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유선 및 무선 네트워크의 우선 순위를 설정하는 방법

때로는 컴퓨터 유선 및 무선 네트워크가 존재할 때 충돌이 발생할 수 있습니다. 유선 네트워크가 갑자기 무선으로 이동할 때 우선 순위를 설정할 수 있습니다 (예: 유선 네트워크가 있을 경우 유선 연결 우선 순위 지정). 네트워크의 우선 순위를 어떻게 설정합니까? 구체적인 설정 방법은 아래를 참조하십시오.

방법 1: 고급 네트워크 설정을 조정합니다.

Windows 에는 기본적으로 네트워크 우선 순위를 조정할 수 있는 네트워크 및 * * * 공유 센터가 있습니다. 구체적인 단계는 다음과 같습니다.

1. 작업 표시줄에서 네트워크 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고? 인터넷과 * * * 즐거움 센터? 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다

2. 왼쪽을 클릭하세요? 어댑터 설정을 변경하시겠습니까? 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다

3. 키보드의 Alt 키를 눌러 메뉴모음을 불러오고? 를 클릭합니다 고급? 고급 설정? 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다

4. 이때? 어댑터 및 바인딩? 탭 아래에서 사용 가능한 링크의 위치를 조정할 수 있습니다 (링크를 클릭하고 오른쪽 위/아래 화살표를 눌러 다음과 같이 조정).

5. 그런데 자신의 컴퓨터를 신고한 사용자가 있습니까? 어댑터 및 바인딩? 탭 페이지 (아래 그림 참조) 또는 일부 사용자가 Windows 10 에 반영한 위 설정은 저장할 수 없습니다 (Microsoft 가 Windows 10 에서 이 설정을 폐지했다고 합니다). 이 시점에서 네트워크 우선 순위를 어떻게 조정합니까? 두 번째 방법을 살펴 보겠습니다.

방법 2: 수정? 인터페이스 홉 수?

이 명사는 일부 사용자들을 낯설게 만들 수 있는데, 소위? 점프? , 즉 라우팅입니다. 경로는 점프입니다. 데이터 전송 과정에서 여러 네트워크를 통과해야 하는데, 각 네트워크 디바이스 포인트 (라우팅할 수 있는 점) 를 홉이라고 하며 해당 주소는 IP 입니다. 홉 수는 이미 통과한 홉 수의 누적으로, 쓸모없는 패킷이 네트워크에 분산되는 것을 방지한다. 라우팅에 필요한 홉 수를 지정하는 정수 값 (1 에서 9999 까지) 으로 라우팅 테이블의 여러 경로에서 전달 패킷의 대상 주소와 가장 일치하는 경로를 선택하고 선택한 경로의 홉 수가 가장 적습니다. 홉 수는 홉 수, 경로 속도, 경로 신뢰성, 경로 처리량 및 관리 속성을 반영할 수 있습니다.

네, 이 값을 수정하여 우선 순위를 설정하는 방법을 알려주세요. 간단히 말해서, 컴퓨터에 여러 개의 연결이 있는 경우, 어떤 연결 홉 수가 적고 어떤 우선 순위가 높습니까? 그러나 제멋대로 하지 말고, 스스로 정의하지 말고, 기본법, 즉 실제 상황에 따라 결정해야 한다. 일반적인 설정 방법은 다음과 같습니다.

1, 네트워크에 액세스, 즐거움 센터? 어댑터 설정 변경 :

2. 수정할 연결을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고? 를 선택합니다 속성? 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다

3. 더블 클릭? 인터넷 프로토콜 버전 4 (TCP/IPv4)? (IPv6 의 경우 다음을 선택하십시오. 인터넷 프로토콜 버전 6? , 동일한 설정 방법);

4. 클릭? 고급? 을 누르고 선택을 취소하시겠습니까? IP 설정? 라벨 아래? 자동 점프 포인트? 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다

5. 이것이 높은 우선 순위 연결인 경우? 인터페이스 홉 수? 10 으로 변경하고 우선 순위가 낮은 접속인 경우 20 으로 변경합니다.

보충: 일반적인 네트워크 장애에 대한 솔루션

Ip 주소 충돌: IP 주소 충돌은 LAN 에서 흔히 발생하는 문제입니다. 일부 사용자는 다른 이유로 시스템을 다시 실행하거나 자신의 IP 주소를 잃을 수 있으므로 IP 를 다시 쓸 때 다른 사람의 IP 주소와 같은 IP 주소 오류가 발생할 수 있습니다. 컴퓨터의 오른쪽 아래 모서리에 IP 주소가 이미 사용 중임을 알리는 힌트 상자가 나타납니다. 부서 네트워크 관리는 부서 직원의 IP 주소를 집계해야 하며, 문제가 발생할 경우 IP 주소 충돌을 피하기 위해 데이터를 따라야 합니다.

