WEBVTT

00:00.150 --> 00:01.020
네 강사님

00:01.020 --> 00:03.390
이 강의에선 이동식 저장소에

00:03.390 --> 00:04.620
대해 알아보겠습니다

00:04.620 --> 00:12.570
이동식 저장소는 이제 안쪽으로 제거할 필요가 없죠

00:12.570 --> 00:14.760
이건 모든 종류의 저장소 미디어를 포함할

00:14.760 --> 00:17.820
수도 있어요 드라이브 내부에서 미디어를 제거할 수 있는

00:17.820 --> 00:19.470
거죠 테이프 드라이브가 있는데

00:19.470 --> 00:22.800
백업을 완료한 후 그 테이프를 꺼내는 경우처럼요

00:22.800 --> 00:24.480
네 이번 강의에서는 이동식

00:24.480 --> 00:27.750
저장 장치에 관해 모두 얘기해 보겠습니다 드라이브

00:27.750 --> 00:30.180
클로저도 포함해서요 usb 드라이브

00:30.180 --> 00:33.570
메모리 카드 테이프 드라이브 플로피 디시 드라이브

00:33.570 --> 00:36.360
등을 사용합니다

00:36.360 --> 00:39.330
먼저, 교체 가능한 제품에 대해 얘기해 보죠

00:39.330 --> 00:40.410
자 hot swappable은

00:40.410 --> 00:42.750
이해하셔야 할 중요한 용어입니다

00:42.750 --> 00:46.560
특히 이동식 저장 장치와 관련해서요

00:46.560 --> 00:47.393
예를 들어, 노트북이나

00:47.393 --> 00:49.380
데스크톱에서 외장 하드 드라이브를

00:49.380 --> 00:50.910
사용한 적이 있고 usb를

00:50.910 --> 00:52.920
사용하여 연결한 경우 연결한 후 시스템이

00:52.920 --> 00:56.280
드라이브를 자동으로 인식했다면 이는 거기에 핫 스왑 가능한

00:56.280 --> 00:59.610
연결이 있기 때문입니다.

00:59.610 --> 01:02.850
교환 가능한 드라이브 인터페이스는 USB, 선더볼트

01:02.850 --> 01:04.770
eSATA 등이 포함됩니다

01:04.770 --> 01:07.961
이 세 가지 모두 교체 가능한 기능을 지원합니다

01:07.961 --> 01:10.830
이제 이는 드라이브를 연결할 때마다 운영 체제가 자동으로

01:10.830 --> 01:11.790
드라이브를 인식한다는

01:11.790 --> 01:13.800
것을 의미합니다.

01:13.800 --> 01:16.920
하지만 그 외에도 해당 하드웨어를 제거한 다음 플러그를

01:16.920 --> 01:19.500
뽑아 데이터 손실 없이 해당 드라이브를 안전하게

01:19.500 --> 01:21.150
꺼낼 수 있습니다.

