの仕組み -- ■DHCPクライアントとDHCPサーバ -- ■169.254から始まるIPアドレス(APIPA) -- ■DHCPとDNSの関係 -- Question 55 SNMPってなんですか? -- ■SNMPマネージャとSNMPエージェント -- ■ポーリングとトラップ -- Question 56 NTPってなんですか? -- コラム10 ホスティングサービスとハウジングサービス -- 第6章 ルータ関連技術編 -- Question 57 ルータってなんですか? -- ■ルータの基本機能 -- Question 58 ブロードバンドルータってなんですか? -- Question 59 ゲートウェイってなんですか? -- ■ゲートウェイの役割 -- ■ルータとゲートウェイの関係 -- Question 60 ルーティングテーブルってなんですか? -- Question 61 スタティックルーティング/ダイナミックルーティングってなんですか? -- ■スタティックルーティング(静的経路制御) -- ■ダイナミックルーティング(動的経路制御) -- Question 62 ルーティングプロトコルにはどんな種類がありますか? -- ■RIP(Routing Information Protocol) -- ■OSPF(Open Shortest Path Fast) -- ■RIP2(Routing Information Protocol version 2) -- ■IGRP(Interior Gateway Routing Protocol) -- ■EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) -- コラム11 インターネットにおけるルーティングプロトコルの利用状況 -- Question 63 アドレス変換ってなんですか? -- ■アドレス変換技術の種類 -- Question 64 NATってなんですか? -- Question 65 NAPT(IPマスカレード)ってなんですか? -- ■NAPT(IPマスカレード)と接続台数の関係 -- ■静的アドレス変換機能とアドレス変換の課題 -- Question 66 ルータを経由した端末間のデータ受け渡し手順を、プロトコル階層を使って説明してください。 -- コラム12 UPnPってなに? -- 第7章 セキュリティトレンド編 -- Question 67 インターネットの利用にはどのような危険が潜んでいますか? -- ■インターネットに潜む脅威 -- Question 68 Proxyサーバってなんですか? -- ■代理応答によるIPアドレスの隠蔽とアクセスの一元化 -- ■キャッシュ機能を活用したネットワークの高速化 -- Question 69 ファイアウォールってなんですか? -- ■パーソナルファイアウォール -- ■セキュリティが強化されたWindowsファイアウォール -- Question 70 ファイアウォールにはどんな種類がありますか? -- ■パケットフィルタリング方式 -- ■アプリケーションゲートウェイ方式(Proxyサーバ方式) -- ■ステートフルパケットインスペクション方式(SPI方式) -- Question 71 ファイアウォールはどのように設置しますか? -- ■2ネットワークモデル -- ■3ネットワークモデル(DMZモデル) -- Question 72 IDS、UTMってなんですか? -- ■IDS(Intrusion Detection System) -- ■UTM(Unified Threat Management) -- Question 73 データの暗号化にはどんな方式がありますか? -- ■暗号技術で使う用語 -- ■共通鍵暗号方式 -- ■公開鍵暗号方式.
Question 74 電子署名、認証局ってなんですか? -- ■電子署名(デジタル署名) -- ■認証局(CA) -- Question 75 VPNってなんですか? -- ■VPNを実現するための技術 -- Question 76 VPNにはどんな種類(方式)がありますか? -- ■インターネットVPN -- ■IP-VPN -- Question 77 VPNで利用されるプロトコルにはどんな種類がありますか? -- ■IPSec(IP security) -- ■PPTP(Point to Point Tunneling Protocol) -- ■L2TP(Layer-2 Tunneling Protocol) -- Question 78 IP電話(VoIP)ってなんですか? -- ■インターネット電話とIP電話 -- ■IP電話(VoIP)の変遷と通話形態 -- Question 79 IP電話(VoIP)はどういった仕組みで成り立っていますか? -- ■音声符号化 -- ■呼制御 -- ■リアルタイムデータ配信プロトコル(RTP) -- ■IP電話接続の仕組み -- Question 80 QoSってなんですか? -- ■QoS制御の必要性 -- ■Diffserv(Differentiated Services:差別化サービス) -- ■Intserv(Integrated Services:統合サービス) -- ■SLA -- 第8章 Windows標準ネットワークコマンド -- Question 81 相手先(宛先)端末との通信確認を行うには......【pingコマンド】 -- ■pingコマンドの使い方 -- ■pingコマンドの応用例(MTUの調査方法) -- コラム13 pingコマンドの賢い使い方 -- Question 82 端末に割り当てられたIP情報を確認するには......【ipconfigコマンド】 -- ■ipconfigコマンドの使い方 -- ■ipconfigコマンドのオプションスイッチ -- コラム14 Windows画面からIP情報を表示する方法は? -- Question 83 PCのMACアドレスを確認するには......【getmacコマンド】 -- Question 84 各端末のMACアドレス、ARPキャッシュを確認するには......【arpコマンド】 -- ■ARPキャッシュの確認方法 -- ■ARPキャッシュの登録・削除 -- Question 85 相手先(宛先)端末までの到達経路を確認するには1【tracertコマンド】 -- コラム15 tracertとICMPの密なる関係 -- Question 86 相手先(宛先)端末までの到達経路を確認するには2【pathpingコマンド】 -- ■pathpingコマンドの使い方 -- Question 87 端末のセッション状況を確認するには......【netstatコマンド】 -- ■netstatコマンドのオプションスイッチ -- Question 88 DNSサーバの動作(名前解決)を検証するには......【nslookupコマンド】 -- ■非対話モードでのコマンド実行 -- ■対話モードでのコマンド実行 -- 付録 TCP/IPプロトコルヘッダ情報一覧 -- ●UDPヘッダ情報 -- ●TCPヘッダ情報 -- ●IP(IPv4)ヘッダ情報 -- ●IPv6ヘッダ情報 -- ●Ethernetヘッダ情報(データリンク層ヘッダ情報) -- 索引 -- 奥付.
