안녕하세요 주인장입니다.

요번 포스팅은 사진은 한장밖에 없지만

전라도식 삼겹살을 추천드릴려고 포스팅 하게 되었습니다.

우선 위치는 부평역 인근에 위치를 하고 있고

조금 허름하고 위생은 그닥 잘 모르겠습니다.

위생은 완벽하지 않고, 깔끔하지 않지만

할머니네 집에서 먹는 듯한 느낌입니다.

으... 사진을 좀더 많이 찍어놨어야 하는데..ㅠ.ㅠ;;

아쉽네요..ㅠ.ㅠ;

부평구 경원대로1368번길 3

부평구 부평동 534-10번지

완도 감자탕, 삼겹살, 곱창전골 이라는 간판 달고 있어요~^^

위에 사진 보이시나요..???ㅋㅋ

부평 전라도식 삼겹살 집의 특징!!!!!

쌈 없이 먹습니다.!!!!!

딱 위에 사진과 삼겹살 나오고 그냥 드시면 됩니다!!!!!

저는 파스타 양식보다는 설렁탕?? 순대국?? 감자탕?? 을 더 좋아합니다.

우선 갔다 온지 오래되었지만 가끔 생각이 나곤 합니다.

삼겹살은 냉동이었고 가격은 적당했던것 같습니다.

특히 이집은 삼겹살 먹으면서 김치 구워 먹으면 진짜 맛있습니다.

사장님께서 새를 키우시는데~~!! 진짜 귀염귀염~!!

매일 출퇴근 할때마다 보게되는

부평 전라도식 삼겹살집

추천드립니다.!!!

아!! 여기는 시간대가 아침 일찍부터 저녁 한 8시 까지 했던것 같아요~~!!

확인 하셔야 될것 같습니다~~

ㅠ.ㅠ;; 찾기 힘드실것 같아서 로드뷰로 캡쳐!!!

허허 지도가 안되네요..ㅡㅡ;;

주소는

부평구 경원대로1368번길 3

부평구 부평동 534-10번지

부평 삼겹살 집 추천드려요!!

밑에 daum 지도로 보셔야 될것 같습니다~~^^

안녕하세요
주인장 입니다
요번 포스팅은 진도 홍주 입니다

음....생각보다는 조금 독하네요ㅋ
진도 홍주는 해남 가서 먹어본거라 맛은 기억이 잘 안나지만ㅋ독하다는 생각만 있네요ㅋ
요즘 혼술을 많이 하게 되는데ㅠㅠ
😫
조금 많이 줄여야 하는데ㅠㅠ
독한 술 좋아하는 분들은 추천드립니다^^ㅋ
다들 한번씩 진도 홍주 드셔보세요~~ㅋ
으...
안녕하세요ㅋ
아침까지 술먹고 오후 출근하는 주인장입니다😑
너무 힘드네요ㅠㅠㅋ
하지만 일해야지 먹고 살죠ㅋㅋ
오늘 오후 출근길에 날씨가 너무 좋아서 찍은 사진들 입니다
이건 뭐 일하라는 날인가?놀러가라는 날씨인가?ㅠㅠ 어디든 가고 싶은 날씨이네요ㅠㅠ

송도로 가는길에서
이런 풍경을 볼줄은 몰랐네요ㅋㅋ
여름이 다가오고 있네요
더위 조심하시고 장마 기간이니 우산 챙겨서 다니셔요~~
저녁에 밥 먹으러 나갔다가 갑작스런 소나기로 우산 하나 장만했는데 다시 그쳤네요ㅋ
오늘 하루도 행복하세요~~
안녕하세요 쥔장입니다
오랜만에 글 쓰네요😎
요즘 회사 일에 이런저런일에
귀차니즘으로 인해 글쓰기가 늦어 졌네요ㅋ
앞으로 열심히 글 써볼께요ㅋ
오늘은
맥심 카누 다크 로스트 스위트 아메리카노 사진들 입니다

직장인 분들 커피 많이 드시죠??!!ㅋ
저는 일반 근무시간이 틀리기에ㅠㅠ
근무가 24시간 걸리면 근무시간동안 7잔 정도 먹는것 같네요ㅋ
카누 아메리카노에서 설탕이 조금 들어가 있는 맛 입니다
저역시 아메리카노를 즐겨 먹고 있지만 시럽을 넣기 싫어 하는데요
아메리카노에서 조금 설탕 들어간 맛??이라고 해야 될것 같네요😁
카누 스위트 아메리카노 한번 드셔보세요
추천은 살포시 드리고 싶은 맛 입니다ㅋ

리눅스 윈도우 파티션, 디스크 이름

1. 파티션에 대한 이해

(1) 파티션이란?

