MosaicML은 표준 작업에 대해 다른 모델에 비해 뛰어난 성능을 제공하는 오픈 소스 언어 모델인 MPT-7B를 출시했습니다. 여기에는 MPT-7B Base, MPT-7B-StoryWriter-65k+, MPT-7B-Instruct와 같은 변형이 포함됩니다. 이러한 모델은 최대 65,000개의 토큰을 처리할 수 있으며 다양한 데이터 세트를 사용하여 미세 조정되었습니다. MosaicML 플랫폼과 GPU를 활용하여 MPT-7B는 큰 컨텍스트 길이를 처리하도록 미세 조정할 수 있습니다. 스토리라이터 변형은 "위대한 개츠비" 프롬프트에 대한 에필로그를 단 20초 만에 생성하는 기능을 보여주었습니다. 모자이크ML은 더 많은 모델을 계속 개발할 계획이며, 추가 모델을 훈련하기 위해 노력하고 있습니다.
LG화학이 2030년까지 배터리 소재 매출을 전년 대비 6배 이상 증가한 30조원으로 늘려 총 매출 70조원을 달성하겠다는 계획을 발표했습니다. 신학철 부회장은 뱅크오브아메리카 '코리아 글로벌 전기차 및 배터리 컨퍼런스'에서 해외 투자자들을 대상으로 이 같은 목표를 밝혔다. LG화학은 현재 강점인 양극재 생산 능력을 현재 12만 톤에서 2028년까지 47만 톤으로 확대할 계획입니다. 또한 LG화학은 파우치형, 원통형 배터리 등 제품 라인업을 확대하고 니켈 함량이 95% 이상인 하이니켈 배터리를 출시하는 한편, 화재 위험을 낮추고 에너지 밀도를 높이기 위한 단결정 양극재 개발에도 박차를 가할 예정입니다. 또한, NMC, LFP, LMO 등 다양한 양극재 개발을 통해 중저가 전기차 시장 확대도 적극 검토하고 있습니다. LG화학은 배터리 분리막 분야에서 일본 도레이와 협업을 강화하는 등 다른 배터리 소재 분야로의 확장을 통해 종합 배터리 소재 회사로 도약한다는 목표도 갖고 있습니다. LG화학은 친환경 소재 분야에서 재활용, 생분해성 소재, 바이오 플라스틱 등을 강화해 2020년 1조 9천억 원에서 2030년 8조 원으로 매출을 확대할 계획입니다. 제약 부문에서는 미국 항암제 전문회사 ABL바이오 인수를 발판으로 2030년까지 매출 2조원을 달성한다는 목표입니다.
현대차그룹, 美IRA대응 강화 최종조립 조건 맞추기 차원 누에보레온 주지사 SNS서 "공장 확장 전기차 허브될 것"
요약
현대자동차그룹이 미국 정부의 인플레이션 저감법(IRA)에 대응하기 위해 멕시코를 비롯한 북미 지역에 전기차(EV) 공장 설립에 박차를 가하고 있습니다. 사무엘 가르시아 누에보 레온 주지사에 따르면 기아차는 멕시코 공장을 확장하고 전기차 생산을 도입할 계획입니다. 2016년 페스케리아에 건설된 기아 멕시코 공장은 기아의 네 번째 해외 공장으로 연간 40만 대의 생산 능력을 갖추고 있습니다. 하지만 북미 지역에서 리오와 K3 두 차종의 판매가 부진해 실제 생산량은 생산 능력에 크게 미치지 못하고 있습니다. 코로나19 팬데믹과 반도체 공급 부족이 완화된 올해 1분기에도 생산량은 여전히 공장 생산능력에 미치지 못했습니다. 미국, 캐나다, 멕시코에서 전기차를 조립해야 한다는 IRA의 '최종 조립 조건'에 따라 현대차그룹은 멕시코 공장에서 전기차를 생산하는 방안을 검토하고 있습니다. 그러나 현대자동차그룹은 멕시코에서 전기차 생산을 위해 신규 설비를 건설할지, 기존 라인을 증설할지 여부에 대해서는 아직 결정하지 않았습니다.
현대자동차그룹은 2030년까지 전기차 364만대(국내 151만대, 해외 213만대) 생산 목표를 달성하기 위해 멕시코 공장의 전동화 작업을 진행할 것으로 예상됩니다. 현대자동차그룹은 멕시코 공장 계획 외에도 미국 조지아주에 전기차 전용 공장인 '메타플랜트 아메리카'를 건설하고 있습니다. 세금 공제 혜택을 빠르게 받기 위해 완공 시기를 2025년 상반기에서 2024년 하반기로 앞당겼습니다. 기아차는 조지아 공장의 생산 능력을 연간 30만 대까지 늘리는 방안도 검토하고 있습니다. 올해 초 전기 모델 생산을 시작한 현대자동차 앨라배마 공장과 마찬가지로 기아자동차 조지아 공장과 같은 다른 공장에서도 일부 생산 라인을 전기 자동차 중심으로 전환할 수 있습니다. 전기차의 또 다른 주요 시장인 유럽에서도 현대자동차그룹은 전동화 노력을 강화하고 있습니다. 현대자동차는 2035년부터 유럽에서 전기 모델만 판매할 계획입니다. 유럽 시장의 생산 허브 역할을 하는 현대자동차 체코 공장은 2020년부터 코나 일렉트릭과 투싼 플러그인 하이브리드(PHEV) 등 전기 모델을 생산하고 있습니다. 지난해부터 스포티지 PHEV를 양산하고 있는 기아차 슬로바키아 공장은 2025년부터 유럽 시장 맞춤형 중소형 전기차를 생산할 계획입니다.