Record Nr. UNINA-9910148975603321
東京, : オーム社, 2010.4
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マスタリングTCP/IP入門編 [[マスタリングTCPIP]]
マスタリングTCP/IP入門編 [[マスタリングTCPIP]]
Edizione [第5版]
Pubbl/distr/stampa 東京, : オーム社, 2012.2
Descrizione fisica オンライン資料1件
Soggetto topico 通信プロトコル
プロトコル
ISBN 4-274-80174-8
Classificazione 547.48
547.482
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Nota di contenuto 表紙 -- 目次 -- 第1章 ネットワーク基礎知識 -- 1.1 コンピュータネットワーク登場の背景 -- 1.1.1 コンピュータの普及と多様化 -- 1.1.2 スタンドアロンからネットワーク利用へ -- 1.1.3 コンピュータ通信から情報通信環境へ -- 1.1.4 コンピュータネットワークの役割 -- 1.2 コンピュータとネットワーク発展の7つの段階 -- 1.2.1 バッチ処理(Batch Processing) -- 1.2.2 タイムシェアリングシステム(TSS) -- 1.2.3 コンピュータ間通信 -- 1.2.4 コンピュータネットワークの登場 -- 1.2.5 インターネットの普及 -- 1.2.6 インターネット技術中心の時代へ -- 1.2.7 「単につなぐ」時代から「安全につなぐ」時代へ -- 1.2.8 すべての鍵を握るTCP/IP -- 1.3 プロトコルとは -- 1.3.1 プロトコルがいっぱい! -- 1.3.2 プロトコルが必要な理由 -- 1.3.3 プロトコルを会話で考えると -- 1.3.4 コンピュータでのプロトコル -- 1.3.5 パケット交換でのプロトコル -- 1.4 プロトコルは誰が決める? -- 1.4.1 コンピュータ通信の登場から標準化へ -- 1.4.2 プロトコルの標準化 -- 1.5 プロトコルの階層化とOSI参照モデル -- 1.5.1 プロトコルの階層化 -- 1.5.2 会話で階層化を考えると -- 1.5.3 OSI参照モデル -- 1.5.4 OSI参照モデルの各層の役割 -- 1.6 OSI参照モデルによる通信処理の例 -- 1.6.1 7階層の通信 -- 1.6.2 セッション層以上での処理 -- 1.6.3 トランスポート層以下での処理 -- 1.7 通信方式の種類 -- 1.7.1 コネクション型とコネクションレス型 -- 1.7.2 回線交換とパケット交換 -- 1.7.3 通信相手の数による通信方式の分類 -- 1.8 アドレスとは -- 1.8.1 アドレスの唯一性 -- 1.8.2 アドレスの階層性 -- 1.9 ネットワークの構成要素 -- 1.9.1 通信媒体とデータリンク -- 1.9.2 ネットワークインタフェース -- 1.9.3 リピーター -- 1.9.4 ブリッジ/レイヤ2スイッチ -- 1.9.5 ルーター/レイヤ3スイッチ -- 1.9.6 レイヤ4-7スイッチ -- 1.9.7 ゲートウェイ -- 1.10 現在のネットワークの姿 -- 1.10.1 実際のネットワークの構成 -- 1.10.2 インターネット接続サービスを利用した通信 -- 1.10.3 携帯電話による通信 -- 1.10.4 情報発信者側にとってのネットワーク -- 第2章 TCP/IP基礎知識 -- 2.1 TCP/IP登場の背景とその歴史 -- 2.1.1 軍事技術の応用から -- 2.1.2 ARPANETの誕生 -- 2.1.3 TCP/IPの誕生 -- 2.1.4 UNIXの普及とインターネットの拡大 -- 2.1.5 商用インターネットサービスの開始 -- 2.2 TCP/IPの標準化 -- 2.2.1 TCP/IPという語は何を指す -- 2.2.2 TCP/IP標準化の精神 -- 2.2.3 TCP/IPの仕様書RFC -- 2.2.4 TCP/IPプロトコルの標準化の流れ -- 2.2.5 RFCの入手方法 -- 2.3 インターネットの基礎知識 -- 2.3.1 インターネットとは -- 2.3.2 インターネットとTCP/IPの関係 -- 2.3.3 インターネットの構造 -- 2.3.4 ISPと地域ネット -- 2.4 TCP/IPプロトコルの階層モデル -- 2.4.1 TCP/IPとOSI参照モデル -- 2.4.2 ハードウェア(物理層) -- 2.4.3 ネットワークインタフェース層(データリンク層) -- 2.4.4 インターネット層(ネットワーク層) -- 2.4.5 トランスポート層 -- 2.4.6 アプリケーション層(セッション層以上の上位層) -- 2.5 TCP/IPの階層モデルと通信例 -- 2.5.1 パケットヘッダ -- 2.5.2 パケットの送信処理 -- 2.5.3 データリンクを流れるパケットの様子 -- 2.5.4 パケットの受信処理.