컴퓨터에서 디스크나 메모리 등의 저장 매체를 사용하고자 하는 영역만큼 나누는 것을 말한다. 하드디스크드라이브처럼 용량ㅇ ㅣ비교적 큰 저장 매체를 유용하게 쓰기 위해 고안되었다. 즉, 하드디스크드라이브에 새로운 프로그램을 계속 설치하면 디렉토리로 관리하는 데 한계가 생기며, 컴퓨터 바이러스에 감염될 경우 모든 프로그램과 데이터들을 사용하지 못하게 될 수도 있다. 이에 대비하여 하드디스크 드라이브를 나눠 놓으면 프로그램을 별도로 저장할 수 있으며, 컴퓨터 바이러스에 감염되더라도 그 부분만 제거를 할 수가 있다.

(2) 파티션을 나누는 이유?

 - 루트 파티션 파괴시 다중 파티션 자료보호, 자료 백업 및 업그레이드 수월
리눅스가 설치된 파티션 이외의 파티션에 자료가 들어 있는 파티션의 경우 리눅스가 설치된 파티션을 포맷하여도 다른 파티션에는 영향이 미치지 않기 때문에 데이터를 보호 할 수 있다. 단일 파티션의 경우 데이터 백업 시 별도의 파티션을 필요로 하지만 다중 파티션의 경우 별도의 파티션 없이 다중의 파티션 중 다른 하나의 파티션을 선택하여 백업 할 수 있고, 파티션 용량이 부족할 때 새로운 파티션으로 대체하여 사용 가능하기 때문에 용량 부족 시 업그레이드가 수월하다

- 다중 운영체제 설치시 다중 파티션 필요
각각의 운영체제가 설치될 공간은 독립적인 공간이어야 하므로, 이러한 공간을 만들기 위해 파티션을 나누는 작업이 필요하게 된다. 또한, 하나의 디스크에 여러개의 운영체제를 사용하는 경우에 운영체제는 하드디스크를 직접 다루는 것이 아니라 하드디스크의 파티션을 제어하므로 각 운영체제에 알맞은 파일시스템 형식이 각각 있어야 한다.

- 파일 시스템 점검 시간을 줄여 부팅 시간 감소

 

리눅스 파티션 표시법

 

파티션 종류와 설명

파티션 분할시 파티션 제약이 따르게 되는데 분할된 파티션의 정보를 담고 있는 파티션 테이블의 용량이 제한되어 있기 때문에 하나의 하드디스크로 만들 수 있는 주 파티션의 개수는 최대 4개이다. 이러한 제한을 극복하기 위해서 등장한 것이 확장 파티션과 논리 파티션이다. 주 파티션 네 개에서 다 많은 파티션이 필요한 경우 네개의 파티션 중 하나를 확장 파티션으로 그 안에 논리 파티션 ( hda5, hda6, hda7.... ) 을 만들 수 있다. 주 파티션 및 확장 파티션의 경우 1부터 4까지의 파티션을 가지며, 5부터의 파티션은 그 하드디스크의 논리 파티션을 의미한다.

파티션

설명

주 파티션

 주파티션 ( Primary Partition ), 기본 파티션으로 더 이상 쪼갤 수 없는 파티션이다. 하나의 하드디스크에는 주 파티션과 확장 파티션을 네 개까지만 만들 수 있다는 제한이 있다. 네 개 이상의 파티션이 필요한 경우 확장 파티션을 만들어 그 안에 논리 파티션을 두게 한다.

확장 파티션

 확장 파티션 ( Extended Partition ), 하드 디스크를 여러 개의 파티션으로 나누고자 할 때 만드는 파티션이다. 확장 파티션은 저장 공간이 없으며, 안에 논리 파티션을 만들 수 있게 해주는 커다란 그릇 역할만 한다. 확장 파티션은 디스크에 하나만 만들 수 있다.

