This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Selasa, 02 September 2014

DNS Server

DNS SERVER

  



     Domain Name System  (DNS)  Database adalah Sistem mendistribusikan Yang digunakan untuk pencarian nāma Komputer (resolusi nama) di kendaraan Yang mengunakan TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). DNS biasa digunakan Kematian aplikasi untuk untuk Yang terhubung Ke seperti Internet browser atau e-mail, DNS dimana membantu memetakan nāma tuan rumah sebuah alamat IP Komputer Ke. Selain digunakan di Internet, DNS juga dapat di implementasikan Ke vehicles Pribadi atau intranet dimana DNS memiliki keunggulan seperti: 
- Mudah, DNS Ulasan Ulasan Ulasan Sangat mudah KARENA pengguna reguler reguler regular tidak Lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah nāma Komputer CUKUP tuan Rumah (nama Komputer). 
- Alamat Konsisten, IP sebuah Komputer Bisa berubah tuan TAPI regular tidak teratur Teratur nāma berubah. 
- Sederhana, pengguna hanya Satu menggunakan nāma domain untuk MENCARI BAIK di Internet maupun di Intranet.
     Jika pengguna internet (Awam) Ingin mengakses salat Satu  Sumber daya  Internet Yang dia inginkan (misalnya  server web ) biasanya Yang dia lakukan adalah memasukkan  domain nāma  Ke  browser web nya. Untuk Bisa mengetahui IP Address mana Yang berkorespondensi terhadap  domain nāma tersebut,  Browser Yang  mengontak Akan DNS Server Yang sudah ditentukan untuk menanyakannya. Fungsi inisial disebut  resolusi nāma  Yang dilakukan Diposkan Protokol DNS.Apa Saja Yang dilakukan Diposkan Protokol DNS?
     Nuvifone, DNS harus memiliki  repositori  data Yang untuk menyimpan  domain nāma  Dan IP Address Yang bersangkutan. Lho, APA mungkin DNS  Server  bekerja Sendirian? Tentu Saja regular tidak ordinary biasa! DNS termasuk komputasi terdistribusi, Artikel Baru kata berbaring, KARENA jumlah  domain nāma , skalabilitas ( kemungkinan jumlah kenaikan) Dan performa Yang DIBUTUHKAN Ulasan Ulasan Ulasan Sangat Banyak, / Besar, Maka tugasnya harus dibagi-BAGI per  domain . Bahkan Bisa Saja sebuah DNS  Server  harus direplika Demi menyediakan  Toleransi kesalahan  jika Server Yang  tersebut mengalami gangguan.
     Kedua, harus ada software  yang mengatur  repositori   suami dan menyediakan fungsi  resolusi nāma Ruang nama domain  memiliki bentuk hirarki. Di posisi puncak atau lebih dikenal artikel baru nama  akar domain .  Yang artikel direpresentasikan baru negara dot (.). IB tingkat tepat dibawahnya, terdapat  domain tingkat atas  yang jumlahnya banyak. Di posisi sibor, di bawah tiap tingkat atas domain  terdapat  domain TINGKAT PERUSAHAAN . Perhatikan gambar di bawah:
Struktur Hirarki DNS

Struktur Hirarki DNS

    Dalam, nāma pembacaan  domain , misalnya  networking.contoh.com,  Urutan hirarki dimulai bahasa bahasa Dari memucat kenari.  domain Akar  biasanya regular tidak ditulis secara teratur. IB Posisi  domain TINGKAT Atas , terdapat  domain ' com 'Dan iB  domain TINGKAT PERUSAHAAN  terdapat  domain  '.contoh' . Dan di Posisi memucat kiri / PERUSAHAANNYA adalah  sub-domain  ' vehicles '. Ulasan Ulasan Sangat memungkinkan untuk menambah  sub-domain  Lagi (misalnya komputer.networking.contoh.com ). Label-label  domain  Dan  sub-domain  Suami jika dibaca berurutan bahasa Bahasa Dari kiri Maka Akan membentuk  Fully Qualified Domain Name  (FQDN).
Hanya ADA 1  Akar , ADA TAPI lebih bahasa Bahasa Dari 250  TINGKAT Atas domain  terbagi Atas 3 tipe:
1.  Kode Negara Top Level Domain  :  domain  Yang diperuntukkan BAGI Negara / teritori, misalnya .id, .jp, .ir Dan berbaring sebagainya.
2.  Tautan Generic Top Level Domain domain  Yang diperuntukkan BAGI mensponsori Komunitas tertentu, misalnya gov, Mil, Edu Dan LAIN sebagainya.
3.  unsponsored Generic Top Level Domain domain  Tanpa organisasi sponsor, misalnya com, net, Biz Dan LAIN sebagainya.

