휴대용 오프라인 지식 서버를 구축하는 실용적인 방법을 기록해 준 GhostStrats에게 감사드립니다. 그의 Project NOMAD 생존 컴퓨터 영상은 소형 ZimaBlade, Ubuntu, 외장 부팅 드라이브, 로컬에 저장된 참고 자료 및 선택 사항인 로컬 AI를 하나의 의도적으로 휴대 가능한 구성으로 결합합니다.
Project NOMAD를 개발하고 기여한 개발자와 기여자들에게도 공을 돌려야 합니다. GhostStrats의 설명처럼 그는 이 프로젝트를 만든 사람이 아닙니다. 그의 기여는 커뮤니티가 구축한 소프트웨어를 소형 x86 컴퓨터에 설치하고, 장애나 외딴 지역으로의 여행 또는 일반적인 인터넷 연결을 사용할 수 없는 기타 상황에 대비하는 방법을 보여 주는 것입니다.
“오프라인 인터넷”이라는 표현에는 한 가지 중요한 단서가 필요합니다. 이 시스템은 실시간 웹, 최신 뉴스, 클라우드 계정 또는 다운로드되지 않은 웹사이트를 보존하지 않습니다. 대신 선택한 지식, 지도, 강좌, 문서, 도구 및 AI 모델을 검색 가능한 로컬 모음으로 만듭니다. 연결이 끊긴 후에도 이용할 수 있는 콘텐츠는 사전에 무엇을 설치하고 동기화했는지에 전적으로 달려 있습니다.

GhostStrats는 일반적인 인터넷 연결을 사용할 수 없을 때에도 필수 디지털 자료에 접근할 수 있도록 유지하는 아이디어를 소개합니다.
빌드 전에 시청하세요: 이 영상에서는 GhostStrats의 실제 하드웨어, 외장 드라이브 작업 과정, Ubuntu 준비, Project NOMAD 설치 및 최종 설정을 순서대로 보여 줍니다. 원본 시연을 보면 그의 휴대용 구성과 Project NOMAD의 표준 설치 경로를 구분하는 데 도움이 됩니다.
출처 및 안전 안내: 이 글은 GhostStrats의 영상에 나온 과정과 관찰 내용을 재구성하고, 공식 Project NOMAD 저장소를 기준으로 소프트웨어 세부 정보를 확인합니다. 모든 컴퓨터, USB 인클로저, BIOS, AI 모델 또는 콘텐츠 모음이 동일하게 작동한다는 보장은 아닙니다. 이미지를 기록하거나 운영 체제를 설치하기 전에 기존 데이터를 백업하고, 삭제 작업을 확인하기 전에 대상 드라이브를 반드시 확인하세요.
오프라인 지식 서버를 구축하는 이유
사람들이 매일 사용하는 정보 대부분은 자신이 통제하지 못하는 인프라 뒤에 있습니다. 검색 엔진, 클라우드 드라이브, 스트리밍 플랫폼, 지도 서비스, AI 어시스턴트는 일반적으로 인터넷 연결과 정상적으로 작동하는 원격 서비스가 모두 필요합니다. 노트북이 완전히 충전되어 있어도 이러한 연결이 끊기면 유용성이 크게 떨어집니다.
GhostStrats는 이 문제를 인터넷 전체를 복제하려는 시도가 아니라 대비 프로젝트로 접근합니다. 목표는 유용한 리소스를 미리 선택해 로컬에 저장하고, 서버 자체 또는 동일한 네트워크의 다른 기기에서 브라우저를 통해 이용할 수 있도록 하는 것입니다.

이 프로젝트는 익숙한 워크스테이션에서 시작하지만, 목적은 일반적인 온라인 인프라에서 벗어난 상황에서도 계속 사용할 수 있는 정보를 준비하는 것입니다.
준비된 Project NOMAD 시스템은 여러 가지 용도로 사용할 수 있습니다.