컴퓨터 카드 고장, 일반 호스트 카드에는 카드 표시등이 있습니다. 카드 표시등에는 두 가지가 있습니다. 하나는 단일 램프만 있고, 다른 하나는 이중 램프입니다. 일반적으로 단일 램프는 녹색이고 이중 램프는 녹색과 주황색입니다 (1000M 네트, 노란색인 경우 100MM 네트). 단일 표시등은 녹색 표시등이 네트워크 케이블이 물리적으로 제대로 연결되어 있음을 나타냅니다. 그것은 계속 켜져 있고, 데이터 교환이 있을 때 단등이 있을 때 청신호가 깜박거린다. 쌍등의 경우 청신호 역시 인터넷 케이블이 물리적으로 정상적으로 연결되어 계속 켜져 있음을 나타낸다. 데이터 교환이 있을 때 주황색 또는 노란색 표시등이 깜박이지만 녹색 램프는 그대로 유지됩니다. 카드 램프의 디스플레이가 정상인지 확인하여 카드의 좋고 나쁨을 판단할 수 있다. 네트워크 케이블을 분리하면 네트워크 카드 표시등이 정상적으로 표시되며 오류가 발생하면 네트워크 카드를 교체해야 합니다.

네트워크 케이블에 문제가 있습니다. 여러 컴퓨터를 연결할 때 네트워크 케이블이 반영되지 않으면 네트워크 케이블을 교체한 후 네트워크 케이블에 문제가 있는지 확인할 수 있습니다. 전선 문제의 절반은 수정두의 녹이 녹슬어 생긴 단락, 전선 중간이 열려 있고 수정두압이 좋지 않은 문제를 포함한다. 이 시점에서 네트워크 케이블을 확인하려면 라인 테스터가 필요합니다.

회로 테스터의 사용 방법: 한 케이블의 양쪽 끝을 회로 테스터의 케이블 커넥터에 각각 연결하고 해당 표시등이 1 에서 8 또는 8 부터 1 까지 깜박이는지 확인한 다음 1 번 또는 2 번 1 등 (즉, 케이블이 있는 호스트의 경로 수) 을 깜박이며 순환합니다.

전체 네트워크에 문제가 있으면 스위치에 문제가 있는지 확인해야 합니다. 스위치가 있는 기계실로 가서 스위치에 전기가 있는지 확인합니다. 전원이 들어오면 스위치에 연결된 트렁크 포트 표시등이 정상인지 확인합니다. 정상이 아니면 업 링크 스위치를 찾아 정상인지 확인합니다. 일부 스위치의 트렁크 포트가 트랜시버에 연결되어 있습니다. 트랜시버가 정상인지 확인하십시오.

관련 독서: 컴퓨터 네트워크 계층화 및 기능

물리적 계층: 전송 미디어는 데이터 링크 계층에 물리적 연결을 제공하여 비트 스트림의 투명한 전송을 가능하게 합니다. 인접한 컴퓨터 노드 비트스트림의 투명한 전송을 실현하여 전송 매체와 네트워크 장치의 차이를 최대한 차단합니다.

데이터 링크 계층: 물리적 계층에서 제공하는 비트 스트림을 기반으로 오류 제어 및 흐름 제어 방법을 통해 오류가 있는 물리적 링크를 오류가 없는 데이터 링크로 변환합니다.

네트워크 계층: 데이터 링크 계층의 데이터는 경로 선택, 그룹화, 순서 및 인바운드/아웃바운드 라우팅 제어를 통해 한 네트워크 디바이스에서 다른 네트워크 디바이스로 전달되는 데이터보로 변환됩니다.

전송 계층: 사용자에게 신뢰할 수 있는 엔드 투 엔드 오류 및 흐름 제어를 제공하여 메시지의 올바른 전송을 보장합니다. 저층 데이터 정보를 고층으로의 전송을 차단하고 사용자에게 투명하게 메시지를 전송합니다.

세션 계층: 두 세션 간의 통신을 구성 및 조정하고 데이터 통신을 관리합니다.

표현 계층: 인코딩, 데이터 형식 변환, 암호화 해독 등과 같은 사용자 정보를 처리하는 표현입니다.

응용 프로그램 계층: 네트워크에서 응용 프로그램과 운영 체제 간의 연결을 완료하고 사용자 간의 연결을 설정하고 종료합니다.

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