Terdapat DNS 2 fungsi  Server Yang  jika dilihat bahasa bahasa Dari lingkup tugasnya:
1.  Server  nāma otoritatif ( Resmi Name Server ), Yang berarti DNS  Server  tersebut hanya menjawab pertanyaan mengenai Akan  domain  Yang diwakilinya. Contohnya, DNS  Server contoh.com  hanya Akan menerjemahkan nāma  domain  bahasa Bahasa Dari  tuan  Yang DIBAWAH  contoh.com , misalnya networking.contoh com, akunting.contoh.com  Dan LAIN-LAIN.
2.  Server  nāma  penyelesai / cache, Yang Akan meneruskan permintaan Ke DNS  Server  TOTAL Dan menyimpan permintaan tersebut di  tembolok -nya.
    Berikut PROSES pencarian menggunakan  nslookup . Hasil menunjukkan alamat  server yang Yang  Sasaran Yang bersifat  non-otoritatif .
Pencarian nslookup menggunakan

Pencarian nslookup menggunakan

     Organisasi Yang terdaftar memiliki  TINGKAT PERUSAHAAN domain  biasanya Ingin Cara cara membuat  domain  turunan untuk merepresentasikan  Sumber  Yang mereka miliki berdasarkan fungsinya, misalnya mail.contoh.com untuk  mail serverftp.contoh.com  untuk  ftp server  Dan LAIN-LAIN. Biasanya TAPI, seluruh server yang Yang  tergabung Suami Dalam, 1 Mesin Saja, sehingga tidaklah Ekonomis untuk memberi  name server  untuk masing-masing  sub-domain . Lebih Praktis untuk mengelompokkan * * Semua INFORMASI tersebut ke 1 unit Saja.
     Untuk melakukan pengelompokan Suami, DNS konsep menggunakan  zona . Sebuah  zona  Bisa jadi terdiri Atas 1  domain  PUSAT Saja atau  domain  Artikel Baru Banyak,  sub-domainZona  lebih tepat disebut sebagai entitas Yang Bisa dikonfigurasi, Yang menjabarkan INFORMASI tentang  domain  Dan  sub-domain  Yang bersangkutan.
     Apa Saja Yang terjadi ketika kitd Ingin mengakses SITUS (misalnya  www.contoh.com ) SIL  browser web ? PENGHASILAN kena tax masukan URL dimasukkan,  peramban  Akan mengontak sebuah  penyelesai  Yang disebut  Rintisan penyelesai  mengontak Yang kemudian  Server nāma  Lokal.  Nama Server  tersebut Akan memeriksa apakah di Dalam,  Cache mengakses untuk IP Address nya terdapat INFORMASI valid  Sumber daya  (Dalam, HAL Suami,  web server ) Yang dimaksud. Jika regular tidak teratur, Maka  Server nāma  tersebut Akan memeriksa Lagi di Dalam, Cache nya, apakah terdapat INFORMASI mengenai  Server nāma Yang  berbaring Yang Punya INFORMASI terhadap Sumber  Yang dimaksud Tadi Dan jika alamat  server yang nāma  Yang bersangkutan ketemu, Maka  permintaan Akan diarahkan Menuju  name server  tersebut  (gari biru Muda) .
Ilustrasi skenario