- 통신 두절 전에 선택해 둔 비상 및 의료 참고 자료
- Wikipedia, 전자책, 수리 안내서 및 기타 오프라인 읽을거리
- 오프라인 탐색을 위해 다운로드한 지역별 거리 지도
- 연결 상태가 불안정한 지역을 위한 교육 수업과 강좌
- 개인 PDF, 메모, 매뉴얼, 기술 문서
- 모델을 다운로드한 후에는 클라우드 API가 필요 없는 선택형 로컬 AI 어시스턴트
이 시스템은 필요하기 전에 준비하고, 테스트하고, 전원을 공급하고, 업데이트해 두어야 유용합니다. Project NOMAD는 초기 설치 과정과 새 애플리케이션, 콘텐츠 패키지, 업데이트, AI 모델을 다운로드할 때 여전히 인터넷 연결이 필요합니다.
GhostStrats 빌드에 사용된 휴대용 하드웨어
GhostStrats는 컴팩트한 x86 서버 ZimaBlade를 호스트로 사용합니다. 작은 크기 덕분에 휴대용 디스플레이와 외장 스토리지 옆에 쉽게 배치할 수 있으며, x86 아키텍처는 Ubuntu와 같은 표준 Debian 기반 운영 체제를 지원합니다.

GhostStrats는 소형 디스플레이, 휴대용 전원 장비, 케이블, 외장 스토리지를 컴팩트한 ZimaBlade와 결합해 이동 가능한 현장용 시스템을 구성합니다.
ZimaBlade는 x86 호환성, 교체 가능한 DDR3L 메모리, 내장 eMMC, 기본 SATA 연결 및 PCIe 확장 기능을 제공하므로 기본 지식 서버를 위한 논리적인 플랫폼입니다. 공식 ZimaBlade 설정 문서를 통해 사용자는 포트, 저장 장치 옵션, 메모리 제한 및 타사 운영 체제 설치 경로를 확인할 수 있습니다.
그렇다고 모든 ZimaBlade 구성이 고성능 AI 워크스테이션이 되는 것은 아닙니다. Project NOMAD의 핵심 관리 소프트웨어는 비교적 가볍지만, 로컬 대규모 언어 모델에는 훨씬 더 많은 메모리, 저장 공간, CPU 성능 및 GPU 가속이 필요할 수 있습니다. 사양이 낮은 하드웨어에서는 오프라인 라이브러리, 지도, 문서 및 교육 도구를 우선하는 것이 합리적입니다. 로컬 AI는 선택적 작업으로 취급하고 장치가 실제로 감당할 수 있는 모델 크기에 맞춰야 합니다.
Project NOMAD가 오프라인 리소스를 구성하는 방식
Project NOMAD는 컨테이너화된 애플리케이션 모음을 조정하는 브라우저 액세스 방식의 명령 센터입니다. 공식 문서에 따르면 사용 가능한 모듈에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 정보 라이브러리: Kiwix 기반 Wikipedia, 의료 참고 자료, 전자책, 수리 자료 및 기타 ZIM 아카이브
- 오프라인 지도: 실시간 지도 서비스 없이 탐색할 수 있도록 다운로드한 지역 지도 데이터
- 교육 플랫폼: Kolibri 기반 수업, 동영상 및 학습 진행 상황
- AI 어시스턴트: Ollama를 통한 선택적 로컬 모델과 문서 업로드 및 시맨틱 검색
- 데이터 도구: 인코딩, 해싱, 암호화 및 분석을 위한 CyberChef 기능
- 메모 및 유틸리티: 로컬 메모와 명령 센터를 통해 선택한 추가 애플리케이션

Project NOMAD는 인터넷에 연결되어 있을 때 리소스를 다운로드한 다음, 인터넷 연결이 끊긴 후 컴퓨터, 태블릿, 휴대폰에 저장된 콘텐츠를 로컬로 제공합니다.
이 아키텍처를 사용하면 일반적인 이용에는 브라우저만으로 충분한 이유를 알 수 있습니다. 애플리케이션은 호스트에서 실행되고, 동일한 신뢰할 수 있는 네트워크에 연결된 다른 노트북, 휴대폰 또는 태블릿이 호스트의 로컬 주소를 엽니다. 클라이언트 장치마다 전체 라이브러리의 복사본을 따로 저장할 필요는 없습니다.
1단계: 오프라인에서 반드시 사용할 수 있어야 하는 항목 결정
사용 가능한 모든 컬렉션을 다운로드하기보다 콘텐츠 계획부터 세우세요. 실용적인 라이브러리에는 지역 지도, 응급 처치 참고 자료, 보유 장비의 수리 매뉴얼, 운영 체제 문서, 간결한 백과사전, 교육 자료, 개인 문서를 함께 구성할 수 있습니다.