01:21.150 --> 01:23.640
기존 하드 드라이브로는 그렇게 할 수 없어요

01:23.640 --> 01:25.110
네 케이스 안의 컴퓨터

01:25.110 --> 01:27.360
전원이나 연결 장치를 뽑을 수 없어요

01:27.360 --> 01:29.760
먼저 컴퓨터를 끈 다음 안전하게

01:29.760 --> 01:31.590
제거해야 하죠

01:31.590 --> 01:33.870
네 핫스웨퍼블릭은 정말 중요합니다

01:33.870 --> 01:36.630
특히 이동식 저장소 드라이브에 대해 얘기할

01:36.630 --> 01:38.100
때요 왜냐하면 시스템에

01:38.100 --> 01:40.530
추가 저장소를 추가 제거할 수 있게 해주거든요

01:40.530 --> 01:42.450
옛날처럼 전체 컴퓨터를 종료하지

01:42.450 --> 01:44.430
않고도요

01:44.430 --> 01:45.930
네 이제 SATA에 관해선

01:45.930 --> 01:47.340
hot swap을 지원한다는

01:47.340 --> 01:49.440
걸 이해하는 게 중요합니다 하지만

01:49.440 --> 01:54.440
bios나 UEFI에서 AHCI를 활성화할 경우에만이죠

01:54.750 --> 01:56.640
네 제가 말하는 AHCI는

01:56.640 --> 01:59.610
고급 호스트 컨트롤러 인터페이스입니다

01:59.610 --> 02:01.080
Intel에서 개발된

02:01.080 --> 02:02.490
기술 표준으로 SATA

02:02.490 --> 02:05.280
장치로 언제든 스와핑이 가능한 기능을

02:05.280 --> 02:07.410
제공하죠 ? 네

02:07.410 --> 02:11.220
많은 시스템에서 ahci는 기본적으로 활성화되어 있지 않으므로

02:11.220 --> 02:14.760
기본적으로 sata는 일반적으로 bios 또는 uefi

02:14.760 --> 02:16.680
내에서 이 기능을 활성화하기 전까지

02:16.680 --> 02:18.930
핫 스왑이 가능하지 않습니다.

02:18.930 --> 02:21.480
맞아요 사타가 처음 개발됐을 때 파타를

02:21.480 --> 02:23.640
대체하려고 개발됐어요 내부

02:23.640 --> 02:26.250
연결 장치로 설계됐죠 하지만 시간이

02:26.250 --> 02:30.480
지나면서 사타에 에사타라는 이름이 붙었죠

02:30.480 --> 02:33.330
에사타는 간단히 말해 외장 사타입니다

02:33.330 --> 02:36.120
네 정확히 같은 케이블과 커넥터를 사용하지만

02:36.120 --> 02:37.410
케이스 바깥에는 eSATA라고

02:37.410 --> 02:39.900
하는 외부 SATA 포트를 주는 헤더가 들어

02:39.900 --> 02:41.430
있습니다

02:41.430 --> 02:44.040
따라서 eSATA를 사용하여 하드 드라이브를

02:44.040 --> 02:46.170
연결하고 AHCI를 활성화하면 이 핫

02:46.170 --> 02:49.830
스왑 기능을 사용할 수 있습니다. 이것이 바로 AHCI가 대부분의

02:49.830 --> 02:52.950
최신 시스템에 추가 기능으로 추가된 이유입니다.

02:52.950 --> 02:55.290
왜 에사타를 이용하죠?

02:55.290 --> 02:57.390
속도가 꽤 빨라요 usb

02:57.390 --> 03:00.060
3과 비슷하죠 0

03:00.060 --> 03:01.620
Usb3를 사용하신다면요 네 0 eSATA는

03:01.620 --> 03:05.070
초당 5기가바이트가 나옵니다 버전 2를 사용하면

03:05.070 --> 03:06.450
초당 3기가바이트가

03:06.450 --> 03:08.220
나오고 버전 3을 사용하면

03:08.220 --> 03:09.540
초당 6기가바이트까지

03:09.540 --> 03:11.760
나옵니다

03:11.760 --> 03:14.010
오랫동안 이건 빠른 속도로 탈착식

03:14.010 --> 03:17.157
저장소를 제공하는 훌륭한 방법이었어요

03:17.157 --> 03:19.740
하지만 최신 버전의 USB는 초당

03:19.740 --> 03:22.200
10기, 20기 심지어 40기가까지

03:22.200 --> 03:24.420
올릴 수 있어요 그래서 eSATA의

03:24.420 --> 03:27.780
인기가 예전만 못하죠

03:27.780 --> 03:30.120
네 이제 이동식 하드 드라이브나 외장 하드

03:30.120 --> 03:31.500
드라이브를 사용해본 적

03:31.500 --> 03:34.500
있다면 그 안에 뭐가 있는지 궁금하실 겁니다

03:34.500 --> 03:35.700
뭐가 특별하죠?

03:35.700 --> 03:37.710
컴퓨터 내부의 일반 하드 드라이브와

03:37.710 --> 03:39.240
어떻게 다른가요?