第3章 データリンク -- 3.1 データリンクの役割 -- 3.2 データリンクの技術 -- 3.2.1 MACアドレス -- 3.2.2 媒体共有型のネットワーク -- 3.2.3 媒体非共有型のネットワーク -- 3.2.4 MACアドレスによる転送 -- 3.2.5 ループを検出するための技術 -- 3.2.6 VLAN(Virtual LAN) -- 3.3 イーサネット(Ethernet) -- 3.3.1 イーサネットの接続形態 -- 3.3.2 イーサネットにはいろいろな種類がある -- 3.3.3 イーサネットの歴史 -- 3.3.4 イーサネットのフレームフォーマット -- 3.4 無線通信 -- 3.4.1 無線通信の種類 -- 3.4.2 IEEE802.11 -- 3.4.3 IEEE802.11b、IEEE802.11g -- 3.4.4 IEEE802.11a -- 3.4.5 IEEE802.11n -- 3.4.6 無線LANを使用する場合の留意点 -- 3.4.7 Bluetooth -- 3.4.8 WiMAX -- 3.4.9 ZigBee -- 3.5 PPP(Point-to-Point Protocol) -- 3.5.1 PPPとは -- 3.5.2 LCPとNCP -- 3.5.3 PPPのフレームフォーマット -- 3.5.4 PPPoE(PPP over Ethernet) -- 3.6 その他のデータリンク -- 3.6.1 ATM(Asynchronous Transfer Mode) -- 3.6.2 POS(Packet over SDH/SONET) -- 3.6.3 FDDI(Fiber Distributed Data Interface) -- 3.6.4 Token Ring -- 3.6.5 100VG-AnyLAN -- 3.6.6 ファイバーチャネル(Fiber Channel) -- 3.6.7 HIPPI -- 3.6.8 IEEE1394 -- 3.6.9 HDMI -- 3.6.10 iSCSI -- 3.6.11 InfiniBand -- 3.6.12 DOCSIS -- 3.6.13 高速PLC(高速電力線搬送通信) -- 3.7 公衆アクセス網 -- 3.7.1 アナログ電話回線 -- 3.7.2 移動体通信サービス -- 3.7.3 ADSL -- 3.7.4 FTTH(Fiber To The Home) -- 3.7.5 ケーブルテレビ -- 3.7.6 専用回線(専用線) -- 3.7.7 VPN(Virtual Private Network) -- 3.7.8 公衆無線LAN -- 3.7.9 その他の公衆通信サービス(X.25、フレームリレー、ISDN) -- 第4章 IPプロトコル -- 4.1 IPはインターネット層のプロトコル -- 4.1.1 IPはOSI参照モデルの第3層に相当 -- 4.1.2 ネットワーク層とデータリンク層の関係 -- 4.2 IPの基礎知識 -- 4.2.1 IPアドレスはネットワーク層のアドレス -- 4.2.2 経路制御(ルーティング) -- 4.2.3 データリンクの抽象化 -- 4.2.4 IPはコネクションレス型 -- 4.3 IPアドレスの基礎知識 -- 4.3.1 IPアドレスとは -- 4.3.2 IPアドレスはネットワーク部とホスト部から構成される -- 4.3.3 IPアドレスのクラス -- 4.3.4 ブロードキャストアドレス -- 4.3.5 IPマルチキャスト -- 4.3.6 サブネットマスク -- 4.3.7 CIDRとVLSM -- 4.3.8 グローバルアドレスとプライベートアドレス -- 4.3.9 グローバルIPアドレスは誰が決める -- 4.4 経路制御(ルーティング) -- 4.4.1 IPアドレスと経路制御(ルーティング) -- 4.4.2 経路制御表の集約 -- 4.5 IPの分割処理と再構築処理 -- 4.5.1 データリンクによってMTUは違う -- 4.5.2 IPデータグラムの分割処理と再構築処理 -- 4.5.3 経路MTU探索(Path MTU Discovery) -- 4.6 IPv6(IP version 6) -- 4.6.1 IPv6が必要な理由 -- 4.6.2 IPv6の特徴.