국내 자동차 및 배터리 기업들이 경기 불확실성과 통화 긴축 정책 등으로 인한 어려움에도 불구하고 연구개발(R&D) 투자를 확대하고 있는 것으로 나타났다. 현대자동차·기아, 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션은 1분기에 1조9745억원의 R&D 비용을 투입한 것으로 확인되었으며, 전년 동기 대비 26.5% 증가했다. 현대차·기아의 R&D 비용은 1조3550억원으로 전년 대비 26.4% 증가했으며, 삼성SDI는 3088억원, LG에너지솔루션은 2262억원, SK이노베이션은 845억원을 R&D에 투자했다. 이러한 투자 확대는 친환경 분야에서의 경쟁력 강화, 전기차 시장 선점 등을 위한 전략의 일환으로 이루어졌다. 이들 기업은 차량 전자화와 관련된 미래 기술 분야에도 집중하고 있다.
연 300만~500만대 규모 예상 77·83형 등 대형 TV 장착 양사 "아직 결정된 바 없어"
요약
LG디스플레이가 이르면 이번 분기부터 삼성전자에 TV용 유기발광다이오드(OLED) 패널 공급을 시작할 것으로 보인다는 보도가 나왔다. LG디스플레이는 삼성전자와 내년부터 200만 대 규모의 OLED 패널을 공급하기로 협의 중이며, 연간 공급 목표는 300만~500만 대인 것으로 알려졌다. 초기 공급 물량은 77인치와 83인치 화이트 올레드(WOLED) TV 패널로 구성될 것으로 알려졌다. 계약이 현실화되면 TV 업황 침체로 적자에 시달리고 있는 LG디스플레이의 실적이 크게 개선될 것으로 기대됩니다. 또한 이번 계약으로 삼성전자는 전 세계 OLED TV 판매량 2위인 소니를 따라잡을 수 있을 것으로 보입니다. 그러나 삼성전자는 아직 결정된 바가 없다고 밝혔고, LG디스플레이는 이에 대한 답변을 내놓지 않고 있습니다.
16일 현대로템은 독일 '2023 iF 디자인 어워드'에서 수소전기트램이 제품 부문 본상을 수상했다고 밝혔다. 현대로템 수소전기트램은 수소를 동력원으로 하는 차세대 친환경 교통수단이다.
수소전기트램은 디자인적 요소뿐만 아니라 탑승자 안전까지 고려했다. 보행자 추돌 시 상해를 최소화하고 운전사 시야를 최대한 확보하도록 디자인됐다. 현대로템 관계자는 "수소전기트램은 6월 부산 벡스코에서 열리는 '2023 부산국제철도기술산업전'에서 대중에게 최초로 공개될 예정"이라고 말했다.
LG에너지솔루션과 스텔란티스의 배터리 합작공장 건설이 중단되었다. 건설은 일부 계속되지만 모듈 생산과 관련된 부분은 중단되었다. 이는 캐나다 연방정부와의 건설 지원 협상이 진행되는 가운데 발생한 문제로 알려졌다. 양사는 현재 캐나다 연방정부와 대화하고 있으며 문제가 해결될 수 있다고 밝혔다. 이러한 상황에서 캐나다 총리인 트뤼도는 방문 중인 한국에서 LG 관계자들을 만날 계획이라고 보도되었다.
엔터프라이즈 구조조정부터 '다음' 포털 사내독립기업 전환 공동체 혼재된 사업 교통정리 엔터프라이즈 '클라우드' 집중 AI사업은 카카오브레인 중심 인력 중복 등 효율화 작업 병행
요약
카카오가 비수익성과 성장성이 결여된 사업 부문에 대한 대대적인 조정에 착수했다. 이 조정은 기본적인 카카오톡을 기반으로 한 핵심 사업군은 유지하면서, 기타 부문에서는 구조조정을 통해 개선을 추진하는 것을 의미한다. 이 과정에서 카카오엔터프라이즈가 주목받았다. 그러나 카카오엔터프라이즈는 수익성을 보이지 못하고 있어서 구조조정의 대상이 되었다. 이에 대해 카카오엔터프라이즈의 신임 대표이사 내정자는 수익 구조의 문제를 언급하며 클라우드 사업에 집중할 것이라고 밝혔다. AI 사업은 카카오브레인으로 이관될 가능성이 높게 언급되었고, 기타 비핵심 사업군도 구조조정을 통해 수익성을 개선할 계획이라고 전해졌다.
