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Oracle Solaris 11.1에서 이름 지정 및 디렉토리 서비스 작업     Oracle Solaris 11.1 Information Library (한국어)
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문서 정보

머리말

제1부이름 지정 및 디렉토리 서비스 정보

1.  이름 지정 및 디렉토리 서비스(개요)

이름 지정 서비스 정의

Oracle Solaris 이름 지정 서비스

DNS 이름 지정 서비스에 대한 설명

멀티캐스트 DNS 및 서비스 검색에 대한 설명

/etc 파일 이름 지정 서비스에 대한 설명

NIS 이름 지정 서비스에 대한 설명

LDAP 이름 지정 서비스에 대한 설명

이름 서비스 스위치에 대한 설명

이름 지정 서비스: 빠른 비교

2.  이름 서비스 스위치(개요)

3.  DNS 관리(작업)

4.  Oracle Solaris Active Directory 클라이언트 설정(작업)

제2부NIS 설정 및 관리

5.  네트워크 정보 서비스(개요)

6.  NIS 설정 및 구성(작업)

7.  NIS 관리(작업)

8.  NIS 문제 해결

제3부LDAP 이름 지정 서비스

9.  LDAP 이름 지정 서비스 소개(개요)

10.  LDAP 이름 지정 서비스에 대한 계획 요구 사항(작업)

11.  LDAP 클라이언트를 사용하여 Oracle Directory Server Enterprise Edition 설정(작업)

12.  LDAP 클라이언트 설정(작업)

13.  LDAP 문제 해결(참조)

14.  LDAP 이름 지정 서비스(참조)

15.  NIS에서 LDAP으로 전환(작업)

용어집

색인

이름 지정 서비스 정의

이름 지정 서비스는 다음과 같은 저장된 정보를 조회합니다.

이 정보는 사용자가 호스트에 로그인하고, 리소스에 액세스하고, 권한이 부여될 수 있도록 하기 위해 제공됩니다. 다양한 형식의 데이터베이스 파일에 로컬로 또는 중앙 네트워크 기반 저장소나 데이터베이스에 이름 서비스 정보를 저장할 수 있습니다.

중앙 이름 지정 서비스가 없으면 각 호스트가 이 정보의 고유한 복사본을 유지 관리해야 합니다. 파일, 맵 또는 데이터베이스 테이블에 이름 지정 서비스 정보를 저장할 수 있습니다. 모든 데이터를 중앙에 배치하면 관리가 더 쉬워집니다.

이름 지정 서비스는 모든 컴퓨팅 네트워크의 기본 요소입니다. 다른 기능 중에서도 이름 지정 서비스는 다음 작업을 수행하는 기능을 제공합니다.

네트워크 정보 서비스를 사용하면 숫자 주소 대신 일반 이름으로 시스템을 식별할 수 있습니다. 이렇게 하면 사용자가 192.168.0.0 등의 성가신 숫자 주소를 기억하거나 입력할 필요가 없으므로 통신이 더 간단해집니다.

예를 들어, pine, elmoak라는 3개 시스템의 네트워크를 만듭니다. pineelm 또는 oak에 메시지를 보내려면 먼저 pine이 해당 숫자 네트워크 주소를 알고 있어야 합니다. 이런 이유로 pine은 해당 시스템을 비롯하여 네트워크에 있는 모든 시스템의 네트워크 주소를 저장하는 /etc/inet/hosts 파일을 유지합니다.

image:이 그림에서는 pine, elm 및 oak 시스템을 보여 주며, 해당 IP 주소가 pine에 나열되어 있습니다.

마찬가지로, elmoakpine과 통신하거나 서로 통신하려면 시스템에서 유사한 파일을 유지해야 합니다.

image:이 그림에서는 해당 /etc/inet/hosts 파일에 네트워크 시스템의 모든 IP 주소를 유지하는 시스템을 보여 줍니다.

주소 저장 외에도 시스템은 보안 정보, 메일 데이터, 네트워크 서비스 정보 등을 저장합니다. 네트워크에서 더 많은 서비스를 제공할수록 저장된 정보 목록이 커집니다. 따라서 각 시스템에서 /etc/inet/hosts와 유사한 전체 파일 세트를 유지할 수도 있습니다.

네트워크 정보 서비스는 모든 시스템에서 질의할 수 있는 서버에 네트워크 정보를 저장합니다.

