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  • 問題数 738 • 8/1/2023

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    問題一覧

  • 1

    物理アドレスとは何ですか?

    MACアドレス

  • 2

    物理アドレスは何ビットで表現される?

    48ビット

  • 3

    物理アドレスは何進数で表現される?

    16進数

  • 4

    MACアドレスとは何ですか?

    通信ネットワーク上で各通信主体を一意に識別するために物理的に割り当てられた、48ビットの識別番号

  • 5

    MACアドレスは何ビットの識別番号ですか?

    48ビット

  • 6

    MACアドレスは何と呼ばれることもある?

    物理アドレス

  • 7

    IPアドレスとは何ですか?

    インターネットなどのTCP/IPネットワークに接続されたコンピュータや通信機器の一台ごとに割り当てられた識別番号です。

  • 8

    IPv4のビット数は何ビットですか?

    32ビットです。

  • 9

    IPv4では一つのネットワークに最大で何台のコンピュータが参加できますか?

    約42億台です。

  • 10

    ポート番号とは何を指定するための番号ですか?

    同じコンピュータ内で動作する複数のソフトウェアのどれが通信するか

  • 11

    ポート番号はどのようなプロトコルで使用されますか?

    TCP/IP

  • 12

    ポート番号は何と略されることもありますか?

    ポート

  • 13

    CRCとは何の略称ですか?

    Cyclic Redundancy Code

  • 14

    CRCは何のために使用される方式ですか?

    誤り検出

  • 15

    CRC値は何を用いて誤りの検知を行いますか?

    データを値とみなしてある定数で割った余り(余剰)

  • 16

    CRC値を検査用の値と呼ぶ他の名称は何ですか?

    CRC符号, 巡回冗長符号

  • 17

    FCSとは何の略称ですか?

    Frame Check Sequence

  • 18

    FCSは何のために使用されるか?

    データの誤り検出

  • 19

    FCSはどのようなタイミングでデータに付加されるか?

    送信時

  • 20

    FCSはどのような役割を果たすか?

    データの誤りが生じていないか調べる

  • 21

    FCSはどのような仕様によって規定されるか?

    プロトコル(通信手順)の仕様

  • 22

    FCSはどの層で使用されるメカニズムですか?

    データリンク層

  • 23

    FCSはどこに追加されますか?

    フレームの終わり

  • 24

    送信側は何を計算してフレームに追加しますか?

    フレームのFCS

  • 25

    受信側は何を計算して送信側から受け取ったFCSと比較しますか?

    受け取ったフレームからFCS

  • 26

    FCSが一致しない場合、何が起こったことを示しますか?

    データ伝送中にエラーが発生したこと

  • 27

    FCSにはどのようなエラーチェックアルゴリズムが使用されますか?

    CRCなど

  • 28

    PDUとは何の略称ですか?

    Protocol Data Unit

  • 29

    OSIモデルの各層は何種類のPDUを持ちますか?

    それぞれ異なる種類のPDUを持ちます

  • 30

    ネットワーク層のPDUは何ですか?

    パケット

  • 31

    データリンク層のPDUは何ですか?

    フレーム

  • 32

    トランスポート層のPDUは何ですか?

    セグメントまたはデータグラム

  • 33

    QoSとは何の略称ですか?

    Quality of Service

  • 34

    QoSは何のための指標ですか?

    ネットワークの性能を評価するための指標

  • 35

    QoSが制御する要素は何ですか?

    データ伝送の遅延、帯域幅、ジッタ、パケット損失など

  • 36

    QoSはどのような通信に特に重要ですか?

    VoIPやビデオストリーミングのようなリアルタイム通信

  • 37

    CLIとは何の略称ですか?

    Command Line Interface

  • 38

    CLIはどのようなインターフェースですか?

    テキストベースのコマンドを使用してソフトウェアやオペレーティングシステムと対話するためのインターフェースです。

  • 39

    カスケード接続とは何を指すか?