논리 파티션

 논리적인 파티션 ( Logical Partition ), 네 개 이상의 파티션을 사용하게 되는 경우 hda4를 확장 파티션으로 지정하여 논리 파티션을 만들게 된다.

 

 

리눅스 디렉토리 구조 ( root, bin, proc, var, etc .... )

리눅스의 디렉토리 구조는 전체적으로 트리 ( Tree ) 구조를 하고 있으며, 명령어의 성격과 내용 및 사용 권한 등에 따라 디렉토리로 구분되어 있다. 리눅스 파일 시스템 구조는 기본적인 구조를제외하고는 사용자의 설정에 따라 달라질 수 있다. 하지만 리눅스의 디렉토리 구조는 파일 시스템 표준안 ( FSSTND, linux File System Standard )을 기반으로 하는 것이 바람직 하다. 표준안을 무조건 따르라는 강제력은 없지만 리눅스 파일 시스템 표준안을 따라 파일 시스템을 구성할 경우 파일들의 위치가 일관되게 유지되어 프로그램 작성, 포팅은 물론 시스템 관리도 쉬워지는 이점이 있기 때문에 대부분의 배포판들이 이 표준안을 지키고 있다.

대부분의 리눅스는 FHS ( Filesystem Hierarchy Standard ) 표준 파일 시스템 계층을 많이 사용하고 같은 목적의 파일들을 같은 장소에 일관되게 모아 관리하므로 시스템 자원이나 프로그램들을 쉽게 찾을 수 있다. 다시 말하자면 명령어, 파일 그리고 문서들이 제각기 독립된 장소에서 관리 된다.

디렉토리명

설명

/

 ● / (root), 가장 최상위 디렉토리

 ● 모든 파일시스템의 마운트 포인터가 존재, 모든 파일 시스템의 이름 ( Name Space )이 존재

/root

 ● 시스템 관리자 (예 : root 사용자) 의 홈 디렉토리

/bin

 ● 기본 명령어들이 모여 있는 디렉토리

/etc

 ● 각종 환경 설정에 연관된 파일들과 디렉토리들을 가진 디렉토리

 ● 시스템 환경설정 파일, 서비스 구성 설정 파일, 사용자/그룹 정보 파일...

/boot

 ● 리눅스의 커널이 저장되어 있는 디렉토리

/mnt

 ● 외부 장치인 플로피 디스크, CD-ROM, Samba 등을 마운트하기 위해서 제공되는 디렉토리

/usr

 ● 대부분의 프로그램이 설치되어 있는 디렉토리 공유할수 있는 디렉토리와 파일들

/lib

 ● 프로그램들의 각종 라이브러리들이 존재

/home

 ● 시스템 계정 사용자들의 홈 디렉토리

/dev

 ● 시스템의 각종 디바이스 목록

/proc

 ● /proc 디렉토리에는 시스템의 각종 프로세스

 ● 프로그램 정보 그리고 하드웨어적인 정보들이 저장

/var

 ● 시스템에서 사용되는 가변적인 파일들이 저장

 ● 스풀, 로그, 캐싱

/tmp

 ● 임시 파일들을 위한 디렉토리

지금 배우고 있는 과정인데 숙지를 하면 좋을 것 같습니다~~^^

리눅스 명령어 kill ( 프로세스를 죽이는 명령 )

실행 중인 프로세스를 강제로 종료 ( 인터럽트 ) 시킬 수 있지만 백그라운드에서 싱행되는 프로세스는 종료 시키지 못하게 된다. 이때 kill 명령을 사용해서 프로세스를 종료시키다. kill 명령은 사용자가 프로세스에 일정한 신호를 보내서 프로세스를 종료시킨다. kill -l 명령을 사용하면 신호의 종류를 확인할 수 있다.