마이크로소프트는 오는 24일부터 2일간 '마이크로소프트 빌드(Microsoft Build 2023)' 개발자 콘퍼런스를 개최할 예정이다. 이번 행사에서는 인공지능(AI) 기술과 새로운 서비스 고도화 전략에 대한 정보가 공유될 것으로 예상된다. 행사 첫날에는 마이크로소프트의 CEO 겸 이사회 의장인 사티아 나델라가 연설하여 개발자 커뮤니티 지원 계획과 AI 시대에 개발자가 플랫폼에서 가치를 창출할 수 있는 전략을 소개할 예정이다. 또한, 케빈 스콧 MS의 CTO와 함께 오픈AI의 공동창립자인 그레그 브록먼 회장이 발표를 진행할 예정이다. 그들은 애저(클라우드 서비스)를 기반으로 한 AI 플랫폼이 개발자, 스타트업, 기업가들의 차세대 AI 앱 및 도구 개발과 혁신을 어떻게 지원하는지에 대해 상세한 전략을 소개할 예정이다.
국내 노트북 시장점유율 50% 넘어 프리미엄 시장 리더십 강화 착한 가격에 '노태북' 애칭도
요약
삼성전자는 국내 노트북 시장에서 2023년 1분기 점유율 52.0%를 기록하여 1위를 차지했다고 밝혔습니다. 이는 이틀간 개최된 '마이크로소프트 빌드(Microsoft Build 2023)' 개발자 콘퍼런스에서 AI 기술과 새로운 서비스 고도화 전략에 대한 정보를 공유할 예정입니다. 이 행사에서는 사티아 나델라 MS의 CEO 겸 이사회 의장을 비롯하여 그레그 브록먼 회장 등이 연설을 진행할 예정이며, 애저를 기반으로 한 MS와 오픈AI의 AI 플랫폼이 개발자와 기업들의 차세대 AI 앱 및 도구 개발과 혁신을 지원하는 전략을 소개할 예정입니다.
지난해 1분기에는 구글, 마이크로소프트, 아마존, 메타 등 미국의 빅테크 기업들의 자본지출이 4년 만에 처음으로 전년 동기 대비 감소했다. 그러나 엔비디아는 실적 개선을 이어갈 것으로 예상되며, 빅테크 기업들은 고성능 반도체에 대한 투자를 유지하고 있다. 조 무어 모건스탠리 연구원은 빅테크 기업들이 전통적인 서버에 대한 투자를 줄이고 그래픽처리장치(GPU) 서버에 예산을 할애하고 있는 것으로 분석했다. 엔비디아는 24일에 1분기 실적을 발표할 예정이며, AI와 데이터 센터의 확장으로 실적이 계속해서 성장할 것으로 전망되고 있다.
삼성엔지니어링이 오스트리아의 글로벌 종합 에너지 기업OMV와 손잡고 유럽 진출을 위한 교두보를 마련했다.
삼성엔지니어링은 지난 9일OMV와 모듈 기술의 프로젝트 적용 및 에너지 전환 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다. 오스트리아 빈에 위치한OMV본사에서 열린 이번 체결식에는 남궁홍 삼성엔지니어링 사장, 알프레트 슈테른OMV대표이사 등 양사 최고경영진이 참석했다.
삼성엔지니어링은 이번MOU를 통해 모듈 기술을 바탕으로OMV프로젝트의 초기 기획 단계부터 협력할 계획이다. 삼성엔지니어링은 "플랜트 프로젝트에서 현장 리스크 감소와 원가 경쟁력 향상을 위해 모듈화를 도입했다"고 밝혔다.
한화에어로스페이스와 방위사업청은 적군의 드론과 무인기를 타격할 수 있는 '레이저 대공무기'를 양산하고 전력화하기로 결정했다고 합니다. 이 레이저 대공무기는 한화에어로가 제조한 '레이저 대공무기 블록-1'로, 20kW의 출력을 가지며 3km 거리의 드론을 타격할 수 있다고 전해졌습니다. 국방과학연구소는 이 대공무기를 전투용으로 적합하다는 판정을 내렸으며, 한화에어로와 국방과학연구소는 출력을 30kW로 높인 '레이저 대공무기 블록-2'를 2030년까지 개발할 계획입니다. 세계 각국은 레이저 무기 개발에 큰 관심을 갖고 있으며, 군사 간에 레이저 무기 사용을 둘러싼 갈등도 발생하고 있습니다. 이에 따라 방산업계에서는 레이저 대공무기의 출력을 더 높여 전투체계를 개선해야 한다는 의견이 나오고 있습니다.
아마존이 인공지능(AI) 챗봇 기능을 상품 검색에 도입할 예정이라고 보도되었습니다. 아마존은 소프트웨어 개발 엔지니어 채용 공고를 통해 상호 대화형 경험 방식의 검색 기능을 구상하고 있다고 설명했습니다. 이용자의 질문에 대답하고 맞춤형 추천을 제공하는 대화형 AI를 탑재할 계획이라고 밝혔으며, "검색의 세대교체"가 이루어질 것으로 전망되었습니다. 아마존은 AI 퍼스트 이니셔티브에 따라 딥러닝을 활용한 검색 방식 재설계에 참여하게 될 것이라고 소개했습니다. 아마존은 모든 사업 부문에서 생성형 AI에 투자하고 있다고 밝혔으며, 지난달에는 클라우드 서비스인 아마존 웹 서비스(AWS)에서 생성형 AI 서비스 '베드록'을 공개했습니다. 이로써 아마존의 AI 챗봇은 전자상거래 분야에서 큰 잠재력을 가지고 있다는 평가를 받고 있습니다. 아마존은 올초에 진행한 조사에서 미국 쇼핑객의 절반 이상이 제품을 검색할 때 구글보다 아마존을 선호한다는 결과를 얻었습니다.