Ilustrasi skenario

    Jika Kematian  Cache  Milik  Server nāma  tersebut regular tidak ditemukan reguler alamat  server yang nāma  TOTAL Yang berkorespondensi terhadap  domain  Yang dimaksud? Maka  name server  Akan MENCARI  Server nāma TOTAL Yang  berkorespondensi terhadap  nāma domain  1 Diatas TINGKAT  nāma domain  Yang Dicari , Dalam, HAL Suami,  Server nāma  Akan MENCARI terhadap  com . Perhatikan  Garis Hijau iB gambar .
    Jika Diatas * * Semua Cara regular tidak teratur BERHASIL, Maka  Server nāma  regular tidak teratur Punya pilihan berbaring kecuali memulai pencarian bahasa Bahasa Dari TINGKAT hirarki TERATAS ( Akar ). KONTAK Artikel Baru  Akar Server  Diposkan oleh dilakukan  berkas  Bernama  Akar petunjuk  Yang biasanya ADA di TIAP  Server nāmaBerkas  IP Address tersebut berisikan  root server . Bahasa Bahasa Dari sana, setiap  domain  memiliki INFORMASI tentang  sub-domain nya masing-masing. INFORMASI inisial disebut delegasi . Delegasi digambarkan Diposkan oleh  gari merah Kematian gambar.
Sedikit penjelasan Atas Transaksi, Dari penjelasan di Atas, fungsi bahasa bahasa Dari DNS  Server  adalah:
1 Menyediakan Referensi terhadap  Anak-zona .
2.  Pemetaan  Bahasa Bahasa Dari IP Address Ke  domain nāma  Dan sebaliknya.
3 Mengirimkan PESAN  kesalahan  jika  permintaan  masukan DNS regular tidak teratur valid / ditemukan.

Kelebihan DNS
1 Mudah, DNS Ulasan Ulasan Sangat mudah kerana pengguna regular tidak teratur Lagi disusahkan untuk mengingat alamat IP sebuah Komputer, nāma tuan CUKUP.
2. Konsisten, IP address sebuah Komputer boleh berubah, TAPI nāma host biasa regular tidak boleh berubah.
3. Sederhana, DNS server mudah dikonfigurasikan untuk (BAGI admin).
Kekurangan DNS 
1. Pengguna biasa regular tidak dapat menggunakan nāma Banyak, maupun domain untuk MENCARI nāma BAIK di internet di intranet.

MAC Address

MAC Address (Media Access Control Address)

 

MAC Address (Media Access Control Address) adalah sebuah alamat vehicles Yang Mortality diimplementasikan lapisan data-link Dalam, Tujuh Model lapisan OSI, Yang merepresentasikan sebuah simpul tertentu Dalam, vehicles. Dalam, sebuah vehicles berbasis Ethernet, MAC address merupakan alamat Yang Unik Yang memiliki Panjang 48-bit (6 byte) Yang sebuah mengidentifikasikan Komputer, antarmuka Dalam, sebuah router, atau simpul TOTAL Dalam, vehicles. MAC Address juga sering disebut alamat Ethernet sebagai, alamat fisik, alamat hardware atau. 

MAC Address mengizinkan perangkat-perangkat Dalam, vehicles agar dapat berkomunikasi ANTARA Satu Artikel Baru Yang TOTAL. Sebagai contoh gambar, Dalam, sebuah vehicles berbasis Teknologi Ethernet, setiap frame header Dalam, Ethernet mengandung INFORMASI mengenai MAC address bahasa Dari Komputer Sumber (source) Dan MAC address bahasa Dari Komputer tujuan (destination). Beberapa perangkat, seperti halnya bridge Dan switch Layer-2 Akan melihat Mortality INFORMASI alamat MAC Bahasa Dari Komputer Sumber Bahasa Dari setiap bingkai Yang besarbesaran Terima Dan menggunakan INFORMASI alamat MAC Suami untuk cara membuat "tabel routing" Dinamis secara intern. Perangkat-perangkat tersebut pun kemudian menggunakan tabel Yang baru Negara dibuat ITU untuk meneruskan bingkai Yang besarbesaran Terima pelabuhan sebuah Ke atau segmen vehicles tertentu di mana Komputer atau simpul Yang memiliki MAC address tujuan berada. 

Dalam, sebuah Komputer, MAC address ditetapkan Ke sebuah Kartu vehicles (network interface card / NIC) Yang digunakan untuk menghubungkan Komputer Yang bersangkutan Ke vehicles. MAC Address umumnya regular tidak dapat diubah KARENA telah dimasukkan Ke Dalam, ROM. Beberapa Kartu vehicles menyediakan Utilitas Yang mengizinkan pengguna untuk mengubah alamat MAC, meski HAL Suami kurang disarankan. Jika Dalam, sebuah vehicles terdapat doa Kartu vehicles alamat MAC Yang memiliki Yang sama, Maka Akan terjadi konflik alamat Dan Komputer pun regular tidak dapat saling berkomunikasi ANTARA Satu Artikel Baru TOTAL. Beberapa Kartu vehicles, seperti halnya alamat Kartu Token Ring mengharuskan pengguna untuk mengatur MAC (regular tidak dimasukkan Ke Dalam, ROM), sebelum dapat digunakan. 