4.6.3 IPv6でのIPアドレスの表記方法 -- 4.6.4 IPv6アドレスのアーキテクチャ -- 4.6.5 グローバルユニキャストアドレス -- 4.6.6 リンクローカルユニキャストアドレス -- 4.6.7 ユニークローカルアドレス -- 4.6.8 IPv6での分割処理 -- 4.7 IPv4ヘッダ -- 4.8 IPv6のヘッダフォーマット -- 4.8.1 IPv6拡張ヘッダ -- 第5章 IPに関連する技術 -- 5.1 IPだけでは通信できない -- 5.2 DNS(Domain Name System) -- 5.2.1 IPアドレスを覚えるのはたいへん -- 5.2.2 DNSの登場 -- 5.2.3 ドメイン名の構造 -- 5.2.4 DNSによる問い合わせ -- 5.2.5 DNSはインターネットに広がる分散データベース -- 5.3 ARP(Address Resolution Protocol) -- 5.3.1 ARPの概要 -- 5.3.2 ARPの仕組み -- 5.3.3 IPアドレスとMACアドレスは両方とも必要? -- 5.3.4 RARP(Reverse Address Resolution Protocol) -- 5.3.5 代理ARP(Proxy ARP) -- 5.4 ICMP(Internet Control Message Protocol) -- 5.4.1 IPを補助するICMP -- 5.4.2 主なICMPメッセージ -- 5.4.3 そのほかのICMPメッセージ -- 5.4.4 ICMPv6 -- 5.5 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) -- 5.5.1 プラグ&プレイを可能にするDHCP -- 5.5.2 DHCPの仕組み -- 5.5.3 DHCPリレーエージェント -- 5.6 NAT(Network Address Translator) -- 5.6.1 NATとは -- 5.6.2 NATの仕組み -- 5.6.3 NAT-PT(NAPT-PT) -- 5.6.4 NATの問題点 -- 5.6.5 NATの問題点の解決とNAT越え -- 5.7 IPトンネリング -- 5.8 その他のIP関連技術 -- 5.8.1 IPマルチキャスト関連技術 -- 5.8.2 IPエニーキャスト -- 5.8.3 通信品質の制御 -- 5.8.4 明示的なふくそう通知 -- 5.8.5 Mobile IP -- 第6章 TCPとUDP -- 6.1 トランスポート層の役割 -- 6.1.1 トランスポート層とは -- 6.1.2 通信の処理 -- 6.1.3 2つのトランスポートプロトコルTCPとUDP -- 6.1.4 TCPとUDPの使い分け -- 6.2 ポート番号 -- 6.2.1 ポート番号とは -- 6.2.2 ポート番号によるアプリケーションの識別 -- 6.2.3 IPアドレスとポート番号とプロトコル番号による通信の識別 -- 6.2.4 ポート番号の決め方 -- 6.2.5 ポート番号とプロトコル -- 6.3 UDP(User Datagram Protocol) -- 6.3.1 UDPの目的と特徴 -- 6.4 TCP(Transmission Control Protocol) -- 6.4.1 TCPの目的と特徴 -- 6.4.2 シーケンス番号と確認応答で信頼性を提供 -- 6.4.3 再送タイムアウトの決定 -- 6.4.4 コネクション管理 -- 6.4.5 TCPはセグメント単位でデータを送信 -- 6.4.6 ウィンドウ制御で速度向上 -- 6.4.7 ウィンドウ制御と再送制御 -- 6.4.8 フロー制御(流量制御) -- 6.4.9 ふくそう制御(ネットワークの混雑解消) -- 6.4.10 ネットワークの利用効率を高める仕組み -- 6.4.11 TCPを利用するアプリケーション -- 6.5 その他のトランスポートプロトコル -- 6.5.1 UDP-Lite(Lightweight User Datagram Protocol) -- 6.5.2 SCTP(Stream Control Transmission Protocol).
6.5.3 DCCP(Datagram Congestion Control Protocol) -- 6.6 UDPヘッダのフォーマット -- 6.7 TCPヘッダのフォーマット -- 第7章 ルーティングプロトコル(経路制御プロトコル) -- 7.1 経路制御(ルーティング)とは -- 7.1.1 IPアドレスと経路制御 -- 7.1.2 スタティックルーティングとダイナミックルーティング -- 7.1.3 ダイナミックルーティングの基礎 -- 7.2 経路を制御する範囲 -- 7.2.1 インターネットにはさまざまな組織が接続されている -- 7.2.2 自律システムとルーティングプロトコル -- 7.2.3 EGPとIGP -- 7.3 経路制御アルゴリズム -- 7.3.1 距離ベクトル型(Distance-Vector) -- 7.3.2 リンク状態型(Link-State) -- 7.3.3 主なルーティングプロトコル -- 7.4 RIP(Routing Information Protocol) -- 7.4.1 経路制御情報をブロードキャストする -- 7.4.2 距離ベクトルにより経路を決定 -- 7.4.3 サブネットマスクを利用した場合のRIPの処理 -- 7.4.4 RIPで経路が変更されるときの処理 -- 7.4.5 RIP2 -- 7.5 OSPF(Open Shortest Path First) -- 7.5.1 OSPFはリンク状態型のルーティングプロトコル -- 7.5.2 OSPFの基礎知識 -- 7.5.3 OSPFの動作の概要 -- 7.5.4 階層化されたエリアに分けてきめ細かく管理 -- 7.6 BGP(Border Gateway Protocol) -- 7.6.1 BGPとAS番号 -- 7.6.2 BGPは経路ベクトル -- 7.7 MPLS(Multi Protocol Label Switching) -- 7.7.1 MPLSネットワークの動作 -- 7.7.2 MPLSの利点 -- 第8章 アプリケーションプロトコル -- 8.1 アプリケーションプロトコルの概要 -- 8.2 遠隔ログイン(TELNETとSSH) -- 8.2.1 TELNET -- 8.2.2 SSH -- 8.3 ファイル転送(FTP) -- 8.4 