일본의 M&A 리서치 인스티튜트 홀딩스는 AI를 활용하여 후계자가 없는 중소기업의 인수합병을 중개하는데 성공하여 큰 성과를 거두었습니다. 이를 이끄는 사가미 슌사쿠는 32세에 억만장자가 되었으며, 회사는 6개월 동안 62건의 M&A 계약을 성사시켰습니다. M&A 리서치 인스티튜트 홀딩스는 자체 데이터를 기반으로 중개를 진행하며, 은퇴를 앞둔 중소기업을 주요 대상으로 삼고 있습니다. 이러한 기업들이 매각에 더 개방적으로 접근하고 있다는 평가가 이루어지고 있습니다.
폭스바겐에 97억弗 재정 지원 LG 합작공장엔 적게 책정 '불만' 加정부 "양사와 적극 협의 중"
요약
스텔란티스와 LG에너지솔루션이 캐나다에 건설하려고 했던 전기차 배터리 합작공장의 건설을 중단했습니다. 이 결정은 캐나다 정부와의 보조금 문제로 인한 갈등으로 인해 이루어졌으며, 그러나 캐나다 정부가 양사와 계속 협상 중이므로 공장 건설이 재개될 가능성도 있습니다. 스텔란티스와 LG에너지솔루션은 보조금 규모를 놓고 온타리오주와 갈등을 겪었으며, 구체적인 보조금 규모는 공개되지 않았습니다. 업계에서는 캐나다 정부가 경쟁업체인 폭스바겐그룹에 대한 보조금을 결정한 것이 영향을 미쳤다고 분석하고 있습니다. 그러나 캐나다 연방정부가 스텔란티스와 LG에너지솔루션과 보조금에 대해 적극적인 협의를 이어가고 있다고 밝혔으며, 캐나다 총리가 방한하여 관련 논의를 할 가능성이 있습니다.
카카오엔터프라이즈의 신임 대표 내정자인 이경진은 카카오의 퍼블릭 클라우드 사업을 강화하고, 아마존웹서비스(AWS)의 90%를 차지하는 국내 시장에 도전할 계획이라고 밝혔습니다. 이 내정자는 기업용 클라우드와 공공 클라우드 시장을 공략하고 클라우드 리소스의 중요성이 더 커질 것이라고 강조했습니다. 또한, 카카오 계열사 및 관계사의 경쟁력을 바탕으로 시장을 공략하고 개발자를 중심으로 한 카카오 팬덤을 형성할 것이라고 말했습니다. 이 외에도 카카오엔터프라이즈는 수익성이 낮은 사업의 개편을 준비 중이라고 전했습니다.
카카오엔터프라이즈의 신임 대표 내정자인 이경진은 카카오의 퍼블릭 클라우드 사업을 강화하고, 아마존웹서비스(AWS)의 90%를 차지하는 국내 시장에 도전할 계획이라고 밝혔습니다. 이 내정자는 기업용 클라우드와 공공 클라우드 시장을 공략하고 클라우드 리소스의 중요성이 더 커질 것이라고 강조했습니다. 또한, 카카오 계열사 및 관계사의 경쟁력을 바탕으로 시장을 공략하고 개발자를 중심으로 한 카카오 팬덤을 형성할 것이라고 말했습니다. 이 외에도 카카오엔터프라이즈는 수익성이 낮은 사업의 개편을 준비 중이라고 전했습니다.
베스핀글로벌은 자사의 멀티 클라우드 통합 관리 플랫폼 옵스나우360에 'KubeExplorer(쿠베익스플로러)' 기능을 도입하여 컨테이너 비용 관리를 제공한다고 밝혔습니다. 이를 통해 옵스나우360은 국내에서 유일하게 클라우드 비용과 컨테이너 비용을 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있는 서비스를 제공하게 되었습니다. 쿠베익스플로러는 복잡한 컨테이너 환경을 시각화하여 상세한 정보를 제공하고 비용 구분, 절감 및 최적화 방안을 제시하여 효율적인 컨테이너 관리를 지원합니다. 또한, 사용자 친화적인 UI를 가지고 있어 전체 클러스터 현황을 파악하고 다중 클러스터와 이상 활동 탐지를 지원하며, 컨테이너 담당자에게 이메일과 지라 알림이 발송되는 기능도 추가되어 업무 부담과 작업 시간을 줄일 수 있습니다. 이로써 옵스나우360은 컨테이너 리소스 효율을 극대화하고 컨테이너와 클라우드 비용을 효과적으로 관리할 수 있는 플랫폼이라고 강조되었습니다.