저장 공간 요구량은 빠르게 증가합니다. Project NOMAD 애플리케이션 자체는 여유 공간이 많지 않아도 실행할 수 있지만, Wikipedia 아카이브, 지도, 동영상, 강좌, 로컬 문서, AI 모델은 수십 또는 수백 기가바이트를 사용할 수 있습니다. 업데이트, 임시 다운로드, 컨테이너 데이터, 백업을 위해 사용하지 않는 용량을 남겨 두세요.
콘텐츠 선택은 유용성도 결정합니다. 자료가 잘못된 언어로 되어 있거나, 대상 지역을 다루지 않거나, 효율적으로 검색할 수 없다면 라이브러리가 아무리 방대해도 반드시 더 나은 것은 아닙니다. 실제 상황을 중심으로 구성하고, 중요한 페이지와 지도, 설명서가 실제로 열리는지 확인하세요.
2단계: Ubuntu 설치 미디어 준비
GhostStrats가 선택한 특징적인 방식은 운영 체제, Project NOMAD, 다운로드한 콘텐츠, 로컬 AI, 개인 파일을 전용 외장 부팅 가능 드라이브에 함께 저장하는 것입니다. 이렇게 하면 환경의 휴대성이 높아지고, 호환되는 호스트 컴퓨터마다 내부 운영 체제를 영구적으로 교체하지 않아도 됩니다.
Windows 준비 단계에서는 Rufus를 사용해 Ubuntu 설치 이미지를 이동식 미디어에 기록합니다.

GhostStrats는 Rufus를 사용해 Ubuntu 이미지를 선택하고 부팅 가능한 설치 미디어를 준비한 후, 전용 외장 시스템 드라이브로 이동합니다.
드라이브 선택 경고: 부팅 미디어를 기록하고 Ubuntu를 설치하면 선택한 장치의 데이터가 지워질 수 있습니다. 가능하면 관련 없는 이동식 드라이브를 분리하고, 드라이브 모델과 용량을 주의 깊게 비교하며, 계속하기 전에 중요한 데이터를 백업하세요. 설치 미디어와 완성된 Ubuntu 시스템을 저장할 외장 드라이브는 서로 다른 장치일 수 있습니다.
3단계: 전용 외장 드라이브에 Ubuntu 설치
BIOS 또는 UEFI 부팅 메뉴를 통해 Ubuntu 설치 프로그램으로 대상 컴퓨터를 부팅한 다음, 전용 외장 SSD를 설치 대상으로 선택합니다. 정확한 메뉴 이름은 마더보드에 따라 다릅니다. 일부 시스템은 외부 부팅을 제한하거나 부팅 순서 및 Secure Boot 설정을 변경해야 할 수도 있습니다.
가장 안전한 방법은 용량과 모델 번호를 모두 확인하여 대상 장치를 식별하는 것입니다. 포터블 설치에서는 실수로 다른 내부 디스크를 수정하지 않도록 부트로더와 시스템 파티션을 지정한 외장 장치에 두어야 합니다.
Ubuntu가 외부 드라이브에서 시작되면 네트워크에 연결하고, 최신 시스템 업데이트를 설치하며, 저장 공간에 예상한 여유 용량이 있는지 확인하세요. 그런 다음 NOMAD 애플리케이션 스택을 추가하기 전에 전체 재부팅을 한 번 이상 테스트하세요.
4단계: Project NOMAD Command Center 설치
Project NOMAD는 현재 Debian 기반 운영 체제를 지원하며 터미널 기반 설치 프로그램을 사용합니다. 공식 빠른 시작 문서에서는 관리자 권한을 요구하고, 필요한 컨테이너 스택을 설치한 다음 로컬 브라우저를 통해 Command Center를 제공합니다.
소프트웨어는 시간이 지나면서 변경되므로, 서드파티 문서에 복사되어 있는 오래된 명령에 의존하지 말고 공식 Project NOMAD 설치 가이드에서 현재 명령을 복사하세요. 설치가 완료되면 일반적으로 서버에서는 localhost를 사용하거나 다른 기기에서는 서버의 로컬 IP 주소를 사용하여 호스트의 로컬 포트 8080을 통해 인터페이스에 접속할 수 있습니다.