03:39.240 --> 03:42.210
사실 그렇게 다르지 않아요

03:42.210 --> 03:44.670
맞아요 대신 내부 하드 드라이브를

03:44.670 --> 03:47.460
드라이브 박스에 넣죠 강철이나

03:47.460 --> 03:50.940
금속 플라스틱으로 만들어져요

03:50.940 --> 03:53.340
네 이 드라이브 인클로저는 7,200rpm

03:53.340 --> 04:00.300
3과 같은 내부 하드 드라이브를 쉽게 가져갈 수 있게 해줍니다

04:00.300 --> 04:00.300
8테라바이트

04:00.300 --> 04:02.190
하드 드라이브를 인클로저에 넣을 수 있습니다

04:02.190 --> 04:03.120
네 외장재에 연결

04:03.120 --> 04:04.860
장치가 있어요 뒷부분에 말이죠

04:04.860 --> 04:07.050
이건 sata 3이 될 것이고 데이터와

04:07.050 --> 04:09.330
전원 커넥터 둘 다 가질 것입니다

04:09.330 --> 04:11.070
그리고 케이스 바깥쪽에는

04:11.070 --> 04:12.270
컴퓨터 연결에 사용할

04:12.270 --> 04:13.830
커넥터가 있을 겁니다 eSATA라고도

04:13.830 --> 04:18.085
하고 더 쉽게는 USB나 선더볼트

04:18.085 --> 04:20.010
이 드라이브 인클로저를 사용하면

04:20.010 --> 04:21.270
하드 드라이브 뒷면에서

04:21.270 --> 04:22.530
나오는 sata 연결의

04:22.530 --> 04:24.270
데이터를 노트북, 데스크톱 및

04:24.270 --> 04:26.790
usb와 같은 기타 장치에서 더 일반적으로

04:26.790 --> 04:29.880
사용되는 데이터로 변환할 수 있습니다.

04:29.880 --> 04:31.230
따라서 매장에 가서 모든

04:31.230 --> 04:33.390
외장 하드 드라이브를 살펴보면 모양과

04:33.390 --> 04:36.240
크기가 매우 다양하다는 것을 알 수 있습니다.

04:36.240 --> 04:37.530
네 네 다른 것들은

04:37.530 --> 04:43.800
2인치 폼 팩터를 사용하는 반면에요

04:43.800 --> 04:43.800
휴대용

04:43.800 --> 04:47.400
드라이브 인클로저 내부에 5인치 폼 팩터 드라이브가 있습니다.

04:47.400 --> 04:48.450
네 거기에 더해

04:48.450 --> 04:50.970
요즘은 더 작은 것도 만들죠 이동식

04:50.970 --> 04:54.690
외장재 내부의 ssd에 의존하는 거요

04:54.690 --> 04:58.740
예를 들어, 저는 usbc 연결을 사용하여 시스템에 연결되고 외부

04:58.740 --> 05:01.830
드라이브 인클로저 내부에 배치되는 1테라바이트

05:01.830 --> 05:04.710
휴대용 ssd를 개인적으로 소유하고 있습니다.

05:04.710 --> 05:06.900
ssd가 포함된 이 회로 기판을 하루

05:06.900 --> 05:08.610
종일 들고 다니는 대신, 그것을

05:08.610 --> 05:12.720
담는 케이스, 즉 드라이브 인클로저입니다.

05:12.720 --> 05:14.790
다음으로 일반적으로 usb 드라이브 또는

05:14.790 --> 05:17.250
썸 드라이브라고 부르는 플래시 드라이브에 대해

05:17.250 --> 05:18.600
이야기하겠습니다.

05:18.600 --> 05:20.580
네 자 사람들이 usb 드라이브라고

05:20.580 --> 05:22.620
부르는 이유는 대개는 usb 연결과

05:22.620 --> 05:26.250
함께 이걸 보게 되는데 늘 그래야 하는 건 아니거든요

05:26.250 --> 05:28.020
Thunderbolt, Lightning

05:28.020 --> 05:31.673
커넥터 또는 기타 데이터 커넥터를 사용하는 커넥터도 본 적이 있지만,

05:31.673 --> 05:35.190
지금까지 가장 일반적인 것은 이러한 썸 드라이브 중 하나 끝에 있는 표준

05:35.190 --> 05:37.770
USB A형 커넥터입니다.

05:37.770 --> 05:39.570
이러한 썸 드라이브 중 하나를 사용하는

05:39.570 --> 05:42.690
경우 이는 본질적으로 usb 커넥터가 있는 플라스틱

05:42.690 --> 05:44.280
케이스일 뿐이며, 케이스

05:44.280 --> 05:46.650
내부에는 현대 드라이브에 사용되는 ssd와

05:46.650 --> 05:48.690
본질적으로 유사한 회로 또는 칩이

05:48.690 --> 05:50.940
있습니다. .

