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DNS features and Function relatives. 2005. 6. 백 일 우 steigensonne@hufs.ac.kr. DNS 개념 및 특징 . DNS 는 인터넷 호스트와 도메인 관련 정보를 담고 있는거대한 분산 데이타베이스 시스템임 하나의 인터넷 정보를 다른 형태의 정보로 변환 IP 주소 , 도메인이름 , 메일서비스 등의 많은 형태의 자료형이 존재하며 IPv6 같은 새로운 자료형의 추가기능 IP 주소가 기억하기 어렵기 때문에 도메인 이름과 IP 주소 사이의 변환이 가장 일반적

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Presentation Transcript
dns features and function relatives

DNS features and Function relatives

2005. 6.

백 일 우

steigensonne@hufs.ac.kr

slide2
DNS 개념 및 특징
  • DNS는 인터넷 호스트와 도메인 관련 정보를 담고 있는거대한 분산 데이타베이스 시스템임
  • 하나의 인터넷 정보를 다른 형태의 정보로 변환
    • IP주소, 도메인이름, 메일서비스 등의 많은 형태의 자료형이 존재하며 IPv6 같은 새로운 자료형의 추가기능
    • IP주소가 기억하기 어렵기 때문에 도메인 이름과 IP주소 사이의 변환이 가장 일반적
  • DNS의 특징
    • 분산관리 : 개별기관들이 위임받은 영역안에서 자신의 호스트들을 독립적으로 관리
    • 전세계에서 접속 : 인터넷에 연결된 모든 호스트가 데이타베이스 정보의 획득이 가능
    • 확장성 : 데이타베이스의 크기가 제한이 없음
ipv6 dns
IPv6 DNS의 필요성
  • 국가적 차원에서 IPv4 주소자원의 고갈에 대비한 IPv6 체제의 전환이 이루어지고 있음.
    • 공공기관 IPv6 전면 보급 계획
    • NCA의 업무용 네트워크에 IPv6 주소도입 등
  • IPv6주소의 복잡성으로 IPv6주소에 대한 DNS는 IPv4의 DNS 보다 더욱 중요해질 것임
  • IPv6 주소정보가 DNS에 반영되지 않으면, 상호운영성 확보가 어려움
ipv6 i
IPv6 국내외 추진 동향 (I)
  • IPv6로의 전이가 늦어지고, IPv6가 현재까지는 핵심 기술구현에 집중되었기에 DNS 적용 또한 늦어지고 있음
  • 일본에서 가장 선도적으로 추진되고 있으며, 프랑스(AFNIC)등 에서도 관련 활동 추진중임
  • DNS는 IPv6 응용분야 이므로 국가적 추진보다는 DNS 관련 조직 및 관련업체 등에서 자체 시험과 구성이 진행중임

※ 주요 TLD 서버 중 IPv6 DNS 서비스를 제공하고 있는 서버

ipv6 ii
IPv6 국내외 추진 동향 (II)
  • 국제 기구 추진 현황
    • IETF dnsext WG
      • DNS확장에 관한 기술을 다루고 있음
      • “A DNS RR Type for Lists of Address Prefixes”(RFC 3123) 및 “Representing IPv6 Address in DNS”(RFC3363)에 IPv6 고려사항 등을 포함
    • IETF dnsop WG
      • DNS 운영에 관한 WG으로 IPv4에서 IPv6로 전환시 발생 가능한 DNS 문제점 등을 논의
  • 주요 업체 동향
    • HP의 Tru64, MS의 Windows2003 서버, Sun의 Solaris 등에서 AAAA를 지원하는 DNS 제공
ipv6 iii
IPv6 국내외 추진 동향 (III)
  • Root Name Server

※ Root 네임서버 중 IPv6 DNS 서비스를 제공하고 있는 서버

dns extensions for ipv6
DNS Extensions for IPv6
  • AAAA Record Type(RFC 1886)
    • Forword LookUp (Name => IPv6 Address)
      • IPv4의 ‘A’ Record 와 동일한 개념
      • Ex) example.co.kr IN AAAA 2001:2b8:3b:1::1
  • PTR
    • Reverse LookUp(IPv6 Address => Name)
      • Reverse tree 에서 IPv4의 in-addr.arpa
      • Nibble(4bits) boundary
      • Ip6.int에서 ipv6.arpa(RFC 3152)로 전이되는 상태임
name and address conversion functions
Name and Address Conversion Functions
  • Domain name  IPv4 address
  • IPv4 address  domain name
  • gethostbyname/gethostbyaddr are not reentrant !!

static struct hostent host; /* result stored here */

struct hostent *

gethostbyname(const char *hostname)

{

/* call DNS functions for A or AAAA query */

/* fill in host structure */

return(&host);

}

service name conversion functions
Service Name Conversion Functions
  • Service name  port ( See /etc/services )
  • Port  service name
example name daytimetcpcli1 c
Example: name/daytimetcpcli1.c

Network-related information

new name address conversion function 1
hostname: hostname or address string

service: service name or decimal port number string

result: addrinfo data structure is dynamically allocated

Re-entrant, thread-safe, and protocol independent functions (support IPv4, IPv6)

New Name/Address Conversion Function (1)
unp library functions
UNP Library Functions

#include “unp.h”

struct addrinfo *host_serv(const char *hostname, const char *service, int family, int socktype);

Returns: pointer to addrinfo structure if OK, NULL on error

int tcp_connect(const char *hostname, const char *service);

int tcp_listen(const char *hostname, const char *service, socklen_t *lenptr);

Both returns: connected socket descriptor if OK, no return on error

int udp_client(const char *hostname, const char *service, void **saptr, socklen_t *lenp);

Returns: unconnected socket descriptor if OK, no return on error

saptr: address of a pointer to a socket address structure that stores destination IP addr/port # for future calls to sendto

int udp_connect(const char *hostname, const char *service);

Returns: connected socket descriptor if OK, no return on error

int udp_server(const char *hostname, const char *service, socklen_t *lenptr);

Rerurns: unconnected socket descriptor if OK, no return on error