5단계: 지식 자료, 지도, 강좌 및 모델 다운로드
이 단계에서 일반적인 Ubuntu 서버가 오프라인 리소스로 바뀝니다. 인터넷에 계속 연결할 수 있을 때 설정 마법사와 콘텐츠 도구를 사용하여 프로젝트에 필요한 자료 모음을 선택하세요.
한 번에 한 카테고리씩 다운로드하고 다운로드가 성공적으로 완료되었는지 확인하세요. 대규모 지도 지역, 동영상 강좌, 전체 백과사전 아카이브, AI 모델은 상당한 시간과 디스크 공간을 차지할 수 있습니다. 연결이 끊겼을 때 다운로드가 일부만 완료된 자료는 유용하지 않을 수 있습니다.
로컬 AI를 활성화하는 경우 하드웨어에 적합한 모델을 선택하세요. 기술적으로는 로드되지만 사용 가능한 메모리를 거의 모두 소모하는 모델은 인터페이스를 느리거나 불안정하게 만들 수 있습니다. Project NOMAD 문서에서는 기본 명령 센터에 필요한 수준보다 최적의 AI 경험을 위해 훨씬 더 강력한 하드웨어를 권장합니다.
6단계: 개인 자료 추가 및 백업 생성
공개 참고 자료 모음은 소유자와 관련된 정보와 결합할 때 더욱 유용해집니다. 장비 설명서, 연락처 목록, 복약 정보, 현지 절차, 인증서, 수리 도면, 중요한 문서 사본 등이 이에 해당합니다.
민감한 자료를 적절히 보호하세요. Project NOMAD의 현재 설계에는 기본 제공 사용자 인증이 포함되어 있지 않으므로, 동일한 네트워크에서 노출된 서비스에 접근할 수 있는 사람은 누구나 해당 서비스에 접근할 수 있습니다. 이러한 접근 모델을 이해하지 않은 상태에서 개인 문서를 저장하지 말고, 서버를 공용 인터넷에 직접 노출하지 마세요.
외부 부팅 드라이브도 단일 장애 지점입니다. 대체할 수 없는 개인 파일은 테스트를 완료한 복사본을 하나 더 보관하고, 가능하다면 애플리케이션 데이터 또는 전체 시스템 드라이브도 백업하세요. SSD 하나에만 존재하는 휴대용 서버는 편리하지만 복원력이 없습니다.
7단계: 인터넷 연결을 끊고 실제 시스템 테스트하기
결정적인 테스트는 서버가 아직 인터넷에 연결된 상태에서 대시보드가 작동하는지가 아닙니다. WAN 연결을 끊고 신뢰할 수 있는 로컬 네트워크만 남긴 다음, 시스템이 지원해야 하는 작업을 시도해 보세요.

최종 검증에서는 외부 서비스에 의존하지 않고 준비된 리소스에 Project NOMAD 설정에서 계속 접근할 수 있는지 확인해야 합니다.
유용한 오프라인 승인 테스트에는 다음이 포함됩니다:
- 연결이 끊긴 상태에서 호스트를 다시 시작하고 필요한 서비스가 정상적으로 돌아오는지 확인
- 호스트와 두 번째 로컬 장치에서 명령 센터 열기
- 다운로드한 백과사전 및 참고 자료 페이지 여러 개 검색
- 다운로드한 지도 영역 확대 및 이동
- 강좌, 동영상, PDF, 메모 및 개인 문서 열기
- 선택한 로컬 AI 모델을 시작하고 클라우드 엔드포인트 없이 질문하기
- 선택한 백업 전원 장비의 전력 소비량과 예상 작동 시간 확인
연결이 끊긴 후에만 기능이 실패한다면 클라우드 API, 원격 글꼴, 로그인 서비스, 캐시되지 않은 리소스 또는 완전히 다운로드되지 않은 콘텐츠에 여전히 의존하고 있을 수 있습니다. 통제된 테스트 중에 이러한 의존성을 발견하는 편이 실제 장애 중에 발견하는 것보다 훨씬 낫습니다.