보안 전문 대규모 언어 모델 ‘Sec-PaLM’ 탑재 보안 가시성 및 맨디언트 최첨단 인텔리전스 통합
요약
구글 클라우드는 새로운 보안 모델인 '구글 클라우드 시큐리티 AI 워크벤치'를 출시했습니다. 이 워크벤치는 보안에 특화된 대규모 언어 모델 'Sec-PaLM'을 탑재하고 있으며, 확장 가능한 플랫폼으로 다양한 보안 사용 사례에 맞게 조정될 수 있습니다. 구글의 보안 역량인 가시성, 취약성, 멀웨어 및 위협 지표 등을 통합하여 위협 환경에 대한 지능을 제공합니다. 이 워크벤치는 구글의 개인정보보호 원칙을 준수하며 개인 데이터를 플랫폼에서 사용할 수 있는 추론 시간에 고객을 지원합니다. 또한 구글의 버텍스 AI 인프라를 기반으로 구축되어 데이터 격리, 보호, 주권 및 규제 준수를 지원하는 엔터프라이즈급 기능을 제공합니다. 이 서비스는 급증하는 위협 탐지, 도구 관리 및 작업의 어려움, 인재 격차 등 보안 과제를 해결하기 위한 솔루션으로 개발되었습니다.
IT 시장 조사 업체 가트너는 2023년 클라우드, 데이터 센터, 에지 인프라에 영향을 미칠 4가지 트렌드를 발표했습니다. 이 트렌드는 클라우드 인프라 최적화와 리팩토링, 새로운 애플리케이션 아키텍처와 인프라 요구, 데이터센터의 변화, 그리고 역량 성장의 중요성입니다. 기업들은 클라우드 인프라를 개선하고 비용을 최적화하며, 새로운 유형의 인프라에 대한 수요를 충족시키고자 할 것입니다. 또한 데이터센터는 축소되고 클라우드 기반의 서비스 중심적인 특성과 경제적 모델을 도입할 것으로 예상됩니다. 마지막으로, 역량 성장이 중요하며 기업들은 외부 인재 고용과 역량 격차 메꾸기에 주력해야 할 것입니다.
프로토콜은 컴퓨터와 같은 전자 장치 간에 데이터를 전송하기 위한 일련의 규칙 또는 절차를 말합니다. 즉, 통신 시스템의 두 개 이상의 엔티티가 정보를 전송할 수 있도록 하는 규칙 시스템입니다.
다음은 프로토콜에 대한 몇 가지 핵심 기능 입니다.
데이터 포맷 및 캡슐화 네트워크를 통해 데이터가 전송될 때, 데이터는 패킷이라는 작은 단위로 나뉘는 경우가 많습니다. 각 패킷에는 전송되는 데이터뿐만 아니라 네트워크가 데이터를 올바르게 전달하는 데 도움이 되는 메타데이터도 포함됩니다. 이 과정을 캡슐화라고 합니다. 데이터는 네트워크 모델의 각 계층에서 프로토콜 정보로 래핑됩니다. 예를 들어, 전송 계층(예: TCP 또는 UDP)에서 애플리케이션 계층의 데이터는 세그먼트로 나뉩니다. 네트워크 계층(예: IP)에 도달하면 이러한 세그먼트는 패킷으로 추가 캡슐화됩니다.
오류 처리 오류 처리에는 데이터 전송 중에 발생하는 모든 문제를 감지하고 수정하는 작업이 포함됩니다. 예를 들어, TCP는 체크섬이라는 방법을 사용하여 데이터 전송 오류를 감지합니다. 발신자와 수신자의 체크섬 값이 일치하지 않으면 전송에 오류가 있음을 나타내며, 발신자에게 데이터를 다시 보내라는 메시지를 표시합니다.
시퀀싱 데이터가 패킷으로 분할되면 각 패킷에 시퀀스 번호가 할당됩니다. 이렇게 하면 패킷이 순서대로 도착하지 않더라도(패킷이 네트워크를 통해 다른 경로로 이동할 수 있기 때문에 발생할 수 있음) 수신자가 올바른 순서로 패킷을 재조립할 수 있습니다.
흐름 제어 흐름 제어는 수신자가 처리할 수 있는 속도로 데이터를 전송하도록 보장합니다. 예를 들어 발신자가 수신자가 처리하기에는 너무 빠른 속도로 데이터를 전송하는 경우 흐름 제어 메커니즘이 발신자에게 속도를 늦추라고 지시할 수 있습니다.
연결 설정, 유지 및 종료 네트워크 프로토콜은 네트워크 연결도 관리합니다. 여기에는 연결 설정(TCP 3자 핸드셰이크와 같은 프로세스를 통한 연결 설정), 연결 유지(연결이 계속 열려 있는지 확인하고 발생하는 모든 문제를 처리), 연결이 더 이상 필요하지 않은 경우 연결 종료가 포함됩니다. 이 프로세스를 통해 리소스를 효율적으로 사용하고 더 이상 필요하지 않을 때 리소스를 확보할 수 있습니다.
이러한 원칙은 대략적인 원칙이며, 구체적인 내용은 정확한 프로토콜과 작동하는 네트워크 모델의 계층에 따라 달라질 수 있습니다. 이러한 요소들을 함께 사용하면 네트워크를 통해 데이터를 안정적이고 효율적으로 전송할 수 있습니다.
컴퓨터 네트워크에서 사용되는 프로토콜에는 여러 가지 유형이 있습니다. 다음은 몇 가지 예입니다.