[명령어 형식]

# kill PID

# kill PID PID PID

# kill -9 PID     ( # kill -KILL PID )

# kill -2 PID     ( # kill -INT PID )

 

따라만 하면 참 쉽죠... 이런.. 전에 배운것을 점점 까먹고 있네요..ㅠ.ㅠ;;

리눅스 명령어 ps CMD ( 프로세스 정보 확인 )

[명령어 형식]

# ps      ( 현재 터미널에서 실행된 프로세스의 간략한 정보 확인 )

# ps -l     ( 현재 터미널에서 실행된 프로세스의 자세한 정보 확인 )

# ps -a     ( 사용자 프로세스에 대한 간략한 정보 확인 )

# ps -U <사용자명>     ( 특정한 사용자가 실행시킨 프로세스의 간략한 정보 확인 )

# ps -t pts/5     ( 특정한 터미널에서 실행시킨 프로세스의 간략한 정보 확인

옵션

내용

-e

 모든 프로세스 리스트를 출력한다.

-f

 프로세스 시작시간, 프로세스의 부모 ID, 그 프로세스에 관련된 사용자 ID, 명령 이름과 가능한 매개 변수등 모든 정보를 출력한다. ( full format )

-l

 자세한 정보 보기

-p ( pid )

 지정된 프로세스에 대한 정보를 출력한다.

-t ( tty )

 지정된 터미널에 연관된 프로세스에 대한 정보를 출력한다.

-u ( uid )

 지정된 사용자에 연관된 프로세스에 대한 정보를 출력한다. 

a

 다른 사용자의 프로세스 상태도 표시된다.

x

 화면에 보이지 않는 프로세스까지 모두 표시

예.

데몬 ( Daemon ) 의 정의 ?

시스템 ( system ) 을 위해 또는 서비스 ( Service ) 를 위해 백그라운드에서 동작하는 프로세스이다.

커널 상에서 백그라운드 모드로 작동하여 비활성화 상태에서 요청이 있을 때만 동작하는 프로세스를 말한다. 커널상에 백그라운드 모드로 실행되어 작동하지 않고 있을 때는 CPU에 부하를 주지 않지만 메모리의 공간은 차지하고 있으므로 데몬이 커널상에 많이 존재한다면 시스템의 자원을 많이 사용하게 된다.

웹 데몬 : httpd

메일 데몬 : sendmail

ftp 데몬 : vsftpd

telnet 데몬 : telnetd

리눅스 프로세스 ( process ) 란?

실행중인 프로그램

DISK ( 한글.exe ) ---> MEM ( 한글 process ) ---> CPU ( 중앙 처리 장치 )

프로세스는 프로그램이 메모리에 적재되어 실제로 실행되고 있는 상태를 말한다. 프로세스는 컴퓨터 내에서 실행중인 프로그램의 인스턴스이다. 여러 명의 사용자들에 의해 공유되고 있는 응용프로그램은 일반적으로 각 사용자들의 실행단계에서 하나의 프로세스를 갖는다. 프로세스는 자 프로세스라고도 불리는 서브프로세스를 시작시킬 수 있다. 자프로세스는 부프로세스의 복제로서 부프로세스의 자원을 일부 공유하는데, 부 프로세스가 종료되면 더 이상 존재 할 수 없다. 프로세스들은 몇 가지 IPC 방식을 통하여 정보를 교환하거 그들의 연산을 동기화 할 수 있다.

모든 프로그램은 실행될 때 하나 이상의 프로세스를 갖는다. 하나의 프로세스에는 여러 명령어와 카운트, CPU 레지스터, 그리고 루틴 인자, 복귀 주소, 저장된 변수 등의 데이터 스택이 포함되어 있다. 각 프로세스는 고유한 권한과 책임을 가지고 서로 통신하며, 시스템에서 동작중인 하나의 프로세스가 잘못된 연산을 수행하여 에러를 일으키더라고 다른 프로세스는 정상적으로 작동한다. 개별 프로세스는 자신의 가상 주소 공간에서 실행되며, 커널이 제공하는 인터페이스를 통해서만 다른 프로세스와 연동할 수 있다.

프로세스는 여러 가지 자원을 사용한다. 프로세스는 해당 명령을 수행하기 위해 운영체제에 따라 CPU를 점유 할  수 있다. 명령어와 데이터를 저장하기 위해 물리적인 메모리를 사용한다. 프로세스는 운영체제의 제어를 받으면서 실행 ( running ), 대기 ( waiting ), 중단 ( stopped ), 좀비 ( zombie ) 중 한 상태에 있게 된다.

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