시스템을 서버의 클라이언트라고 합니다. 다음 그림에서는 클라이언트-서버 배열을 보여 줍니다. 네트워크 정보가 변경될 때마다 각 클라이언트의 로컬 파일을 업데이트하는 대신 관리자는 네트워크 정보 서비스에서 저장하는 정보만 업데이트합니다. 이렇게 하면 오류, 클라이언트 간의 불일치 및 작업의 전체 크기가 감소합니다.

image:이 그림에서는 클라이언트-서버 컴퓨팅 관계의 서버와 클라이언트를 보여 줍니다.

서버에서 네트워크의 클라이언트에 중앙집중 서비스를 제공하는 이 배열을 클라이언트-서버 컴퓨팅이라고 합니다.

네트워크 정보 서비스의 주요 목적은 정보를 중앙 집중화하는 것이지만 네트워크 정보 서비스에서 네트워크 이름을 간소화할 수도 있습니다. 예를 들어, 회사에서 인터넷에 연결된 네트워크를 설정했다고 가정합니다. 인터넷에서 네트워크에 네트워크 주소 192.168.0.0과 도메인 이름 example.com을 지정했습니다. 회사에 Sales 및 Manufacturing(Manf)의 두 부서가 있으므로 네트워크는 기본 네트워크와 각 부서에 대한 서브넷 1개로 나뉩니다. 각 네트워크에 고유한 주소가 있습니다.

image:이 다이어그램에서는 example.com과 서브넷 2개의 IP 주소를 보여 줍니다.

각 부서는 위와 같이 네트워크 주소로 식별될 수도 있지만 이름 지정 서비스에서 지정한 설명이 포함된 이름을 사용하는 것이 좋습니다.

image:이 다이어그램에서는 example.com과 서브넷 2개의 설명이 포함된 이름을 보여 줍니다.

메일 또는 다른 네트워크 통신의 주소를 198.168.0.0으로 지정하는 대신 메일 주소를 example.com으로 지정할 수 있습니다. 메일 주소를 192.168.2.0 또는 192.168.3.0으로 지정하는 대신 메일 주소를 sales.example.com 또는 manf.example.com으로 지정할 수 있습니다.

또한 이름이 물리적 주소보다 더 유연합니다. 물리적 네트워크는 안정적인 경향이 있지만 회사 조직은 변하기 마련입니다.

예를 들어, example.com 네트워크가 S1, S2S3의 3개 서버에서 지원된다고 가정합니다. 서버 중 S2S3 2개는 클라이언트를 지원한다고 가정합니다.

image:이 그림에서는 서버 3개가 포함된 example.com 도메인을 보여 줍니다. 두 서버에는 각각 클라이언트 3개가 있습니다.

C1, C2C3 클라이언트는 S2 서버에서 네트워크 정보를 가져옵니다. C4, C5C6 클라이언트는 S3 서버에서 네트워크 정보를 가져옵니다. 결과 네트워크는 다음 표에 요약되어 있습니다. 이 표는 해당 네트워크의 일반화된 표현이지만 실제 네트워크 정보 맵과 유사하지는 않습니다.

표 1-1 example.com 네트워크의 표현

네트워크 주소
네트워크 이름
서버
클라이언트
192.168.1.0
example.com
S1
192.168.2.0
sales.example.com
S2
C1, C2, C3
192.168.3.0
manf.example.com
S3
C4, C5, C6

이제 다른 두 부서에서 일부 리소스를 빌린 세번째 부서 Testing을 만들지만 세번째 서브넷을 만들지 않았다고 가정합니다. 그러면 물리적 네트워크가 더 이상 회사 구조와 유사하지 않습니다.

image:이 다이어그램에서는 세번째 서브넷 추가 없이 Test라는 세번째 부서를 추가하는 과정을 보여 줍니다.

Test Division에 대한 트래픽은 해당 서브넷이 없고 대신 192.168.2.0192.168.3.0 간에 분할됩니다. 그러나 네트워크 정보 서비스를 사용할 경우 Test Division 트래픽이 해당 전용 네트워크를 사용할 수 있습니다.

image:이 다이어그램에서는 해당 전용 네트워크가 있는 Test Division을 보여 줍니다.

따라서 조직이 변경되면 해당 네트워크 정보 서비스에서 여기 표시된 대로 매핑을 변경할 수 있습니다.

image:이 그림에서는 일부 클라이언트가 한 서버에서 다른 서버로 이동되는 네트워크 매핑 변경을 보여 줍니다.

이제 C1C2 클라이언트가 S2 서버에서 해당 정보를 가져옵니다. C3, C4C5S3 서버에서 정보를 가져옵니다.

조직의 이후 변경 사항은 네트워크 구조를 재구성하지 않고 네트워크 정보 구조만 변경하여 수용됩니다.