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컴퓨터 메모리가 일하는 법 - 카나왓 세나난 (Kanawat Senanan)

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    여러 면에서 기억은
    우리의 정체성을 만들고
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    우리의 과거를 기억하고
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    기술을 배우고 유지하고
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    미래를 위한 계획을
    세우도록 도와줍니다.
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    종종 우리의 확장자 역할을
    하는 컴퓨터에 대해
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    메모리도 비슷한 역할을 합니다.
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    두 시간 짜리 영화든
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    두 단어로 된 글이든
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    둘 중 하나를 열기 위한 명령이든
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    컴퓨터 메모리는 비트 또는
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    이진숫자로 된
    기본 단위의 형태를 취합니다.
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    기억 소자에 저장되는 이것은
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    두 가지 숫자 상태를
    바꿀 수 있습니다.
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    0과 1이죠.
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    파일과 프로그램은
    수백만 개의 비트로 구성되고
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    중앙처리장치 또는 CPU에서
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    모두 처리되는데 CPU는
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    컴퓨터에서 뇌의 역할을 합니다.
  • 0:54 - 0:59
    처리할 비트 수가
    기하급수적으로 늘어나므로
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    컴퓨터 디자이너들은
  • 1:02 - 1:05
    크기, 가격, 속도 사이에서
    늘 고민합니다.
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    우리처럼 컴퓨터는 즉각적인 일을
    하기 위한 단기기억을 갖고 있고
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    영구적인 저장을 위한
    장기기억도 있습니다.
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    프로그램을 운영할 때
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    운영체제는 지시를 실행하기 위해
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    단기기억 안에서 부분을 할당합니다.
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    예를 들면, 문서 처리기에서
    키를 누를 때
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    CPU는 데이터의 비트를 검색하기위해
    이런 장소 중 하나에 접속합니다.
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    그것을 수정하거나
    새것을 만들 수도 있습니다.
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    이일을 하는데 걸리는 시간은
    메모리 대기 시간이라고 합니다.
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    프로그램 지시를 빠르게
    계속 처리해야 하기 때문에
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    단기기억 메모리 안에 있는 모든 장소들은
    순서에 상관없이 접속할 수 있습니다.
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    따라서 임의 추출 기억 장치이죠.
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    가장 일반적인 램의 형태는
    동적 램 또는 DRAM입니다.
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    각각의 기억소자는 작은 트렌지스터와
    전기 충전을 저장할 수 있는
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    축전기로 이루어져있고
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    충전 되지 않았을 때는 0이고
    충전 되었을 때는 1입니다.
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    이런 메모리를 동적이라고 하는데
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    방전되기 전에
    전하를 유지하는 시간이 짧고
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    데이터를 유지하기 위해
    주기적인 충전을 요구하기 때문이죠.
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    그러나 100 나노 초의
    짧은 대기시간에도
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    현대 CPU로서는 매우 깁니다.
  • 2:23 - 2:27
    그래서 작고 고속의
    내부 메모리 캐시가 있는데
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    스태틱 램으로 만들어졌죠.
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    보통 6개의 맞물린 트랜지스터로
    이루어져 있습니다.
  • 2:32 - 2:34
    재생할 필요가 없죠.
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    SRAM은 컴퓨터 시스템에서
    가장 빠른 메모리지만
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    또한 가장 비쌉니다.
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    DRAM보다 3배 더
    많은 공간을 차지하죠.
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    그러나 램과 캐시는 전원이 있을 때만
    데이터가 유지됩니다.
  • 2:47 - 2:50
    장치가 꺼졌을 때 데이터를 유지하려면
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    장기기억 저장 장치로 바뀌어야 합니다.
  • 2:53 - 2:55
    그것은 3개의 주요한 형태가 있죠.
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    가장 싼 자기 저장장치에서
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    데이터는 회전하는 디스크에 자석 필름으로
    코팅된 자기 패턴 형태로 저장됩니다.
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    그러나 데이터를 읽기 위해서는
    저장된 위치로
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    회전해야 하기 때문에
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    이런 장치들의 대기시간은
    DRAM보다 100,000배 느립니다.
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    반면에 DVD와 블루레이같은
    광학식 저장장치는
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    회전하는 디스크를 사용하지만
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    반사 코팅으로 되어 있습니다.
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    비트는 레이저로 읽히는 염료를 이용한
    밝은색과 어두운 색으로 부호화됩니다.
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    광학식 저장 매체는
    싸고 이동가능한 반면에
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    자기 기억 장치보다 대기시간이 느리고
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    용량도 낮습니다.
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    끝으로 가장 새롭고 빠른
    장기 기억 저장장치는 플래시 스틱 같은
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    SSD입니다.
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    움직이는 부분이 없는 대신에
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    플로팅 게이트 트랜지스터를 사용합니다.
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    특별하게 디자인된 내부 구조 안에서
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    전하를 가두거나 제거해서
    비트를 저장하죠.
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    수십 억개의 비트를 어떻게
    신뢰할 수 있을까요?
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    우리는 컴퓨터 메모리가 안정적이고
    영구적이라고 생각하는데
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    사실 그건 상당히 빠르게 퇴화됩니다.
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    장치와 그 환경에서 만들어진 열은
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    결국 하드 드라이브에서 자기를 없애고
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    광학 매체에서 염색제를 분해시킵니다.
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    그리고 플로팅 게이트에서
    전하 누출을 일으킵니다.
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    SSD는 단점이 하나 더 있습니다.
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    플로팅 게이트 트랜지스터에
    반복해서 기록하면 부식을 일으켜
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    결국 쓸모 없게 만듭니다.
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    현재 저장 매체의 데이터는
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    10년 이하의 기대 수명을 갖고
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    과학자들은 양자 수준에서
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    물질의 물리적 속성을 이용하여
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    메모리 장치를 더 빠르게
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    더 작게
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    내구성을 더 좋게 하려고 노력합니다.
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    현재로는 여전히 인간과 컴퓨터 모두
    영원함은 무리입니다.
Title:
컴퓨터 메모리가 일하는 법 - 카나왓 세나난 (Kanawat Senanan)
Speaker:
Kanawat Senanan
Description:

전체 레슨 보기: http://ed.ted.com/lessons/how-computer-memory-works-kanawat-senanan

여러 면으로 기억은 우리의 정체성을 만들고, 우리가 과거를 기억할 수 있고, 기술을 배우고 유지할 수 있게 하고, 미래 계획을 세울 수 있게 도와줍니다. 우리의 확장자 역할을 하는 컴퓨터에 메모리도 비슷한 역활을 합니다. 카나왓 세나난이 컴퓨터 메모리가 어떻게 일을 하는지 설명합니다.

강연 : 카나왓 세나난 (Kanawat Senanan), 애니메이션 : TED-Ed.

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Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
05:05

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