전송 제어 프로토콜(Transmission Control Protocol, TCP) TCP는 인터넷 프로토콜 스위트의 주요 프로토콜 중 하나입니다. 연결 지향적이기 때문에 양쪽 끝의 애플리케이션 프로그램이 메시지 교환을 마칠 때까지 연결이 설정되고 유지됩니다. 애플리케이션 데이터를 네트워크가 전달할 수 있는 패킷으로 분할하는 방법을 결정하고, 네트워크 계층으로 패킷을 보내고 네트워크 계층으로부터 패킷을 수락하며, 흐름 제어를 관리하고, 오류 없는 데이터 전송을 제공하기 위해 끊어지거나 왜곡된 패킷의 재전송과 도착하는 모든 패킷의 승인을 처리합니다. 개방형 시스템 상호 연결(OSI) 통신 모델에서 TCP는 전송 계층인 계층 4의 일부와 세션 계층인 계층 5의 일부를 다룹니다.
인터넷 프로토콜(Internet Protocol, IP) IP는 인터넷 프로토콜 제품군의 인터넷 계층에 있는 기본 프로토콜로, 주소에 따라 소스 호스트에서 대상 호스트에 패킷을 전달하는 역할을 합니다. 시스템에서 IP의 역할은 데이터그램이라고도 하는 데이터 패킷이 목적지와 소스 간에 이동하는 방식을 정의하는 것입니다. IP보다 더 복잡한 TCP는 데이터 전송 설정을 처리하는 반면 실제 전송은 IP가 담당합니다.
하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HyperText Transfer Protocol , HTTP) HTTP는 노드 간의 논리적 링크(하이퍼링크)를 사용하는 구조화된 텍스트인 하이퍼텍스트를 전송하기 위해 월드와이드웹에서 사용하는 프로토콜입니다. HTTP는 브라우저가 서버와 통신할 수 있도록 허용함으로써 웹을 탐색할 수 있게 해줍니다. 브라우저에 URL을 입력하면 브라우저는 사이트를 호스팅하는 서버에 HTTP 요청을 보냅니다. 서버는 요청된 파일(일반적으로 HTML 파일과 이미지 및 스타일시트와 같은 추가 구성 요소)로 응답합니다.
파일 전송 프로토콜(File Transfer Protocol , FTP) FTP는 컴퓨터 네트워크에서 클라이언트와 서버 간에 컴퓨터 파일을 전송하는 데 사용되는 표준 네트워크 프로토콜입니다. FTP는 클라이언트와 서버 간에 별도의 제어 및 데이터 연결을 사용하는 클라이언트-서버 모델 아키텍처를 기반으로 구축되어 안정적이고 효율적인 데이터 전송을 보장합니다.
POP(Post Office Protocol) 및 IMAP(Internet Message Access Protocol , 인터넷 메시지 액세스 프로토콜) 이메일에 액세스하는 두 가지 다른 방식입니다. 가장 큰 차이점은 이메일이 저장되는 위치에 있습니다. POP는 서버에서 단일 컴퓨터로 이메일을 다운로드한 다음 서버에서 이메일을 삭제합니다. 반면 IMAP은 메일 서버에 이메일을 저장하고 여러 장치에서 동시에 이메일을 관리하고 볼 수 있도록 하여 장치 간에 정보를 동기화합니다.
이러한 프로토콜과 다른 많은 프로토콜이 함께 작동하여 네트워크와 인터넷을 통한 통신을 가능하게 합니다. 이러한 프로토콜은 모든 네트워크 통신이 구축되는 토대를 형성합니다.
TCP/IP 프로토콜 스택
TCP/IP(전송 제어 프로토콜/인터넷 프로토콜)는 인터넷에서 호스트를 연결하는 데 사용되는 통신 프로토콜 모음입니다. 인트라넷이나 엑스트라넷과 같은 사설 네트워크의 통신 프로토콜로도 사용됩니다.
인터넷 프로토콜 제품군이라고도 하는 TCP/IP 프로토콜 제품군은 4개의 계층으로 구성되며, 각 계층에는 고유한 프로토콜이 포함되어 있습니다:
애플리케이션(Application) 계층 최상위 계층으로 네트워크 애플리케이션에서 사용됩니다. 소프트웨어 애플리케이션과 직접 상호 작용하는 프로토콜입니다. 예를 들어 HTTP(하이퍼텍스트 전송 프로토콜), FTP(파일 전송 프로토콜), SMTP(단순 메일 전송 프로토콜), DNS(도메인 이름 시스템) 등이 있습니다.
전송(Transport) 계층 이 계층은 호스트 간에 데이터를 투명하게 전송하고 엔드투엔드 오류 복구 및 흐름 제어를 담당합니다. 이 계층에서는 TCP와 UDP(사용자 데이터그램 프로토콜)가 작동합니다. TCP는 연결 지향적이어서 안정적인 전송을 보장하며, UDP는 연결이 필요 없는 방식으로 짧은 지연 시간을 우선시합니다.
인터넷(또는 네트워크, Internet (or Network)) 레이어 이 계층은 네트워크에서 패킷의 이동을 처리합니다. 이 계층에서 사용되는 주요 프로토콜은 패킷 구조와 주소를 정의하는 IP(인터넷 프로토콜)입니다. 이 계층의 다른 프로토콜로는 ICMP(인터넷 제어 메시지 프로토콜) 및 IGMP(인터넷 그룹 관리 프로토콜)가 있습니다.
