IPv4와 IPv6의 차이점

주요 차이점 : IPv4는 IP의 네 번째 버전으로 널리 사용되고 있습니다. IPv6 버전은 주소 고갈 문제를 해결하기 위해 발행 된 고급 버전입니다. IPv4는 32 비트 주소 형식을 사용하고 IPv6은 128 비트 형식을 사용합니다.

인터넷 프로토콜 버전 4 (IPv4) 및 인터넷 프로토콜 버전 6 (IPv6)을 이해하려면 먼저 인터넷 프로토콜이 무엇인지 이해해야합니다. Dictionary.com에 따르면 인터넷 프로토콜 (IP)은 "인터넷을 통해 전송 된 데이터 패킷에 레이블을 지정하여 전송 및 수신 컴퓨터를 식별하는 데 사용되는 코드"입니다.이 프로토콜은 데이터를 전달하는 데 사용되는 주요 통신 프로토콜입니다. 인터넷을 통해 다른 사용자에게 네트워크 패킷의 형태를 제공합니다. 이것은 인터넷을 설정하는 기본 프로토콜입니다. IP는 1974 년 Vint Cerf와 Bob Kahn이 도입 한 원본 전송 제어 프로그램의 비 연결형 데이터 그램 서비스였습니다.

한 위치에서 다른 위치로 데이터를 전송하려면 먼저 사용자가있는 위치를 알아야합니다. IP는 이들을 IP 주소로 구별합니다. IP 주소는 컴퓨터의 인터넷상의 위치를 ​​설명하는 번호입니다. 따라서 IP는 일반적으로 한 IP 주소에서 다른 IP 주소로 데이터를 전송합니다. IP 주소는 컴퓨터, 랩톱, 스마트 폰, 게임 콘솔 등 인터넷에 연결할 수있는 거의 모든 장치에서 사용됩니다.

현재 IPv4는 인터넷 프로토콜의 네 번째 버전이며 오늘날 가장 널리 사용되는 프로토콜 형식입니다. IPv4는 이더넷과 같은 패킷 교환 형 링크 계층 네트워크에 사용되는 비 연결형 프로토콜입니다. IPv4는 최선의 전달 모델 (best effort delivery model)에서 작동합니다. 기본적으로 이는 데이터 패킷의 전달을 보장하지 못하며, 중복 전달의 적절한 시퀀싱 또는 회피를 보장하지 않습니다. 이러한 측면은 전송 제어 프로토콜 (TCP)과 같은 상위 전송 프로토콜에서 다루어집니다. 따라서 일반적으로 TCP / IP라고합니다. IPv4 개발 및 정의는 IETF (Internet Engineering Task Force) RFC 791 출판물에 설명되어 있습니다.

IPv4는 32 비트 (4 바이트) 주소 형식을 사용하며 약 2 ^ 32 개의 주소 또는 40 억 개의 주소를 제공합니다. IPv4는 마침표 또는 점 (예 : 170.25.458.1은 IP 주소)을 사용하여 구분되는 4 개의 1 바이트 십진수로 작성됩니다. 인터넷의 예기치 않은 성장으로이 숫자는 IPv4 주소가 고갈 된 결과로 마지막 IP 주소가 할당되었습니다. ipv4 주소의 고갈에 대처하기 위해 더 새롭고 더 나은 버전이 개발 중이며 현재 IPv6가 배포 중입니다.

IPv4와 마찬가지로 IPv6은 인터넷을 통해 데이터 패킷을 전송하는 데 사용되는 패킷 교환 인터 네트워킹을위한 인터넷 계층 프로토콜입니다. IPv6은 IETF의 RFC 2460에 설명되어 있습니다. IPv6은 IPng 또는 인터넷 프로토콜 차세대라고도하며 IP의 최신 버전입니다. 이전 IPv4를 대체하고 주소 고갈을 처리하도록 설계되었습니다. IPv6는 IETF가 인터넷 붐으로 인해 IP 주소를 실행할 수 있다는 사실을 깨닫게 된 1990 년대 초에 개발되었습니다.

IPv4와 IPv6의 가장 큰 차이점은 IPv6은 전통적인 32 비트 대신 128 비트 주소를 사용하여 약 2 ^ 128 개의 주소 또는 340, 282, 366, 920, 938, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 개의 주소를 지원할 수 있다는 것입니다. 또한 16 진법을 사용하여 콜론으로 구분됩니다 (예 : 2001 : 0db8 : 85a3 : 0042 : 1000 : 8a2e : 0370 : 7334). 이 버전을 배포 할 때 주된 관심사는 서로 다른 버전이 호환되지 않으며 사람들이 라우터 및 기타 장치를 변경해야한다는 것입니다. 그러나 많은 컴퓨터가 IPv6 설정과 호환됩니다.

더 많은 주소를 제공하는 것 외에도 IPv6은 IPv4에 비해 기술적으로 더욱 발전되었으며 다음과 같은 기능을 제공합니다 (Webopedia의 호의).

  • NAT (Network Address Translation)가 필요하지 않습니다.
  • 자동 구성
  • 개인 주소 충돌이 더 이상 발생하지 않음
  • 더 나은 멀티 캐스트 라우팅
  • 더 간단한 헤더 형식
  • 단순화되고보다 효율적인 라우팅
  • 플로우 레이블링이라고도하는 진정한 서비스 품질 (QoS)
  • 내장 인증 및 개인 정보 보호 지원
  • 유연한 옵션 및 확장
  • 간편한 관리 (DHCP가 더 이상 필요하지 않음)
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