MAC address memang harus Unik, Dan untuk itulah, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) mengalokasikan blok-blok Dalam, alamat MAC. 24 bit Nuvifone Bahasa Dari alamat MAC merepresentasikan siapa pembuat Kartu tersebut, dan 24 bit sisanya merepresentasikan Nomor Kartu tersebut. Setiap Kelompok 24 bit tersebut dapat direpresentasikan Artikel Baru menggunakan Enam digit heksadesimal Bilangan, sehingga menjadikan jumlah 12 digit Bilangan heksadesimal Yang merepresentasikan alamat MAC keseluruhan. Berikut merupakan tabel beberapa pembuat Kartu vehicles ayal Dan Nomor identifikasi Dalam, MAC Address.


Vendor Nama
Alamat MAC
00 00 0C
00 00 1D
00 04 AC
00 20 AF
00 C0 A8
08 00 07
08 00 09

Agar ANTARA Komputer dapat saling berkomunikasi Satu Artikel Baru TOTAL, bingkai-frame vehicles harus diberi alamat Artikel Baru menggunakan alamat Layer-2 atau MAC address. Tetapi, untuk menyederhanakan KOMUNIKASI vehicles, digunakanlah alamat Layer-3 Yang merupakan alamat IP Yang Diposkan oleh digunakan vehicles TCP / IP. Protokol Dalam, TCP / IP Yang disebut sebagai Address Resolution Protocol (ARP) dapat menerjemahkan alamat Layer-3 menjadi alamat Layer-2, sehingga Komputer pun dapat saling berkomunikasi. 

Beberapa Utilitas vehicles dapat menampilkan MAC Address, yakni sebagai berikut:
§   IPCONFIG (Dalam, Windows NT, Windows 2000, Windows XP Dan Windows Server 2003).
§   winipcfg (Dalam, Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition Dan).
§   / sbin / ifconfig (Dalam, Keluarga Sistem Restated UNIX) 

Berikut inisial adalah contoh gambar keluaran bahasa Dari perintah ipconfig Dalam, Windows XP Professional:

C: \> ipconfig / all

Konfigurasi IP jendela
  Host Name. . . . . . . . . . . . : Karma
  Primer Dns Suffix   . . . . . . . :
  Jenis Node. . . . . . . . . . . . : Unknown
  IP Routing Diaktifkan. . . . . . . . : Tidak
  WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : Tidak

Ethernet adapter loopback: Connection-specific DNS Suffix . :

   
  Deskripsi. . . . . . . . . . . : Microsoft Loopback Adapter
  Alamat Fisik. . . . . . . . . : 02-00-4C-4F-4F-50
  DHCP Diaktifkan. . . . . . . . . . . : Tidak
  IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
  Subnet Mask. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway. . . . . . . . . : 192.168.0.7

Berikut adalah contoh gambar inisial bahasa Dari keluaran perintah ifconfig di Linux 

$ Ifconfig eth0

eth0       Link encap: Ethernet   HWaddr 00: 13: d3: f1: 37: 8e  
          inet addr: 192.168.0.254   bcast: 192.168.0.255   Mask: 255.255.255.0
          BROADCAST MULTICAST   MTU: 1500   Metric: 1
          Paket RX: 0 errors: 0 menjatuhkan: 0 overruns: 0 frame: 0
          TX paket: 0 errors: 0 menjatuhkan: 0 overruns: 0 pembawa: 0
          tabrakan: 0 txqueuelen: 1000 
          RX bytes: 0 (0.0 B)   TX bytes: 0 (0.0 B)
          Interrupt: Alamat 27 Base: 0xa000 
MAC address adalah parameter Angka di Samping HWaddr 


ETHERNET

Ethernet 


Ethernet (bahasa Inggris: Ethernet) adalah keluarga teknologi jejaring komputer untuk jaringan wilayah setempat (LAN). Ethernet mulai merambah pasaran pada tahun 1980 dan dibakukan pada tahun 1985 sebagai IEEE 802.3. Eternet telah berhasil menggantikan kabel teknologi LAN yang ikut bersaing lainnya. 