05:50.940 --> 05:52.980
일반적으로 이 썸드라이브들은

05:52.980 --> 05:56.070
표준 ssd보다 품질이 더 낮습니다 성능이

05:56.070 --> 05:57.630
떨어지죠

05:57.630 --> 05:59.700
그래도 전반적으로 꽤 빠르고

05:59.700 --> 06:01.320
잘 작동해요

06:01.320 --> 06:03.570
우리가 부르고 싶은 플래시 드라이브 또는

06:03.570 --> 06:06.480
썸 드라이브의 가장 큰 장점은 작고 휴대 가능하며 다양한

06:06.480 --> 06:09.060
모양과 크기로 제공된다는 것입니다.

06:09.060 --> 06:11.580
예를 들어, 이전에는 표준 usb

06:11.580 --> 06:13.410
a형 포트보다 조금 더 큰 열쇠고리를

06:13.410 --> 06:15.810
갖고 있었습니다.

06:15.810 --> 06:17.460
아주 작지만 64기가바이트의

06:17.460 --> 06:19.860
데이터를 저장할 수 있어서

06:19.860 --> 06:22.410
아주 작고 어디든 가지고 다닐

06:22.410 --> 06:25.200
수 있죠

06:25.200 --> 06:27.510
네 플래시 드라이브의 가장 큰 장점은

06:27.510 --> 06:29.400
어디든 가져갈 수 있다는 거죠

06:29.400 --> 06:33.210
아주 작아서 많은 데이터를 담을 수 있거든요

06:33.210 --> 06:35.730
다음으로 얘기할 것은 메모리 카드입니다

06:35.730 --> 06:38.370
이제 메모리 카드는 비디오 카메라,

06:38.370 --> 06:40.920
디지털 카메라, 스마트폰, 태블릿,

06:40.920 --> 06:44.640
웨어러블 기기, IoT 장치 등 다양한 유형의 제품에

06:44.640 --> 06:48.120
사용되는 다른 폼 팩터일 뿐입니다.

06:48.120 --> 06:50.940
네 메모리 카드의 포맷은 다양하지만 가장 흔한

06:50.940 --> 06:55.940
건 SD예요 MiniSD MicroSD CompactFlash와 메모리

06:56.190 --> 06:57.540
스틱이죠

06:57.540 --> 06:59.790
메모리 스틱은 소니 제품에만

06:59.790 --> 07:01.440
사용되는 독점 프로토콜이에요

07:01.440 --> 07:03.000
다른 제품들은 다양한

07:03.000 --> 07:05.942
제조사에서 사용되고요

07:05.942 --> 07:08.400
메모리 카드를 읽거나 쓰려면 시스템에

07:08.400 --> 07:11.580
메모리 카드 리더가 있어야 합니다.

07:11.580 --> 07:12.690
어떤 컴퓨터는 케이스

07:12.690 --> 07:14.430
앞에 이걸 내장하고 다른

07:14.430 --> 07:16.920
컴퓨터는 외부 메모리 카드 판독기를

07:16.920 --> 07:19.350
써서 시스템에 연결해요

07:19.350 --> 07:21.390
예를 들어 내 노트북에는 시스템에

07:21.390 --> 07:24.900
sd 카드 리더가 내장되어 있습니다.

07:24.900 --> 07:26.340
하지만 소니 제품 메모리

07:26.340 --> 07:29.670
스틱이나 콤팩트 플래시카드 같은 걸 읽고 싶다면

07:29.670 --> 07:31.350
usb나 usbc에 연결된

07:31.350 --> 07:34.170
외부 판독기를 사용해야 해요

07:34.170 --> 07:35.003
요즘에는

07:35.003 --> 07:38.040
다양한 크기의 메모리 카드가 있습니다

07:38.040 --> 07:41.730
예전에는 sd 또는 보안이 된 디지털 카드의

07:41.730 --> 07:45.210
용량이 최대 2기가바이트였습니다

07:45.210 --> 07:46.230
하지만 요즘은

07:46.230 --> 07:49.770
32기가까지 올라가는 sdhc 카드와 2테라바이트까지

07:49.770 --> 07:53.580
올라가는 sdxc 카드가 있습니다

07:53.580 --> 07:57.420
네 현재 이 영상을 녹화하면서 sdxe를 사용합니다

07:57.420 --> 08:00.900
256기가바이트 보안 디지털 카드인데 녹화한

08:00.900 --> 08:02.970
걸 저장하죠 ?