링크 계층(네트워크 인터페이스 계층이라고도 함, Link Layer (also known as the Network Interface Layer)) TCP/IP 모델의 가장 하위 계층입니다. 호스트가 네트워크에 연결할 수 있는 네트워크 인터페이스를 제공하는 역할을 합니다. 여기에는 이더넷 및 Wi-Fi와 같은 프로토콜이 포함되며, 네트워크 카드와 같은 하드웨어 인터페이스가 작동하는 곳이기도 합니다.
계층적 접근 방식의 TCP/IP 모델을 사용하면 각 레벨이 특정 유형의 기능에 집중할 수 있으므로 필요에 따라 쉽게 적응하고 확장할 수 있습니다. 이 모델은 인터넷의 기반이 되었으며 소규모 대학 네트워크에서 오늘날 우리가 알고 있는 글로벌 네트워크로 확장할 수 있게 해 주었습니다.
컴퓨팅에서 네트워크는 서로 대화할 수 있는 대규모 컴퓨터 그룹과 같습니다. 마치 친구와 무전기를 가지고 있으면 서로 대화를 나누고 이야기를 공유할 수 있는 것과 같습니다. 마찬가지로 네트워크에 있는 컴퓨터는 문서, 동영상 또는 사진과 같은 콘텐츠를 공유할 수 있습니다.
이제 이러한 네트워크는 소규모일 수도 있고 대규모일 수도 있습니다.
소규모 네트워크 집에 있는 노트북, 휴대폰, 게임 콘솔을 모두 인터넷에 연결할 수 있는 네트워크일 수 있습니다. 대규모 네트워크
전 세계의 모든 컴퓨터가 다른 컴퓨터와 대화할 수 있는 인터넷 자체와 같습니다. 친구와 대화할 때 돌아가면서 말하는 것과 같은 규칙이 있는 것처럼 네트워크에도 규칙이 있습니다. 이를 "프로토콜"이라고 합니다. 프로토콜은 컴퓨터가 자료를 공유할 때 모든 것이 원활하게 실행되도록 합니다.
마지막으로, 모르는 사람이 무전기 채팅을 엿듣는 것을 원하지 않는 것처럼 네트워크도 보안이 필요합니다. 즉, 적절한 사람만 정보에 액세스하고 공유할 수 있도록 해야 합니다.
소규모 네트워크 예시
홈 네트워크는 이름에서 알 수 있듯이 개인의 집에 위치한 네트워크입니다. 이를 통해 가정의 모든 장치가 서로 통신하고 리소스를 공유할 수 있습니다. 여기에는 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 스마트폰, 태블릿, 게임 콘솔, 스마트 TV, 프린터, 온도 조절기나 보안 카메라와 같은 스마트 홈 장치와 같은 장치가 포함될 수 있습니다.
일반적인 홈 네트워크의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.
인터넷 연결 인터넷 연결은 일반적으로 인터넷 서비스 제공업체(ISP)에서 제공하며 광대역 회선(예: DSL, 케이블 또는 광섬유)을 통해 가정으로 들어옵니다.
모뎀 모뎀은 인터넷 연결에 연결하고 신호를 장치에서 사용할 수 있는 형식으로 변환하는 장치입니다.
라우터 라우터는 모뎀에 연결되어 인터넷과 가정용 장치 간의 트래픽을 라우팅합니다. 여러 장치가 동시에 인터넷에 연결할 수 있습니다. 요즘 대부분의 라우터에는 무선 기능이 내장되어 있어 Wi-Fi를 통해 장치를 연결할 수 있습니다.
장치 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿 및 인터넷 및 기타 네트워크 리소스에 액세스하기 위해 네트워크에 연결되는 기타 장치입니다.
스위치/액세스 포인트 더 큰 집이나 많은 장치가 있는 집의 경우, 이더넷 케이블을 통해 더 많은 장치를 연결할 수 있는 네트워크 스위치나 Wi-Fi 신호 범위를 확장하는 무선 액세스 포인트가 있을 수도 있습니다.
네트워크 케이블 유선 네트워크 설정에서 이더넷 케이블은 컴퓨터나 스위치와 같은 장치를 라우터에 연결하는 데 사용됩니다.
무선 네트워크(Wi-Fi) 대부분의 홈 네트워크에는 무선 네트워크도 있으므로 물리적 케이블 없이도 장치를 네트워크에 연결할 수 있습니다.
홈 네트워크의 정확한 설정은 집과 그곳에 사는 사람들의 특정 요구 사항에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 게이머는 게임 콘솔에 고속 유선 연결을, 재택근무 중인 전문가는 업무용 노트북에 보안 무선 연결을 사용할 수 있습니다.
대규모 네트워크 예시
데이터 센터 네트워크는 데이터 센터 환경에 수용된 하드웨어와 소프트웨어를 지원하도록 설계된 특수한 유형의 네트워크입니다. 데이터 센터는 대량의 컴퓨터 서버와 네트워킹 장치 및 스토리지 시스템과 같은 관련 장비를 포함하는 시설입니다.
다음은 일반적인 데이터 센터 네트워크의 주요 구성 요소입니다.
서버 서버는 데이터를 저장, 처리, 제공하는 강력한 컴퓨터입니다. 서버는 모든 데이터 센터의 주요 구성 요소입니다.
스위치 서버를 서로 연결하여 서버가 서로 통신할 수 있도록 하는 장치입니다. 스위치는 데이터센터 네트워크의 중요한 부분입니다.