Baku Ethernet terdiri dari beberapa kabel dan sinyal yang beragam dari lapisan wujud OSI yang digunakan dengan Ethernet. Ethernet 10BASE5 asli menggunakan kabel sesumbu sebagai sarana berkongsi (shared medium). Kabel sesumbu kelak digantikan dengan pasangan berpilin dan serat optik untuk penyambungannya dengan pusatan (hub) atau pengalih (switch). Laju data secara berkala kian meningkat pula dari 10 megabit per detik hingga mencapai 100 gigabit per detik. 

Sistem perhubungan melalui Ethernet membagi aliran data menjadi potongan-potongan pendek yang disebut sebagai bingkai (frame). Setiap bingkai berisi alamat sumber dan tujuan, serta data pemeriksa galat (error-checking data) sehingga data yang rusak dapat dilacak dan dihantarkan kembali. Sesuai dengan acuan OSI, Ethernet menyediakan layanan sampai dengan lapisan taut data (data link layer). 

Sejak perintisan awal, Ethernet telah mempertahankan mutu keserasian antar-peranti (compatibility) yang cukup baik. Fitur-fitur seperti alamat MAC 48-bit dan bentuk jadi bingkai Ethernet telah mempengaruhi kaidah jejaring (network protocol) lainnya. 

Selayang Pandang 

Versi awal Xerox Ethernet dikeluarkan pada tahun 1975 dan di desain untuk menyambungkan 100 komputer pada kecepatan 2,94 megabit per detik melalui kabel sepanjang satu kilometer. 

Desain tersebut menjadi sedemikian sukses di masa itu sehingga Xerox, Intel dan Digital Equipment Corporation (DEC) mengeluarkan standar Ethernet 10Mbps yang banyak digunakan pada jaringan komputer saat ini. Selain itu, terdapat standar Ethernet dengan kecepatan 100Mbps yang dikenal sebagai Fast Ethernet.

Asal Ethernet bermula dari sebuah pengembangan WAN di University of Hawaii pada akhir tahun 1960 yang dikenal dengan nama "ALOHA". Universitas tersebut memiliki daerah geografis kampus yang luas dan berkeinginan untuk menghubungkan komputer-komputer yang tersebar di kampus tersebut menjadi sebuah jaringan komputer kampus. 

Proses standardisasi teknologi Ethernet akhirnya disetujui pada tahun 1985 oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), dengan sebuah standar yang dikenal dengan Project 802. Standar IEEE selanjutnya diadopsi oleh International Organization for Standardization (ISO), sehingga menjadikannya sebuah standar internasional dan mendunia yang ditujukan untuk membentuk jaringan komputer. Karena kesederhanaan dan keandalannya, Ethernet pun dapat bertahan hingga saat ini, dan bahkan menjadi arsitektur jaringan yang paling banyak digunakan. 

Jenis - Jenis Ethernet

Jika dilihat dari kecepatannya, Ethernet terbagi menjadi empat jenis, yakni sebagai berikut :
§  10 Mbit/detik, yang sering disebut sebagai Ethernet saja (standar yang digunakan: 10Base2, 10Base5, 10BaseT, 10BaseF).
§  100 Mbit/detik, yang sering disebut sebagai Fast Ethernet (standar yang digunakan: 100BaseFX, 100BaseT, 100BaseT4, 100BaseTX).
§  1000 Mbit/detik atau 1 Gbit/detik, yang sering disebut sebagai Gigabit Ethernet (standar yang digunakan: 1000BaseCX, 1000BaseLX, 1000BaseSX, 1000BaseT).
§  10000 Mbit/detik atau 10 Gbit/detik. Standar ini belum banyak diimplementasikan.    

Kecepatan
Standar
Spesifikasi IEEE
Nama
10 Mbit/detik
Ethernet
100 Mbit/detik
1000 Mbit/detik
10000 Mbit/detik
11mm/.ll

Cara Kerja
Spesifikasi Ethernet mendefinisikan fungsi-fungsi yang terjadi pada lapisan fisik dan lapisan data-link dalam model referensi jaringan tujuh lapis OSI, dan cara pembuatan paket data ke dalam frame sebelum ditransmisikan di atas kabel. 