    ネットワークスイッチやハブをシリーズ接続してネットワークを拡張する方法

  • 40

    リピータハブはどのOSIモデルの層で動作するか?

    物理層(レイヤ1)

  • 41

    リピータハブは受け取った信号をどのように処理するか?

    すべてのポートにブロードキャストする

  • 42

    スイッチングハブはどのOSIモデルの層で動作するか?

    データリンク層(レイヤ2)

  • 43

    スイッチングハブは何を読み取り、特定のポートに転送することができるか?

    フレームの送信元と宛先のMACアドレス

  • 44

    LWAPPは何の略称ですか?

    Lightweight Access Point Protocol

  • 45

    LWAPPはどのような目的で使用されますか?

    WLCからアクセスポイントまでの通信の単純化と一元化

  • 46

    LWAPPの制御メッセージは何を管理しますか?

    WLCとアクセスポイント間の制御トラフィック

  • 47

    LWAPPのデータメッセージは何を管理しますか?

    クライアントデバイスからの実際のデータトラフィック

  • 48

    LWAPPパケットの構造に含まれる要素は何ですか?

    ヘッダとペイロード

  • 49

    LWAPPは何に置き換えられましたか?

    CAPWAP(Control and Provisioning of Wireless Access Points)

  • 50

    LWAPPの移行先であるCAPWAPは何の略称ですか?

    Control and Provisioning of Wireless Access Points

  • 51

    LWAPPの利点は何ですか?

    ワイヤレスネットワークの管理を効率化し、セントラライズドな管理を実現する

  • 52

    TCPはどの層のプロトコルですか?

    トランスポート層

  • 53

    TCPはどのような特徴を持っていますか?

    信頼性が高いが即時性や高速性は得られにくい

  • 54

    TCPはどのような役割を果たしていますか?

    IPとアプリケーション層のプロトコルの橋渡しをする

  • 55

    TCPの通信相手とのやり取りは何段階から成り立っていますか?

    3段階

  • 56

    TCPの制御情報のやり取りによって利用できる機能は何ですか?

    確認応答、再送制御、順序制御

  • 57

    TCPはどのような通信に利用されますか?

    信頼性や確実性が必要な通信

  • 58

    UDPはどの層のプロトコルですか?

    トランスポート層

  • 59

    UDPはコネクションレス型のプロトコルですか?

    はい

  • 60

    UDPはデータの配達に関して信頼性を保証しますか?

    いいえ

  • 61

    UDPのデータの送信単位は何ですか?

    データグラム

  • 62

    NDPは何のためのプロトコルですか?

    IPv6ネットワークで他のデバイスを見つけるためのメカニズムを提供するため

  • 63

    CIFSは何のためのプロトコルですか?

    Windowsでファイル共有するためのプロトコル

  • 64

    DHCPは何のためのプロトコルですか?

    ネットワーク上のデバイスに動的にIPアドレスを割り当てるためのプロトコル

  • 65

    輻輳とは何ですか?

    ネットワーク上のデータトラフィックが増加し、パフォーマンスが低下する現象

  • 66

    フレームバッファは何のために使用されますか?

    コンピュータグラフィックスで一連の画像フレームを保持するため

  • 67

    コリジョンドメインとは何ですか?

    ネットワーク内の特定の部分で、同時に発生したデータトラフィックが衝突する可能性がある領域

  • 68

    スイッチングチップは何のために使用されますか?

    ネットワークパケットの転送やフィルタリングを高速に行うため

  • 69

    トレーラーは何のために使用されますか?

    ネットワークパケットの末尾に追加され、エラーチェックやフレームの終了を示すために使用される

  • 70

    UTPとは何ですか?

    UTPはUnshielded Twisted Pairの略で、シールドのないツイストペアケーブルのことです。

  • 71

    UTPの目的は何ですか?

    UTPの目的は低コストで簡単に設置できる信頼性の高いネットワーク接続を提供することです。

  • 72

    UTPのメリットは何ですか?