電子メール(E-Mail) -- 8.4.1 電子メールの仕組み -- 8.4.2 メールアドレス -- 8.4.3 MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions) -- 8.4.4 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) -- 8.4.5 POP(Post Office Protocol) -- 8.4.6 IMAP(Internet Message Access Protocol) -- 8.5 WWW(World Wide Web) -- 8.5.1 インターネットブームの火付け役 -- 8.5.2 WWWの基本概念 -- 8.5.3 URI(Uniform Resource Identifier) -- 8.5.4 HTML(HyperText Markup Language) -- 8.5.5 HTTP(HyperText Transfer Protocol) -- 8.5.6 JavaScript、CGI、クッキー -- 8.6 ネットワーク管理(SNMP) -- 8.6.1 SNMP(Simple Network Management Protocol) -- 8.6.2 MIB(Management Information Base) -- 8.6.3 RMON(Remote Monitoring MIB) -- 8.6.4 SNMPを利用したアプリケーションの例 -- 8.7 その他のアプリケーションプロトコル -- 8.7.1 マルチメディア通信を実現する技術(H.323、SIP、RTP) -- 8.7.2 P2P(Peer To Peer) -- 8.7.3 LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) -- 第9章 セキュリティ -- 9.1 TCP/IPとセキュリティ -- 9.2 セキュリティの構成要素 -- 9.2.1 ファイアウォール.
9.2.2 IDS(侵入検知システム) -- 9.2.3 アンチウイルス/パーソナルファイアウォール -- 9.3 暗号化技術の基礎 -- 9.3.1 共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式 -- 9.3.2 認証技術 -- 9.4 セキュリティのためのプロトコル -- 9.4.1 IPsecとVPN -- 9.4.2 TLS/SSLとHTTPS -- 9.4.3 IEEE802.1X -- 付録 -- 付.1 インターネット上の便利な情報 -- 付.1.1 海外 -- 付.1.2 国内 -- 付.2 旧来のIPアドレス群(クラスA、B、C)についての基礎知識 -- 付.2.1 クラスA -- 付.2.2 クラスB -- 付.2.3 クラスC -- 付.3 物理層 -- 付.3.1 物理層についての基礎知識 -- 付.3.2 0と1の符号化 -- 付.4 コンピュータを結ぶ通信媒体についての基礎知識 -- 付.4.1 同軸ケーブル -- 付.4.2 ツイストペアケーブル(より対線) -- 付.4.3 光ファイバーケーブル -- 付.4.4 無線 -- 索引 -- 奥付.
Altri titoli varianti マスタリングTCP/IP
TCP/IP : マスタリング
Record Nr. UNINA-9910149147403321
東京, : オーム社, 2012.2
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マスタリングTCP/IP入門編 [[マスタリングTCPIP]]
マスタリングTCP/IP入門編 [[マスタリングTCPIP]]
Edizione [第4版]
Pubbl/distr/stampa 東京, : オーム社, 2007.2
Descrizione fisica オンライン資料1件
Soggetto topico 通信プロトコル
ISBN 4-274-80113-6
Classificazione 547.482
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
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Nota di contenuto 表紙 -- 目次 -- 第1章 ネットワーク基礎知識 -- 1.1 コンピュータネットワーク登場の背景 -- 1.1.1 コンピュータの普及と多様化 -- 1.1.2 スタンドアロンからネットワーク利用へ -- 1.1.3 コンピュータ通信から情報通信環境へ -- 1.1.4 情報ネットワークの役割 -- 1.2 コンピュータとネットワーク発展の7つの段階 -- 1.2.1 バッチ処理(Batch Processing) -- 1.2.2 タイムシェアリングシステム(TSS) -- 1.2.3 コンピュータ間通信 -- 1.2.4 コンピュータネットワークの登場 -- 1.2.5 インターネットの普及 -- 1.2.6 インターネット技術中心の時代へ -- 1.2.7 「単につなぐ」時代から「安全につなぐ」時代へ -- 1.2.8 すべての鍵を握るTCP/IP -- 1.3 プロトコルとは -- 1.3.1 プロトコルがいっぱい! -- 1.3.2 パケット交換とプロトコル -- 1.3.3 プロトコルを会話で考えると -- 1.3.4 コンピュータでのプロトコル -- 1.4 プロトコルの標準化 -- 1.4.1 コンピュータ通信の登場から標準化へ -- 1.4.2 標準化 -- 1.5 プロトコルの階層化とOSI参照モデル -- 1.5.1 プロトコルの階層化 -- 1.5.2 会話で階層化を考えると -- 1.5.3 OSI参照モデル -- 1.5.4 OSI参照モデルの各層の役割 -- 1.6 OSI参照モデルによる通信処理の例 -- 1.6.1 7階層の通信 -- 1.6.2 セッション層以上での処理 -- 1.6.3 トランスポート層以下での処理 -- 1.7 通信方式の種類 -- 1.7.1 コネクション型とコネクションレス型 -- 1.7.2 ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト -- 1.7.3 回線交換とパケット交換 -- 1.8 ネットワークの構成要素 -- 1.8.1 通信媒体とデータリンク -- 1.8.2 ネットワークインタフェース -- 1.8.3 リピーター -- 1.8.4 ブリッジ/レイヤ2スイッチ -- 1.8.5 ルーター/レイヤ3スイッチ -- 1.8.6 ゲートウェイ -- 第2章 TCP/IP基礎知識 -- 2.1 TCP/IP登場の背景とその歴史 -- 2.1.1 軍事技術の応用から -- 2.1.2 ARPANETの誕生 -- 2.1.3 TCP/IPの誕生 -- 2.1.4 UNIXの普及とインターネットの拡大 -- 2.1.5 商用インターネットサービスの開始 -- 2.2 TCP/IPの標準化 -- 2.2.1 TCP/IPという語は何を指す -- 2.2.2 TCP/IP標準化の精神 -- 2.2.3 TCP/IPの仕様書RFC -- 2.2.4 TCP/IPプロトコルの標準化の流れ -- 2.2.5 RFCの入手方法 -- 2.3 インターネットの基礎知識 -- 2.3.1 インターネットとは -- 2.3.2 インターネットとTCP/IPの関係 -- 2.3.3 インターネットの構造 -- 2.3.4 ISPと地域ネット -- 2.4 TCP/IPプロトコルの階層モデル -- 2.4.1 TCP/IPとOSI参照モデル -- 2.4.2 ハードウェア(物理層) -- 2.4.3 ネットワークインタフェース層(データリンク層) -- 2.4.4 インターネット層(ネットワーク層) -- 2.4.5 トランスポート層 -- 2.4.6 アプリケーション層(セッション層以上の上位層) -- 2.5 TCP/IPの階層モデルと通信例 -- 2.5.1 パケットヘッダ -- 2.5.2 パケットの送信処理 -- 2.5.3 データリンクを流れるパケットの様子 -- 2.5.4 パケットの受信処理 -- 2.5.5 ヘッダはプロトコルの顔 -- 第3章 データリンク -- 3.1 データリンク -- 3.1.1 MACアドレス -- 3.1.2 媒体共有型のネットワーク -- 3.1.3 媒体非共有型のネットワーク -- 3.2 イーサネット(Ethernet) -- 3.2.1 イーサネットにはいろいろな種類がある -- 3.2.2 CSMA/CD方式 -- 3.2.3 半二重通信と全二重通信.
3.2.4 イーサネットのフレームフォーマット -- 3.3 MPLS(Multi-protocol Label Switching) -- 3.3.1 MPLSとは -- 3.4 無線通信 -- 3.4.1 無線通信の種類 -- 3.4.2 IEEE802.11 -- 3.4.3 IEEE802.11b、IEEE802.11g -- 3.4.4 IEEE802.11a、IEEE802.11n -- 3.4.5 無線LANを使用する場合の留意点 -- 3.4.6 Bluetooth -- 3.4.7 WiMAX -- 3.5 PPP(Point-to-Point Protocol) -- 3.5.1 PPPとは -- 3.5.2 LCPとNCP -- 3.5.3 PPPのフレームフォーマット -- 3.5.4 PPPoE(PPP over Ethernet) -- 3.6 ATM(Asynchronous Transfer Mode) -- 3.6.1 ATMの特徴 -- 3.6.2 ATMと上位層 -- 3.7 その他のデータリンク -- 3.7.1 FDDI(Fiber Distributed Data Interface) -- 3.7.2 Token Ring -- 3.7.3 100VG-AnyLAN -- 3.7.4 ファイバーチャネル(Fiber Channel) -- 3.7.5 iSCSI -- 3.7.6 HIPPI -- 3.7.7 IEEE1394 -- 3.7.8 DOCSIS -- 3.7.9 高速PLC(高速電力線搬送通信) -- 3.8 データリンク技術の変化 -- 3.8.1 スイッチング技術 -- 3.8.2 ループを検出するための技術 -- 3.8.3 VLAN(Virtual LAN) -- 第4章 IPプロトコル -- 4.1 IPはインターネット層のプロトコル -- 4.1.1 IPはOSI参照モデルの第3層に相当 -- 4.1.2 ネットワーク層とデータリンク層の関係 -- 4.2 IPの基礎知識 -- 4.2.1 IPアドレス -- 4.2.2 経路制御(ルーティング) -- 4.2.3 データリンクの抽象化 -- 4.2.4 IPはコネクションレス型 -- 4.3 IPアドレスの基礎知識 -- 4.3.1 IPアドレスとは -- 4.3.2 IPアドレスはネットワーク部とホスト部から構成される -- 4.3.3 IPアドレスのクラス -- 4.3.4 ブロードキャストアドレス -- 4.3.5 サブネットマスク -- 4.3.6 CIDRとVLSM -- 4.3.7 特別なIPアドレス -- 4.3.8 IPアドレスは誰が決める -- 4.4 経路制御(ルーティング) -- 4.4.1 IPアドレスと経路制御(ルーティング) -- 4.4.2 経路制御表の集約 -- 4.5 IPの分割処理と再構築処理 -- 4.5.1 データリンクによってMTUは違う -- 4.5.2 IPデータグラムの分割処理と再構築処理 -- 4.5.3 経路MTU探索(Path MTU Discovery) -- 4.6 ARP(Address Resolution Protocol) -- 4.6.1 ARPの概要 -- 4.6.2 ARPの仕組み -- 4.6.3 IPアドレスとMACアドレスは2つとも必要? -- 4.6.4 RARP(Reverse Address Resolution Protocol) -- 4.6.5 代理ARP(Proxy ARP) -- 4.7 ICMP(Internet Control Message Protocol) -- 4.7.1 IPを補助するICMP -- 4.7.2 主なICMPメッセージ -- 4.7.3 そのほかのICMPメッセージ -- 4.8 IPヘッダ -- 第5章 IPに関連する技術とIPv6 -- 5.1 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) -- 5.1.1 プラグ&プレイを可能にするDHCP -- 5.1.2 DHCPの仕組み -- 5.2 NAT(Network Address Translator) -- 5.2.1 NATとは -- 5.2.2 NATの仕組み -- 5.2.3 NATの問題点 -- 5.2.4 NATの問題点の解決とNAT越え.