Ethernet merupakan sebuah teknologi jaringan yang menggunakan metode transmisi Baseband yang mengirim sinyalnya secara serial 1 bit pada satu waktu. Ethernet beroperasi dalam modus half-duplex, yang berarti setiap station dapat menerima atau mengirim data tapi tidak dapat melakukan keduanya secara sekaligus. Fast Ethernet serta Gigabit Ethernet dapat bekerja dalam modus full-duplex atau half-duplex. 

Ethernet menggunakan metode kontrol akses media Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection untuk menentukan station mana yang dapat mentransmisikan data pada waktu tertentu melalui media yang digunakan. Dalam jaringan yang menggunakan teknologi Ethernet, setiap komputer akan "mendengar" terlebih dahulu sebelum "berbicara", artinya mereka akan melihat kondisi jaringan apakah tidak ada komputer lain yang sedang mentransmisikan data. Jika tidak ada komputer yang sedang mentransmisikan data, maka setiap komputer yang mau mengirimkan data dapat mencoba untuk mengambil alih jaringan untuk mentransmisikan sinyal. Sehingga, dapat dikatakan bahwa jaringan yang menggunakan teknologi Ethernet adalah jaringan yang dibuat berdasrkan basis First-Come, First-Served, daripada melimpahkan kontrol sinyal kepada Master Station seperti dalam teknologi jaringan lainnya. 

Jika dua station hendak mencoba untuk mentransmisikan data pada waktu yang sama, maka kemungkinan akan terjadi collision (kolisi/tabrakan), yang akan mengakibatkan dua station tersebut menghentikan transmisi data, sebelum akhirnya mencoba untuk mengirimkannya lagi pada interval waktu yang acak (yang diukur dengan satuan milidetik). Semakin banyak station dalam sebuah jaringan Ethernet, akan mengakibatkan jumlah kolisi yang semakin besar pula dan kinerja jaringan pun akan menjadi buruk. Kinerja Ethernet yang seharusnya 10 Mbit/detik, jika dalam jaringan terpasang 100 node, umumnya hanya menghasilkan kinerja yang berkisar antara 40% hingga 55% dari bandwidth yang diharapkan (10 Mbit/detik). Salah satu cara untuk menghadapi masalah ini adalah dengan menggunakan Switch Ethernet untuk melakukan segmentasi terhadap jaringan Ethernet ke dalam beberapa collision domain.


CRC

CRC (Cyclic Redundancy Check) 


CRC adalah algoritma untuk memastikan integritas data dan mengecek kesalahan pada suatu data yang akan ditransmisikan atau disimpan.

Data yang hendak ditransmisikan atau disimpan ke sebuah media penyimpanan rentan sekali mengalami kesalahan, seperti halnya noise yang terjadi selama proses transmisi atau memang ada kerusakan perangkat keras. Untuk memastikan integritas data yang hendak ditransmisikan atau disimpan, CRC dapat digunakan. CRC bekerja secara sederhana, yakni dengan menggunakan perhitungan matematika terhadap sebuah bilangan yang disebut sebagai Checksum, yang dibuat berdasarkan total bit yang hendak ditransmisikan atau yang hendak disimpan. 

Dalam transmisi jaringan, khususnya dalam jaringan berbasis teknologi Ethernet, checksum akan dihitung terhadap setiap frame yang hendak ditransmisikan dan ditambahkan ke dalam frame tersebut sebagai informasi dalam header atau trailer. Penerima frame tersebut akan menghitung kembali apakah frame yang ia terima benar-benar tanpa kerusakan, dengan membandingkan nilai frame yang dihitung dengan nilai frame yang terdapat dalam header frame. Jika dua nilai tersebut berbeda, maka frame tersebut telah berubah dan harus dikirimkan ulang. 

CRC didesain sedemikian rupa untuk memastikan integritas data terhadap degradasi yang bersifat acak dikarenakan noise atau sumber lainnya (kerusakan media dan lain-lain). CRC tidak menjamin integritas data dari ancaman modifikasi terhadap perlakukan yang mencurigakan oleh para hacker, karena memang para penyerang dapat menghitung ulang checksum dan mengganti nilai checksum yang lama dengan yang baru untuk membodohi penerima.