계속 작동하는 기능과 작동하지 않는 기능
| 리소스 | 오프라인에서 이용 가능? | 중요한 제한 사항 |
|---|---|---|
| 다운로드한 Wikipedia 및 참고 자료 아카이브 | 예 | 다운로드한 버전만 이용할 수 있으며 오프라인 상태에서는 새로운 변경 사항을 받지 못합니다. |
| 다운로드한 지역 지도 | 예 | 다운로드하지 않은 영역은 계속 이용할 수 없으며 지도 데이터가 오래될 수 있습니다. |
| 설치된 강좌 및 교육 미디어 | 예 | 특히 동영상 중심 컬렉션은 스토리지 사용량이 많을 수 있습니다. |
| 로컬 AI 모델 | 예, 로컬에 설치한 경우 | 속도와 모델 크기는 CPU, RAM, GPU 및 스토리지 성능에 크게 좌우됩니다. |
| 서버에 저장된 개인 문서 | 예 | 별도의 백업과 적절한 액세스 제어가 필요합니다. |
| 라이브 웹사이트, 클라우드 계정 및 최신 뉴스 | 아니요 | Project NOMAD는 라이브 인터넷에 연결하기 위한 대체 수단이 아니라 로컬 아카이브 및 도구 서버입니다. |
설치만큼 보안, 유지 관리 및 안정성도 중요합니다
Project NOMAD는 로컬 네트워크에서 쉽게 접근할 수 있도록 설계되었으며 현재 기본 제공 인증 계층이 없습니다. 라우터 규칙, 방화벽 제어 및 신뢰할 수 있는 격리 네트워크를 사용하여 어떤 장치가 접근할 수 있는지 결정하세요. 프로젝트 자체 문서에서도 인스턴스를 인터넷에 직접 노출하지 말 것을 강력히 권고합니다.
오프라인 라이브러리도 오래되기 마련입니다. 관리된 일정에 따라 다시 연결하여 소프트웨어 수정 사항을 설치하고, 참고 자료 모음을 새로 고치며, 지도를 업데이트하고, 필요할 때 AI 모델을 교체하세요. 주요 변경 후에는 업데이트로 이전 동작이 유지되었다고 가정하지 말고 오프라인 테스트를 다시 수행하세요.
마지막으로 물리적 시스템을 계획하세요. 보드와 노출된 커넥터를 보호하고, 외장 드라이브를 안전하게 고정하며, 필요한 케이블에 라벨을 붙이고, 부팅 절차를 문서화하고, 선택한 보조 배터리나 백업 전원 공급 장치가 전체 설정에 필요한 전압과 전류를 공급할 수 있는지 확인하세요. 로컬에 저장된 지식은 저장 장치를 읽을 수 있고 하드웨어가 시작될 때만 가치가 있습니다.
이 프로젝트는 누구를 위한 것인가요?
GhostStrats의 빌드는 또 하나의 클라우드 의존형 서비스가 아니라 작고 독립적인 참고 시스템을 원하는 사람들에게 특히 적합합니다.
- 대비를 중시하는 사용자는 엄선한 비상, 의료, 통신 및 수리 정보를 로컬에서 이용할 수 있도록 보관할 수 있습니다.
- 여행자와 오프그리드 사용자는 연결이 불안정한 장소로 지도, 설명서, 문서 및 교육 자료를 휴대할 수 있습니다.
- 가족과 교육자는 각 클라이언트가 전체 라이브러리를 저장하지 않아도 여러 로컬 장치에 학습 리소스를 제공할 수 있습니다.
- 홈랩 구축자는 자신이 제어하는 하드웨어에서 Docker, 로컬 콘텐츠 서비스, 오프라인 우선 설계 및 로컬 AI를 탐색할 수 있습니다.
- 개인정보 보호를 중시하는 사용자는 로컬 네트워크도 안전하게 보호한다는 전제하에 선택한 문서와 AI 상호작용을 로컬 하드웨어에 보관할 수 있습니다.
실시간 검색 결과, 항상 최신 정보, 클라우드급 AI 성능 또는 유지 관리가 필요 없는 비상용 장치를 기대하는 사용자에게는 적합하지 않습니다. 이 프로젝트는 신중한 준비와 정기적인 테스트를 필요로 합니다.
자주 묻는 질문
Project NOMAD는 인터넷 접속 없이 작동하나요?
네, 소프트웨어와 필요한 리소스를 모두 다운로드한 후에 가능합니다. 초기 설치, 업데이트, 추가 콘텐츠 및 새로운 AI 모델을 사용하려면 인터넷 접속이 필요합니다.
외장 Ubuntu 드라이브가 필요한가요?
