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Thinking Out Loud
# 버스 - 서버 내부에 있는 컴포넌트들을 서로 연결시키는 회선 - 버스에서 중요한 것 : 버스의 데이터 전송 능력. 즉, 대역 # 대역 = Throughput, 스루풋, 처리량 - 데이터 전송 능력 - 대역 = (한 번에 데이터를 보낼 수 있는 데이터의 폭(전송폭)) X (1초에 전송할 수 있는 횟수(전송횟수)) (대역 = 전송폭 X 전송횟수) - 전송횟수 = 1초 ÷ 1 처리당 소요 시간(응답시간) - ex) PCI Express 3.0 : 1회선당 2GB/s (편방향 1GB/s) 전송 가능 프로토콜 x8은 8회선(=8배), x16은 16회선(=16배)의 전송 능력 대역 = 전송폭(3개) X 전송횟수(3회) = 대역 (9)개 / s # 버스 대역 - CPU에 가까운 쪽이 버스 대역이 크다 - CPU간..

# I/O 장치 ~ 데이터 입출력 담당 디스크 및 스토리지 네트워크 인터페이스 I/O 제어 # I/O - 입력(Input)/출력(Output) - 대개 입력과 함께 출력이 발생 1) '컴퓨터 및 주변장치에 대하여 데이터를 전송하는 프로그램, 운영 혹은 장치' (키보드, 마우스 - 입력을 위한 기기 / 프린터 - 출력을 위한 기기) 2) '프로세서와 메모리, 확장 슬롯, 마더보드에서 일어나는 데이터 전송' 1. 디스크 및 스토리지 1) 하드디스크 드라이브 (HDD) - 기록 영역 - 위치 : 메모리에 비해 CPU에서 떨어진 곳 - 목적 : 장기 저장. 목적 데이터 저장 장소 - CD나 DVD 같은 구조 - 자기 원반 여러 개가 들어있음 → 고속으로 회전해서 읽기/쓰기 처리 → 회전구조 ⇒ 속도가 물리법칙에..

# CPU - Central Processing Unit - 서버 중심에 위치해서 연산 처리 실시 - 명령을 받아서 연산을 실행하고 결과를 반환 (연산 1초에 10억 회 이상) - 명령 및 데이터는 기억 장치나 입출력 장치를 통해 전달됨 - 하나의 CPU에 여러 개의 '코어'가 존재하는 멀티 코어화가 진행됨 - 코어 : 각자 독립된 처리가 가능 - 표면 : 냉각기 설치됨 (대량의 전기신호 처리 → 발열 多) - 뒷면 : 주변을 감싸고 있는 대량의 핀이 버스에 연결되어 있음 → 메모리나 디스크와 데이터 교환 # 메모리 - 기억 영역 - 위치 : CPU 옆 - CPU에 전달하는 내용이나 데이터 저장, 처리 결과 받음 - 메모리에 저장되는 정보 → 영구성 X = 서버 재시작 시 없어지는 정보 # 메모리를 사용..

# 물리 서버 - 서버 → 랙(Rack)에 장착됨 # 랙(Rack) 규격 - 폭 : 19인치 - 높이 : 4.5cm/1칸 - 칸 개수 : 40 ~ 46개 - 한 칸 = 1U = 서버 높이 단위 (ex. 2U 서버 = 2칸의 서버 (높이 약 9cm)) # 서버 설치 시 중요한 정보 - 서버 크기(U) - 소비전력(A) - 중량(kg) # 서버 내부 구성 맨 왼쪽 (4번 왼쪽) - HDD 1번 - FAN 2번 - 메모리 3번 - CPU (프로세서) 9번, 10번 - PCI 슬롯 * 버스(Bus) : 컴포넌트를 연결하는 선 * CPU와 메모리는 물리적으로 직접 연결 * PCI 슬롯 : 외부 장치를 연결하는 곳. 보통 CPU가 PCI를 직접 제어 # BMC - Baseboard Management Control..
# 인프라 아키텍처 1. 집약형 아키텍처 2. 분할형 아키텍처 1) 수직분할형 아키텍처 (1) 클라이언트-서버형 아키텍처 (2) 3계층형 아키텍처 2) 수평분할형 아키텍처 (1) 단순 수평분할형 아키텍처 (2) 공유형 아키텍처 3) 지리분할형 아키텍처 (1) 스탠바이형 아키텍처 (2) 재해 대책형 아키텍처 1. 집약형 아키텍처 - 대형 컴퓨터(범용장비, 호스트, 메인프레임 등)로 모든 업무 처리 - 한 대로 업무를 처리하기 때문에 장비 고장 등으로 업무가 멈추지 않도록 이중화 - 복수의 서로 다른 업무 처리를 동시에 실행할 수 있도록 리소스 관리 - 기간 시스템(기업 내 핵심 업무시스템) ex) 은행 '계정 시스템' 2. 분할형 아키텍처 - 여러 대의 컴퓨터를 조합해서 하나의 시스템을 구축하는 구조 - ..
# 서버 - 특정 역할에 특화된 것 -> 컴퓨터 자체(HW) (O) = 물리 서버 -> 컴퓨터에서 동작하고 있는 SW (O) = 논리 서버 # 물리 서버 - 컴퓨터 자체를 가리키는 경우 - 인텔의 x86서버 = IA 서버 (Intel Architecture. 일반 PC와 기본적인 아키텍처 동일) - 모니터가 없는 PC를 생각하면 됨. 모양은 DVD 플레이어 모양 # 논리 서버 - 컴퓨터 내부에서 동작하는 SW를 가리키는 경우 # 논리 서버 예시 - 웹 서버 : 인터넷에 접속했을 때 사용자 입력, HTML 생성 담당. 서버에서 동작하는 SW - DB 서버 : 대량의 데이터를 저장해서 요청에 따라 데이터를 제공 ※ 웹 서버나 DB 서버가 하나의 물리 서버에서 동작하는 경우도 있고, 각각 별도의 물리 서버에서..