    UTPのメリットは低コスト、設置が容易、大部分のネットワークデバイスと互換性があることです。

  • 73

    UTPのデメリットは何ですか?

    UTPのデメリットはEMIに対して脆弱で、一定の距離以上では信号の品質が低下することです。

  • 74

    STPとは何ですか?

    STPはShielded Twisted Pairの略で、シールドが付けられたツイストペアケーブルのことです。

  • 75

    STPの目的は何ですか?

    STPの目的はEMIからケーブルを保護し、信号の品質を保つためです。

  • 76

    STPのメリットは何ですか?

    STPのメリットはUTPに比べてEMIに対する抵抗力が高いです。

  • 77

    STPのデメリットは何ですか?

    STPのデメリットはUTPに比べてコストが高く、設置がやや複雑になる可能性があります。

  • 78

    SMとは何ですか?

    SMはSingle Modeの略で、一度に一つの光モードだけを伝送する光ファイバーケーブルのことです。

  • 79

    SMの目的は何ですか?

    SMの目的は長距離で高速データ伝送を可能にするためです。

  • 80

    SMのメリットは何ですか?

    SMのメリットは長距離での伝送に適しており、高帯域幅を持ちます。

  • 81

    SMのデメリットは何ですか?

    SMのデメリットは設置とメンテナンスが複雑で高価です。

  • 82

    MMとは何ですか?

    MMはMulti Modeの略で、複数の光モードを同時に伝送する光ファイバーケーブルのことです。

  • 83

    MMの目的は何ですか?

    MMの目的は短距離で高速データ伝送を可能にするためです。

  • 84

    MMのメリットは何ですか?

    MMのメリットは比較的低コストで、データセンターやキャンパスネットワークのような短距離接続に適しています。

  • 85

    MMのデメリットは何ですか?

    MMのデメリットは長距離伝送には不適で、信号劣化が早いです。

  • 86

    Wi-Fiの目的は何ですか?

    配線を必要とせずにネットワークに接続できるようにするためです。

  • 87

    Cellularのデメリットは何ですか?

    サービスのカバレッジや品質は地域によります。また、データプランの料金がかかることが多いです。

  • 88

    ヴァンパイアタップのメリットは何ですか?

    既存のケーブルに直接接続が可能です。

  • 89

    RJ-45の目的は何ですか?

    ケーブルをネットワークデバイスに接続するためです。

  • 90

    ストレートUTPケーブルはどのようなデバイス間の接続に使われますか?

    異なるタイプのデバイス(例:コンピュータとスイッチ)

  • 91

    クロスUTPケーブルはどのようなデバイス間の接続に使われますか?

    同じタイプのデバイス(例:コンピュータとコンピュータ)

  • 92

    MDIとは何の略ですか?

    Medium Dependent Interface

  • 93

    MDI-Xとは何の略ですか?

    Medium Dependent Interface Crossover

  • 94

    Auto-MDI/Xの目的は何ですか?

    ストレートケーブルとクロスケーブルの両方を使用できるようにするため

  • 95

    データレートは何を指しますか?

    特定の時間内に転送可能なデータ量, ビット/秒(bps)単位で測定される

  • 96

    データレート測定の目的は何ですか?

    ネットワークのパフォーマンスを測定し、適切なネットワークインフラストラクチャを設計するため

  • 97

    データレートのメリットは何ですか?

    ネットワークの効率性とパフォーマンスを改善できる

  • 98

    データレートのデメリットは何ですか?

    高いデータレートを実現するためには、より高品質なハードウェアや技術が必要となる場合がある

  • 99

    EMIは何を指しますか?

    一つの電子デバイスが他のデバイスの正常な動作を妨げる形で電磁エネルギーを放出する現象

  • 100

    EMIの目的は何ですか?

    ネットワークデバイスやケーブルを適切に配置し、問題を予防するために重要