라우터 라우터는 데이터센터 네트워크를 인터넷 등 다른 네트워크에 연결하는 장치입니다. 라우터는 데이터를 목적지로 라우팅합니다.
방화벽 방화벽은 미리 정해진 보안 규칙에 따라 수신 및 발신 네트워크 트래픽을 모니터링하고 제어하는 보안 장치입니다.
스토리지 시스템 하드 드라이브 또는 SAN(저장 영역 네트워크)과 같이 데이터를 저장하는 데 사용되는 장치 또는 시스템입니다.
로드 밸런서 단일 서버에 과부하가 걸리지 않도록 여러 서버에 네트워크 트래픽을 분산하는 장치 또는 소프트웨어입니다.
케이블 데이터 센터의 모든 장치를 연결하기 위해 대량의 네트워크 케이블이 사용됩니다.
데이터센터 네트워크는 매우 안정적이고 효율적으로 설계되었습니다. 일반적으로 중복 구성 요소를 사용하여 단일 장애 지점이 발생하지 않도록 하고 고속 연결을 사용하여 데이터가 네트워크를 통해 빠르게 이동할 수 있도록 합니다.
최신 데이터센터 네트워크는 효율성과 유연성을 개선하기 위해 가상화 및 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)과 같은 기술을 사용하는 경우가 많습니다. 이러한 기술을 통해 네트워크 리소스를 보다 동적으로 관리하고 할당할 수 있으므로 워크로드가 급변하는 데이터센터 환경에서 큰 이점이 될 수 있습니다.
전반적으로 데이터센터 네트워크는 이메일과 웹 브라우징부터 스트리밍 비디오와 클라우드 컴퓨팅에 이르기까지 우리가 매일 인터넷에서 사용하는 많은 서비스를 지원하는 인프라의 중요한 부분입니다.
어느 덧 교육과정이 절반을 넘어 이제 정말 Cloud 서비스를 다루는 방법에 대해 배우기 시작했습니다. 이제 정말 클라우드 엔지니어의 과정이구나를 느낄 수 있어 정말 좋습니다. 하지만 엄청난 난이도 또한 느껴집니다. 네트워크부터 시작해서, 인스턴스를 어떻게 구성할지, 사용자 권한을 어떻게 구성할지 등등.. 이제 시작인데 벌써부터 엄청난 진입장벽이 눈앞을 가로막고 있습니다...
사실 블로그 전체 리스트를 보셨다면 봤을 수도 있을텐데 | 개인 프로젝트 |라고 하며 이전 개발과정을 복습하고 응용해보려고 했습니다. 하지만 그 프로젝트 과정에서 백업 파일을 만들어 놓지 않아 현재 어떤 이유에서 인지 templates를 인식하지 못하고 메인 화면에 조차 못들어가서 굉장히 난감한 상황입니다.
원활히 진행하기 위해서는 둘 중 하나를 포기해야 하는데 때문에 개인 프로젝트는 잠정 중단하고, 네트워크와 클라우드에 집중하려고 합니다. 최종 목표가 "클라우드 엔지니어"인 만큼 그에 맞게 선택과 집중을 해야겠죠.
이번 주부터 진행하고 있는 클라우드 과목은 이상하게 재미있다고 느껴집니다. 제가 이상해진건지 아니면 목표를 이루는데 도움이 되어서인지는 모르겠지만, 지금 과정이 굉장히 흥미롭고 저도 모르게 열심히 하게됩니다.
그리고 AWS를 사용하면서 당황했던 것은 현재 무료 버전을 사용중인데 요금이 부과된다는 것입니다. AWS에서 인스턴스를 생성하게 되면 스토리지가 제공되는데 이 스토리지 용량 때문에 인스턴스를 중지하더라도 요금이 부과되는 것이었습니다. 마치 호텔에서 방을 빌려주는 것 처럼 말이죠. 다행히 이 비용은 에티버스러닝에서 지불해주기로 해서 다행입니다.
이번 주는 이렇게 간단하게 마치도록 하겠습니다. 사실 이렇게 일찍 작성하게 된 것은 AWS에 조금 더 집중하고 싶어서 입니다. 미리 해놓아야 이번 주 동안은 AWS와 네트워크를 공부하는데 쏟을 수 있을 것 같아서 간단하게 작성하고 편하게 공부하려고 합니다.
다음 사진은 현재 작업중인 프로젝트의 시방서입니다. 사실 시방서라는 말은 클라우드를 하면서 처음 들어봤는데 어감이... 아직 적응이 잘 안됩니다... ㅎㅎ 그리고 이 기술에 대해 공부를 하다보면 '건축'과 비슷하다고 생각되는데, 도면을 짜고 어떤 재료를 사용할지 고르고, 네트워크라는 뼈대를 세워서 작업을 해나가는 느낌이라고 해야할까요? 이렇게 되짚어 보며 다시 생각해보니 역시 재밌는 것 같습니다. 각설하고 얼른 이미지를 보여드리고 다시 공부하러 가야겠습니다!
VPC와 EC2의 작업 정리 내용입니다. 생각보다 봐줄만 하죠? 이런식으로 뼈대부터 잡고 점차 쌓아 나가는 과정을 진행할 것 같습니다. 이러한 작업 내용도 조만간 올려보도록 하겠습니다.