5.3 IPマルチキャスト -- 5.3.1 同時送信で効率アップ -- 5.3.2 IPマルチキャストとIGMP -- 5.4 IPトンネリング -- 5.5 通信品質の制御 -- 5.5.1 通信の品質とは -- 5.5.2 通信品質を制御する仕組み -- 5.5.3 IntServ -- 5.5.4 DiffServ -- 5.6 明示的なふくそう通知 -- 5.7 Mobile IP -- 5.7.1 Mobile IPとは -- 5.7.2 IPトンネリングとMobile IP -- 5.7.3 Mobile IPv6 -- 5.8 IPv6(IP version 6) -- 5.8.1 IPv6が必要な理由 -- 5.8.2 IPv6の特徴 -- 5.8.3 IPv6でのIPアドレスの表記方法 -- 5.8.4 IPv6アドレスのアーキテクチャ -- 5.8.5 グローバルユニキャストアドレス -- 5.8.6 リンクローカルユニキャストアドレス -- 5.8.7 ユニークローカルアドレス -- 5.8.8 IPv6での分割処理 -- 5.9 ICMPv6 -- 5.9.1 ICMPv6の役割 -- 5.9.2 近隣探索 -- 5.10 IPv6のヘッダフォーマット -- 5.10.1 IPv6拡張ヘッダ -- 第6章 TCPとUDP -- 6.1 トランスポート層の役割 -- 6.1.1 トランスポート層とは -- 6.1.2 通信の処理 -- 6.1.3 2つのトランスポートプロトコルTCPとUDP -- 6.1.4 TCPとUDPの使い分け -- 6.2 ポート番号 -- 6.2.1 ポート番号とは -- 6.2.2 ポート番号によるアプリケーションの識別 -- 6.2.3 IPアドレスとポート番号とプロトコル番号による通信の識別 -- 6.2.4 ポート番号の決め方 -- 6.2.5 ポート番号とプロトコル -- 6.3 UDP(User Datagram Protocol) -- 6.3.1 UDPの目的と特徴 -- 6.4 TCP(Transmission Control Protocol) -- 6.4.1 TCPの目的と特徴 -- 6.4.2 シーケンス番号と確認応答で信頼性を提供 -- 6.4.3 再送タイムアウトの決定 -- 6.4.4 コネクション管理 -- 6.4.5 TCPはセグメント単位でデータを送信 -- 6.4.6 ウィンドウ制御で速度向上 -- 6.4.7 ウィンドウ制御と再送制御 -- 6.4.8 フロー制御(流量制御) -- 6.4.9 ふくそう制御(ネットワークの混雑解消) -- 6.4.10 ネットワークの利用効率を高める仕組み -- 6.4.11 TCPを利用するアプリケーション -- 6.5 その他のトランスポートプロトコル -- 6.5.1 UDP-Lite(Lightweight User Datagram Protocol) -- 6.5.2 SCTP(Stream Control Transmission Protocol) -- 6.5.3 DCCP(Datagram Congestion Control Protocol) -- 6.6 UDPヘッダのフォーマット -- 6.7 TCPヘッダのフォーマット -- 第7章 ルーティングプロトコル(経路制御プロトコル) -- 7.1 経路制御(ルーティング)とは -- 7.1.1 IPアドレスと経路制御 -- 7.1.2 スタティックルーティングとダイナミックルーティング -- 7.1.3 ダイナミックルーティングの基礎 -- 7.2 経路を制御する範囲 -- 7.2.1 インターネットにはさまざまな組織が接続されている -- 7.2.2 自律システムとルーティングプロトコル -- 7.2.3 EGPとIGP -- 7.3 経路制御アルゴリズム -- 7.3.1 距離ベクトル型(Distance-Vector) -- 7.3.2 リンク状態型(Link-State) -- 7.3.3 主なルーティングプロトコル -- 7.4 RIP(Routing Information Protocol) -- 7.4.1 経路制御情報をブロードキャストする -- 7.4.2 距離ベクトルにより経路を決定 -- 7.4.3 サブネットマスクを利用した場合のRIPの処理.