아니요. GhostStrats의 빌드에서 휴대성을 위해 선택한 방식입니다. Project NOMAD는 호환되는 Debian 기반 컴퓨터의 일반 내부 저장 장치에도 설치할 수 있습니다.
ZimaBlade에서 로컬 AI 기능을 실행할 수 있나요?
가벼운 모델은 일부 구성에서 실행될 수 있지만, 사용 경험은 정확한 프로세서, 설치된 메모리, 모델 크기와 사용 가능한 가속 기능에 따라 달라집니다. 사양이 낮은 하드웨어에서는 오프라인 정보 라이브러리와 기타 비AI 도구를 우선하는 편이 더 현실적입니다.
오프라인 서버에는 어느 정도의 저장 공간이 필요한가요?
기본 애플리케이션에는 비교적 적은 공간만 필요하지만, 실제 필요한 용량은 선택한 콘텐츠에 따라 결정됩니다. 지도, 백과사전 아카이브, 강좌, 개인 파일과 AI 모델에 따라 전체 용량이 소규모 설치에서 수백 기가바이트까지 늘어날 수 있습니다.
Project NOMAD는 인터넷 백업인가요?
아니요. 선택한 리소스와 도구를 로컬에 저장해 둔 모음입니다. 실시간 페이지나 다운로드하지 않은 정보는 가져올 수 없습니다.
서버를 인터넷에 직접 노출할 수 있나요?
그렇게 해서는 안 됩니다. Project NOMAD에는 현재 기본 인증 기능이 없으며, 통제된 로컬 액세스를 전제로 합니다. 프로젝트의 보안 지침을 따르고 네트워크 수준의 제어 기능을 사용하세요.
생존 컴퓨터는 필요해지기 전에 구축됩니다
GhostStrats의 프로젝트에서 얻는 가장 중요한 교훈은 작은 상자 하나가 인터넷을 대체할 수 있다는 것이 아닙니다. 소형 x86 서버가 소유자의 통제 아래 유용하고 검색 가능한 디지털 지식의 일부를 보존할 수 있다는 점입니다.
ZimaBlade는 휴대용 하드웨어 기반을 제공하고, Ubuntu는 익숙한 운영 체제 환경을 제공하며, Project NOMAD는 다운로드한 지식, 지도, 강좌, 도구와 선택적 로컬 AI를 브라우저 기반 인터페이스로 정리합니다. GhostStrats의 외장 드라이브 설계는 휴대성을 한층 높여, 준비된 환경을 호환되는 컴퓨터 간에 이동할 수 있게 합니다.
소유자가 관련 콘텐츠를 선택하고, 모든 다운로드를 완료하고, 로컬 네트워크를 보호하고, 백업을 생성하고, 인터넷을 물리적으로 연결 해제한 상태에서 시스템을 테스트한 후에야 비로소 결과를 신뢰할 수 있습니다. GhostStrats의 완성된 Project NOMAD 빌드에서 원래 하드웨어와 설치 과정을 확인하세요.
나만의 휴대용 오프라인 서버를 구축하거나 로컬 지식과 AI를 실험하고 계신가요? ZimaSpace 커뮤니티에 참여하여 하드웨어 선택을 비교하고, 완성한 빌드를 공유하며, 다른 홈 서버 제작자들에게 배워 보세요.
지마 캠페인 허브
더 읽어보기

SjslTech가 ZimaOS로 R36S 클라우드 게이밍 서버를 구축하는 방법
SjslTech는 SMB를 통해 R36S 게임 라이브러리를 호스팅하는 세 가지 방법, 즉 Windows PC, ZimaBlade에서 실행되는 ZimaOS, 그리고 다른 R36S 휴대용 게임기를 비교합니다. 이 가이드에서는...

ZimaBlade + OpenClaw: 실제 AI 지원 홈랩 구성
OpenClaw, Hermes, Docker, 모니터링, 스마트 홈 도구와 AI 지원 서버 관리를 활용한 실제 ZimaBlade 홈랩.

도쿄 게임 쇼 2026: 게임 콘솔에서 게이밍 스택까지
TGS 2026이 30주년을 맞이했습니다. 이제 게임이 기기, 컴퓨팅, 데이터, 클라우드 서비스, AI, 셀프 호스팅 인프라 전반으로 확장되는 모습을 확인해 보세요.

