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DNSラウンドロビンと負荷分散

 了解しました! ここでは DNSラウンドロビンと負荷分散 をテーマにした ネットワークスペシャリスト試験 午後Ⅰ形式問題(短文解析・穴埋め・理由説明)20問 をまとめ、解答・解説も付けます。 --- DNSラウンドロビンと負荷分散に関する午後Ⅰ形式問題(20問) --- 問題1 DNSラウンドロビン方式とは、複数のサーバに対するアクセスを( A )で分散させる方式である。 解答: A=DNS応答の順序切替 解説: DNSサーバは同じホスト名に対して複数IPを登録し、順序を変えて返すことで負荷分散を実現する。 --- 問題2 DNSラウンドロビン方式はロードバランサと異なり、( A )の状態を監視しない。 解答: A=サーバ稼働状況(ヘルスチェック) 解説: DNS方式は単純な名前解決なので死活監視はできず、落ちたサーバにも振り分ける可能性がある。 --- 問題3 DNSラウンドロビンは( A )層で動作する負荷分散方式である。 解答: A=アプリケーション層(DNS:レイヤ7) 解説: IPやTCPレベルではなく、DNS問い合わせによる名前解決結果で分散を行う。 --- 問題4 DNSラウンドロビン方式の短所の一つは、クライアントやリゾルバが( A )をキャッシュしてしまい、分散効果が偏る点である。 解答: A=特定のIPアドレス 解説: DNS応答はキャッシュされるため、実際のアクセスが偏ってしまうことがある。 --- 問題5 DNSラウンドロビンを利用したシステムでは、( A )が不均等な場合に適切な負荷分散ができない。 解答: A=各サーバの処理能力 解説: サーバ能力差を考慮せず単純に分散するため、非対称な構成では不公平が発生する。 --- 問題6 DNSラウンドロビンで返却されるIPアドレスの順序は通常( A )ごとに入れ替わる。 解答: A=DNS応答 解説: 1回の応答単位で順序を変える仕組みになっている。 --- 問題7 DNSラウンドロビンは( A )なシステムで手軽に導入できるが、可用性の確保には限界がある。 解答: A=低コスト 解説: 専用機器不要で導入できるが、信頼性は高くない。 --- 問題8 ラウンドロビン方式では、クライアント側の( A )により実際の割当結果が異なる場合がある。 解答: A=DNSキャッシュ保持時間(TTL...

垂直パリティ+水平パリティ(2次元パリティ方式)

 承知しました。 それでは「垂直パリティ+水平パリティ(2次元パリティ方式)」をテーマにした 午後Ⅱ形式(シナリオ型)問題10問+模範解答・解説 をご用意します。 --- 午後Ⅱ形式問題(垂直パリティ+水平パリティ) --- 問題1 ある企業ではモデム回線を通じてテキストデータを送信している。通信品質が悪く、1ビットの誤りが頻繁に発生していた。そこで垂直パリティに加え、水平パリティを導入した。 この方式を導入することでどのような誤り訂正が可能になったか説明せよ。 解答: 1ビット誤りの訂正が可能。 解説: 垂直と水平の交点で誤りビットを特定でき、修正できる。 --- 問題2 あるデータブロックを2次元に並べ、行ごとに水平パリティ、列ごとに垂直パリティを付与した。受信側で垂直・水平の両方のパリティに異常が出た場合、誤りはどこで発生したと判断できるか。 解答: 垂直と水平パリティが交差する1ビット。 解説: 行と列の交差点に誤りビットが存在すると推定できる。 --- 問題3 2ビットの誤りが同一行・同一列に発生した場合、2次元パリティでは誤り検出ができない場合がある。その理由を述べよ。 解答: パリティが相殺され、誤りがないと誤認されるため。 解説: 偶数個の誤りはパリティで検出できない。 --- 問題4 送信データが 7ビットASCIIコードで構成されているとき、2次元パリティ方式のオーバーヘッドはどの程度増加するか。 解答: 行ごとに水平パリティ、列ごとに垂直パリティが加わるため、1次元パリティ方式よりビット数が増加する。 解説: 実際には行数+列数の追加ビットが必要になる。 --- 問題5 垂直パリティのみを使用する場合と、2次元パリティを使用する場合の「誤り検出能力」の違いを述べよ。 解答: 垂直パリティ:誤りの検出のみ。 2次元パリティ:誤りの検出に加えて1ビット訂正が可能。 解説: 2次元化することで位置特定が可能になる。 --- 問題6 2次元パリティ方式が歴史的に用いられた環境を具体的に挙げよ。 解答: モデム回線、テレタイプ端末通信など。 解説: 低速・高誤り率の環境で簡易な誤り制御方式として利用された。 --- 問題7 ある企業では、2次元パリティを用いて伝送を行っているが、誤り率が高く、再送要求が頻繁に発生している。この場合に考えられる改善...

H.261に関するネットワークスペシャリスト

 了解しました ✅ ここでは 「H.261」 をテーマに、ネットワークスペシャリスト試験向けの問題を 10問 作成します。 H.261 は ITU-T によって標準化された最初期の動画像符号化方式であり、特に ISDN回線上のビデオ会議 向けに設計されました。映像を p×64kbps のチャンネルに適合させる設計で、後の H.263, H.264 などの基盤となった規格です。 --- H.261 に関する問題(10問) --- ■ 問題1 H.261の設計目的として正しいものはどれか。 A. 音声通話の符号化 B. ISDN回線上での動画会議用符号化 C. インターネットストリーミング用符号化 D. 携帯電話用音声符号化 正解:B 解説:H.261はISDN(p×64kbps)での動画通信を想定して設計された。 --- ■ 問題2 H.261で定義される標準的な映像フォーマットはどれか。 A. CIFとQCIF B. QVGAとVGA C. 720pと1080p D. JPEG 正解:A 解説:H.261はQCIF (176×144) と CIF (352×288) の2つの画面サイズを定義している。 --- ■ 問題3 H.261のビットレートの表現に用いられる「p×64kbps」における p の範囲はどれか。 A. 1〜3 B. 1〜6 C. 1〜30 D. 64〜128 正解:C 解説:H.261は1〜30チャネル(p)を組み合わせ、64kbps〜1920kbpsまで対応できる。 --- ■ 問題4 H.261が採用している動き補償の単位はどれか。 A. ピクセル単位 B. ブロック単位(マクロブロック) C. フレーム全体 D. サブピクセル単位 正解:B 解説:H.261は16×16ピクセルのマクロブロック単位で動き補償を行う。 --- ■ 問題5 H.261における量子化と符号化に利用される技術はどれか。 A. ハフマン符号とDCT B. PCMとRLE C. JPEG符号化 D. フラクタル符号化 正解:A 解説:H.261はDCT(離散コサイン変換)とハフマン符号を利用して圧縮する。 --- ■ 問題6 H.261が後の映像符号化方式に与えた影響として正しいものはどれか。 A. 動き補償やマクロブロック構造の基礎を提供した B. 音声コーデッ...