7.4.4 RIPで経路が変更されるときの処理 -- 7.4.5 RIP2 -- 7.5 OSPF(Open Shortest Path First) -- 7.5.1 OSPFはリンク状態型のルーティングプロトコル -- 7.5.2 OSPFの基礎知識 -- 7.5.3 OSPFの動作の概要 -- 7.5.4 階層化されたエリアに分けてきめ細かく管理 -- 7.6 BGP(Border Gateway Protocol) -- 7.6.1 BGPとAS番号 -- 7.6.2 BGPは経路ベクトル -- 第8章 アプリケーションプロトコル -- 8.1 アプリケーションプロトコルの概要 -- 8.2 DNS(Domain Name System) -- 8.2.1 IPアドレスを覚えるのはたいへん -- 8.2.2 DNSの登場 -- 8.2.3 ドメイン名の構造 -- 8.2.4 DNSによる問い合わせ -- 8.2.5 DNSはインターネットに広がる分散データベース -- 8.3 WWW(World Wide Web) -- 8.3.1 インターネットブームの火付け役 -- 8.3.2 WWWの基本概念 -- 8.3.3 URI(Uniform Resource Identifier) -- 8.3.4 HTML(HyperText Markup Language) -- 8.3.5 HTTP(HyperText Transfer Protocol) -- 8.3.6 JavaScript、CGI、クッキー -- 8.3.7 TLS/SSLとHTTPS -- 8.4 電子メール(E-Mail) -- 8.4.1 電子メールの仕組み -- 8.4.2 メールアドレス -- 8.4.3 MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions) -- 8.4.4 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) -- 8.4.5 POP(Post Office Protocol) -- 8.4.6 IMAP(Internet Message Access Protocol) -- 8.5 遠隔ログイン(TELNETとSSH) -- 8.5.1 TELNETの仕組み -- 8.5.2 SSH -- 8.6 ファイル転送(FTP) -- 8.7 ネットワーク管理(SNMP) -- 8.7.1 SNMP(Simple Network Management Protocol) -- 8.7.2 MIB(Management Information Base) -- 8.7.3 RMON(Remote Monitoring MIB) -- 8.7.4 SNMPを利用したアプリケーションの例 -- 8.8 マルチメディア通信 -- 8.8.1 マルチメディア通信を実現する技術 -- 8.8.2 H.323 -- 8.8.3 SIP(Session Initiation Protocol) -- 8.8.4 RTP(Real-Time Protocol) -- 8.8.5 デジタル圧縮技術 -- 8.9 LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) -- 第9章 物理層、伝送媒体と公衆通信サービス -- 9.1 物理層とは -- 9.2 0と1の符号化 -- 9.3 コンピュータを結ぶ通信媒体 -- 9.3.1 同軸ケーブル -- 9.3.2 ツイストペアケーブル(より対線) -- 9.3.3 光ファイバーケーブル -- 9.3.4 無線 -- 9.4 公衆通信サービス -- 9.4.1 アナログ電話回線 -- 9.4.2 携帯電話、PHS -- 9.4.3 ADSL -- 9.4.4 FTTH(Fiber To The Home) -- 9.4.5 ケーブルテレビ -- 9.4.6 専用回線(専用線) -- 9.4.7 VPN(Virtual Private Network) -- 9.4.8 公衆無線LAN -- 9.4.9 その他の公衆通信サービス(X.25、フレームリレー、ISDN) -- 第10章 ネットワーク利用環境とその変化 -- 10.1 ネットワーク利用環境の変化 -- 10.2 インターネットへの接続形態 -- 10.2.1 ダイアルアップ接続 -- 10.2.2 常時接続.
10.2.3 一時的なIPアドレスと恒久的なIPアドレス -- 10.2.4 NAT(NAPT)によるインターネット接続 -- 10.2.5 インターネットに接続するときの注意点 -- 10.2.6 ファイアウォールを利用したインターネット接続 -- 10.2.7 アプリケーションゲートウェイの利用 -- 10.3 セキュリティ -- 10.3.1 ファイアウォール -- 10.3.2 暗号化 -- 10.3.3 認証 -- 10.3.4 IPsecとVPN -- 10.4 ネットワークの運用管理と更新 -- 10.4.1 運用管理をとりまく状況 -- 10.4.2 運用管理のガイドライン -- 10.4.3 運用管理、更新のサイクル化 -- 10.5 IPv6と今後のネットワーク -- 10.5.1 NAT(NAPT)とアプリケーションゲートウェイの問題点 -- 10.5.2 IPv6になると何が変わる -- 10.5.3 IPv6時代のネットワーク -- 10.5.4 IPv6普及と今後のネットワーク -- 付録 -- 付.1 インターネット上の便利な情報 -- 付.2 クラスフルでのアドレス -- 付.2.1 クラスA -- 付.2.2 クラスB -- 付.2.3 クラスC -- 索引 -- 奥付.
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東京, : オーム社, 2007.2
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