08:02.970 --> 08:04.560
이제 이 카드들을 보면 매우

08:04.560 --> 08:06.930
다른 속도로 작동할 수 있습니다.

08:06.930 --> 08:08.820
따라서 카드를 구입할 때 속도 등급을

08:08.820 --> 08:10.470
살펴보는 것이 중요합니다.

08:10.470 --> 08:13.050
네 원래 조건에서는 초당 25메가바이트까지

08:13.050 --> 08:14.820
또는 us를 사용하면 초당

08:14.820 --> 08:19.980
108메가바이트까지 올라갈 수 있습니다 uhs-2를 사용한다면 초당

08:19.980 --> 08:23.190
312메가바이트까지 속도를 낼 수 있습니다

08:23.190 --> 08:26.400
uhs-3를 사용한다면 초당 624메가바이트까지

08:26.400 --> 08:30.060
속도를 낼 수 있고요

08:30.060 --> 08:33.660
네 그래서 앱에 따라 더 빠른 카드가

08:33.660 --> 08:35.880
필요할 수도 있어요

08:35.880 --> 08:38.730
예를 들어, 풀 4k 비디오를 촬영하고 이를

08:38.730 --> 08:40.530
비디오 카메라에 녹화하는

08:40.530 --> 08:41.580
경우 초당 최대

08:41.580 --> 08:43.920
624mb로 작동하는 uhs-3

08:43.920 --> 08:47.220
사양과 같은 것이 필요할 것입니다. 한 번에 너무

08:47.220 --> 08:50.310
많은 데이터가 발생합니다.

08:50.310 --> 08:51.300
그렇죠 반면에 다른

08:51.300 --> 08:53.520
한편으로는 단순한 음성 기록기를

08:53.520 --> 08:54.353
사용한다면 초당

08:54.353 --> 08:57.720
25메가바이트라는 원래 조건을 피할 수 있습니다

08:57.720 --> 08:59.370
대부분의 음성 녹음은 초당

08:59.370 --> 09:02.460
0.5메가바이트로 작동되니까요 그러므로

09:02.460 --> 09:04.740
초당 25메가바이트는 그 사용 사례에

09:04.740 --> 09:07.380
충분한 속도입니다

09:07.380 --> 09:09.990
다음으로 얘기할 것은 테이프 드라이브입니다

09:09.990 --> 09:12.300
이제 여러분 대부분은 가정 환경에서는 테이프

09:12.300 --> 09:15.570
드라이브를 사용하지 않을 것입니다. 그러나 기업에서 일하고

09:15.570 --> 09:16.950
서버에서 작업하는 경우에는

09:16.950 --> 09:19.290
대부분 테이프 드라이브를 사용하게 될 것이며

09:19.290 --> 09:21.060
테이프 드라이브가 좋은 예입니다.

09:21.060 --> 09:23.160
이동식 저장 장치의.

09:23.160 --> 09:24.210
맞습니다, 자 최근 몇 년간

09:24.210 --> 09:27.540
테이프 드라이브는 클라우드 기반 백업으로 인기를 잃고 있습니다 하지만 여전히 현장에서

09:27.540 --> 09:28.980
다양한 응용 프로그램에서 이걸 보게

09:28.980 --> 09:32.580
될 겁니다 하지만 여전히 현장에서 다양한 응용 프로그램에서 이걸 보게 될 겁니다

09:32.580 --> 09:33.990
테이프 드라이브를 살펴보면

09:33.990 --> 09:36.750
리더기에 장착된 플라스틱 케이스 내부의 자기

09:36.750 --> 09:38.310
테이프를 사용하며 시스템

09:38.310 --> 09:40.170
데이터의 백업을 해당 테이프에

09:40.170 --> 09:42.960
복사할 수 있습니다.

