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스크린샷의 헤더 Access-Control-Allow-Headers 는 Access-Control-Request-Headers를 포함하는 preflight request의 응답에 사용되는 헤더로, 실제 요청때 사용할 수 있는 HTTP 헤더의 목록을 나열합니다. Access-Control-Allow-Origin 응답 헤더는 이 응답이 주어진 origin으로부터의 요청 코드와 공유될 수 있는지를 나타냅니다. Age 헤더는 객체가 프록시 캐시 내에 머무는 초단위의 시간을 가집니다. Cache-Control 일반 헤더 필드는 요청과 응답 내의 캐싱 메커니즘을 위한 디렉티브를 정하기 위해 사용됩니다. 캐싱 디렉티브는 단방향성이며, 이는 요청 내에 주어진 디렉티브가 응답 내에 주어진 디렉티브와 동일하다는 것을 뜻하..
프록시(Proxy) 프록시는 원 서버를 대리하여 통신하며, 캐시, 로드밸런서 및 보안 등 중계역할을 하는 서버를 말한다. 프록시 서버가 중간에 위치하기 때문에 클라이언트를 프록시 서버를 '서버'로 인식하고 서버는 프록시 서버를 '클라이언트'로 인식한다. 이러한 프록시는 위치에 따라서 포워드 프록시(Forward proxy), 리버스 프록시(reverse proxy)로 나뉜다. 일반적인 프록시 서버는 포워드 프록시를 말한다. 이는 클라이언트와 서버 사이에서 클라이언트를 대리하여 클라이언트에서 서버로 리소스를 요청할 때 직접 하지 않고 프록시 서버를 거쳐서 요청한다. 로드밸런서(Load Balancer) 서버의 가용성(availability)를 높이기 위해서 하나의 서비스는 두 대 이상의 서버로 구성한다. ..
OSI 7계층와 TCP/IP 계층 데이터 플로우(Data) 계층과 어플리케이션(Application) 계층으로 구분한다. 이 구분은 데이터를 만드는 어플리케이션 부분과 데이터를 전달하는데 집중하는 하부 계층으로 구분하는 것에 목적을 둔다. 그러나 현대 네트워크는 대부분 합리적이고 성능이 우수한 TCP/IP 프로토콜과 이더넷으로 이루어져있다. 그래서 TCP/IP 계층은 이론보다는 실용성에 중점을 둔 프로토콜이다. OSI 7계층 물리 계층 : 주로 물리적 연결과 관련된 정보를 정의한다. 주로 전기 신호를 잘 전달하는 것이 목적 데이터 링크 계층 : 물리 계층에서 들어온 전기 신호를 모아 알아 볼 수 있는 데이터 형태로 처리. 주소 정보를 정의하고 출발지와 도착지 주소를 확인하여 데이터 처리를 수행. 네트워크..
서버 사용자의 요청을 받아, 이에 따른 응답과 데이터를 보내주는 역할을 한다. 서비스를 제공하는 컴퓨터 내의 프로그램을 의미하기도 하며, 프로그램(S/W)이 실행되는 컴퓨터(H/W) 역시 서버라고 불린다. 웹 어플리케이션 서버(Web Application Server) WAS라고 불리며, 핵심 역할은 웹페이지를 구성하는 동적인 컨텐츠를 생성하거나 업데이트를 하는 비즈니스 로직을 수행할 수 있게 한다. 웹 어플리케이션 서버가 갖는 특징은 웹 페이지를 구성하는 동적인 요소를 생성하는 서버 사이드 코드가 구동될 수 있는 프로그래밍 언어적 런타임 혹은 S/W 엔진을 제공한다. 데이터 베이스 서버 데이터베이스 서버는 사용자가 데이터 베이스에 연결할 수 있도록 해준다. 프록시 서버 프록시 서버는 리소스를 요청하는 ..
Q-Code 설명 00 Not used 01 전원 ON, 리셋 종류 감지 02 마이크로코드 Load 전 AP 초기값 설정 03 마이크로코드 Load 전 System Agent 초기화 04 마이크로코드 Load 전 PCH 초기화 06 마이크로코드 불러오기 07 마이크로코드 Loading 후 AP 초기화 08 마이크로코드 Loading 후 System Agent 초기화 09 마이크로코드 Loading 후 PCH 초기화 0A 마이크로코드 Loading 후 초기화 0B 캐시 초기값 설정 0C-0D Reserved for future AMI SEC error codes. 0E 마이크로코드 찾지 못함 0F 마이크로코드 불러오지 못함 10 PEI 코어 시작 11-14 전-메모리 CPU 초기화 시작 15-18 전-메모..
스위치(Switch) 스위치는 데이터 패킷에 포함된 목적지 주소를 기준으로 받는 곳과 보내는 곳을 계산하여 해당 포트로 1:1 연결한다. 패킷의 주소에 맞게 전달한다고 보면 된다. 특징 및 장점 Processor, RAM, OS를 탑재하고 있어 부가 기능이 있다. 또한 패킷의 감청이 어려운 구조기 때문에 보안성도 높은 편이다. 사용방식은 허브와 비슷한 구조지만, 스위치는 훨씬 향상된 속도를 제공할 수 있다. 허브는 포트수가 많아질 수 록 속도가 느려지지만, 스위치는 포트 수와 관계없이 회선을 100% 점유하여 사용하기 때문에 빠르다. 포트 수에 영향을 받지않기 때문에 병목현상이 거의 생기지 않는다. 스위치 종류 L2 데이터 전달 기능을 하며, 2 Layer(데이터 링크)의 Max 주소를 기반으로 작동한다..