09:42.960 --> 09:45.390
네 이 테이프의 장점은 가져가서 다른

09:45.390 --> 09:47.610
시설로 보낼 수 있다는 거죠 그럼

09:47.610 --> 09:50.940
데이터 외부의 백업을 가질 수 있어요

09:50.940 --> 09:53.430
예를 들어 저는 대형 네트워크의 it

09:53.430 --> 09:56.160
책임자로 보안 운영 센터에서 일했는데

09:56.160 --> 09:57.180
매일 저녁 테이프에

09:57.180 --> 09:59.910
시스템을 백업했어요

09:59.910 --> 10:02.550
네 그 주 말에 테이프를 전부 복사해서

10:02.550 --> 10:04.650
우리 예비 시설로 보내면 주

10:04.650 --> 10:07.050
시설이 불타거나 재앙이 일어나도

10:07.050 --> 10:08.400
다른 시설에 있는

10:08.400 --> 10:11.940
데이터가 안전할 테니까요

10:11.940 --> 10:13.770
네 네 자 말씀드렸다시피 테이프

10:13.770 --> 10:16.260
대신 클라우드로 백업을 하는 기업이 많습니다

10:16.260 --> 10:19.110
하지만 테이프 백업은 정부와 군 조직에서도 여전히

10:19.110 --> 10:21.090
널리 사용되고 있죠

10:21.090 --> 10:22.980
알고 계셨으면 해서요

10:22.980 --> 10:24.360
테이프의 경우 각 테이프는

10:24.360 --> 10:26.880
일정량의 데이터를 저장할 수 있습니다.

10:26.880 --> 10:28.290
표준 테이프를 사용한다면

10:28.290 --> 10:31.590
140기가바이트의 데이터가 들어갑니다

10:31.590 --> 10:33.690
LTO Ultrium 테이프는 단일

10:33.690 --> 10:36.720
테이프에 최대 3TB를 저장할 수 있습니다.

10:36.720 --> 10:38.550
네 하지만 그렇지 않다면

10:38.550 --> 10:41.310
여러 개의 테이프로 포괄할 수 있고

10:41.310 --> 10:43.500
전체 백업이 완료될 때까지 계속할

10:43.500 --> 10:46.530
수 있어요 3개의 세트, 5개, 심지어

10:46.530 --> 10:50.430
50개의 테이프로 완전한 백업을 얻을 수도 있죠

10:50.430 --> 10:52.170
맞아요,

10:52.170 --> 10:54.750
마지막 제거 유형의 저장소 장치는

10:54.750 --> 10:57.090
플로피 드라이브입니다

10:57.090 --> 10:59.430
네 플로피 드라이브는 아주 오래되고

10:59.430 --> 11:01.560
전통적인 방법으로 데이터를 저장해

11:01.560 --> 11:03.570
시스템에서 꺼내죠

11:03.570 --> 11:06.000
USB USB가 나오기 전이었어요

11:06.000 --> 11:08.220
ssd가 나오기 전이었죠 1970년대,

11:08.220 --> 11:12.030
1980년대 90년대에도 있었어요

11:12.030 --> 11:13.530
네 그리고 솔직히 요즘 사람들은

11:13.530 --> 11:15.510
플로피 드라이브를 안 쓸 거예요 레거시

11:15.510 --> 11:17.670
환경에서 특정 시스템에서 작업하지

11:17.670 --> 11:19.320
않는 이상은요

11:19.320 --> 11:20.790
예를 들어, 일부 ics 및 scada

11:20.790 --> 11:22.770
시스템을 사용하거나 일부 군용 하드웨어를

11:22.770 --> 11:24.870
사용하는 경우 일부 시스템은 여전히 ​​플로피

11:24.870 --> 11:28.020
디스크에 의존하여 데이터를 얻습니다.

11:28.020 --> 11:29.970
그걸 알려주고 싶었어요

11:29.970 --> 11:33.060
요즘 어느 애플리케이션에서나 저장 아이콘을 보면 그게

11:33.060 --> 11:34.530
플로피 디스크이고, 기술적으로는

11:34.530 --> 11:38.220
3이라고 부릅니다. 5인치 플로피 디스크.

11:38.220 --> 11:39.270
학교에서 모든 문서를

11:39.270 --> 11:41.070
저장했던 것이 바로 이것이었고,

11:41.070 --> 11:42.930
오늘날처럼 usb 드라이브를 사용하는

11:42.930 --> 11:45.990
대신 집에 가져갈 수 있을 것입니다.

11:45.990 --> 11:48.390
그 드라이브엔 데이터가 별로 없어요

11:48.390 --> 11:51.390
플로피 디스크는 1인분밖에

11:51.390 --> 11:55.440
못 버텨요 44MB의 데이터가 들어 있는데, 이는

11:55.440 --> 11:58.230
오늘날 iPhone으로 찍은 사진 한 장도 아닙니다.

11:58.230 --> 12:00.780
네 많은 데이터를 담지는 못할 겁니다 하지만

12:00.780 --> 12:01.613
말씀드렸듯이

12:01.613 --> 12:04.800
오래된 레거시 시스템에서 사용되죠

12:04.800 --> 12:06.420
레거시 시스템으로 작업 중이고 플로피

12:06.420 --> 12:08.850
디스크 드라이브에 액세스할 수 있어야 하는데 컴퓨터에

12:08.850 --> 12:10.560
플로피 디스크 드라이브가 없는 경우

12:10.560 --> 12:12.780
USB 연결을 사용하여 외부 플로피 디스크 드라이브를

12:12.780 --> 12:14.280
구입하여 연결할 수 있습니다.

12:14.280 --> 12:16.200
최신 시스템인 이유는 원래의 플로피 디스크

12:16.200 --> 12:18.150
드라이브가 실제로 34비트 내부 IDE

12:18.150 --> 12:22.410
또는 PATA 케이블로 연결되어 있고 이에 연결하고 전원을 공급하려면 Berg 전원

12:22.410 --> 12:25.920
케이블이 필요했기 때문입니다.

12:25.920 --> 12:28.410
네 최근 10년간 현대식 머더보드를

12:28.410 --> 12:29.850
못 봐서 그런 연결고리를

12:29.850 --> 12:32.340
못 봤어요

12:32.340 --> 12:33.690
이것이 바로 플로피 디스크를

12:33.690 --> 12:36.420
사용해야 하는 사용 사례가 있는 경우 외장 usb

12:36.420 --> 12:38.010
플로피 드라이브를 판매할

12:38.010 --> 12:40.200
수 있는 이유입니다.

12:40.200 --> 12:42.420
네 좋습니다 이동식 저장소에 대해

12:42.420 --> 12:44.190
많은 정보를 드렸다는 걸 압니다

12:44.190 --> 12:46.680
몇 가지 핵심 사항을 기억해주시기 바랍니다

12:46.680 --> 12:49.920
첫 번째로 이동식 저장소 장치에 관한 한 데이터를 저장하고

12:49.920 --> 12:51.720
가져갈 수 있는 어떤 유형의 장치든

12:51.720 --> 12:54.210
말입니다

12:54.210 --> 12:56.700
외장 하드 usb 썸드라이브 메모리

12:56.700 --> 12:59.640
카드 백업 테이프 플로피 디스크 같은 것들이

12:59.640 --> 13:00.990
포함됩니다

13:00.990 --> 13:04.077
네 광학 디스크 외에도 cd, dvd 블루레이

13:04.077 --> 13:05.340
디스크 등 이 부분은

13:05.340 --> 13:07.830
수업 시간에 다시 이야기하겠습니다

13:07.830 --> 13:08.940
기억해야 할 또 다른 점은

13:08.940 --> 13:12.030
외장 하드 드라이브나 ssd를 사용하는 경우 실제로 시스템

13:12.030 --> 13:13.590
내부에서 사용되는 것과 동일한

13:13.590 --> 13:15.540
유형이라는 것입니다.

13:15.540 --> 13:18.120
유일한 차이점은 데이터 포트를 USB, Thunderbolt

13:18.120 --> 13:19.770
또는 eSATA 연결과 같이 핫

13:19.770 --> 13:22.170
스왑 가능한 외부 인터페이스로 사용할 수 있는

13:22.170 --> 13:26.763
포트로 변환하는 드라이브 인클로저에 배치된다는 것입니다.
