사랑의 성, 쾌락의 성, 생명의 성성.. 성에대해서 자신의 견해를 확실히 말한다는 것은 굳은 신념과 의지라고 생각 한다. 그래서 난 내가 가지고 있던 성에 대해 확고히 말할 수 있다. 내 안의 성이란, 편안한 아버지와 어머니 같은 것이다. 이렇게 느끼게 되고 생각을 정리하게 된 이유는 남들한테는 어떨지 몰라도 우리 집은 항상 가족끼리 느끼는 유대감 때문인 것 같다. 저녁시간이 되면 모두 다 거실에 모여서 과일과 음료를 먹으면서 항상 모든 문제들을 터놓고 이야기를 나눈다. 그 중에서도 나의 경우엔 성의 문제는 어머니와 항상 대화를 한다. 그래서 더욱이 성 이란 것에 대해 부정적이 아닌, 항상 생각하고 조심해야 하면서 한편으론 편안한 이미지를 갖게 된 것 같다.이렇게 느껴온 성이.. 4월 1일, 만우절 날이었다. 허영림 교수님의 강의 중에 비디오 감상을 하는 시간이었다. 시간 때도 2시라 가장 편안하고 기분 좋은 시간이었다. 그 시간에 교수님께서 보여준 영상을 보고, 내가 작은 울타리 안에서 벗어나지 못했던 것을 알 수 있었다. 또한 그 영상으로 인해 더 넓은 성이라는 개념에 눈을 뜰 수가 있었다. 내가 이제까지 알고, 그리고 생각하고 느껴온 성은 사랑의 성 이었다는 것을.. 나만의 울타리 안에서 느낀 성은 항상 편안 했지만, 비디오를 통해 새로운 것을 느낀 성은 남녀의 사랑과 그리고 쾌락... 더 중요한 생명을 배웠다는 것이다.첫 번째로, 사랑의 성으로는 아름다운 행복이라고 생각한다. 인간은 혼자 살 수 없는 동물이지 않은가... 강하면서도 또한 약한 것이 인간이기에 사랑은 필요한 것이다.그리고 두 번째로의 쾌락의 성은 강의의 영상에서 본 것과 같이 남녀가 만나 성이란 정체성을 찾는다. 그러나 그 장면에선 쾌락만이 성의 전부는 아니었다는 것을 보여줬다. 사랑과 쾌락 둘다 필요하다는 것을 느낄 수 있는 대목이었다. 한마디로 쾌락만을 중요시하면 그건 성을 제대로 알고 있지 않은 것이라고 생각한다.그리고 마지막으로 감동 깊게 배운 생명이 있다. 중간정도에 나온 낙태 장면과 데미무어가 나온 영화를 보면서, 솔직히 역한 감정을 받기도 했다. 한 순간의 실수로 어린 생명이 그렇게까지 희생 당해야 한다는 것 자체가 참혹했다. 사람에겐 사랑도 쾌락도 빼놓을 수 없는 거지만, 그 중에서도 생명을 아끼고 책임질 수 있는 그런 자세가 필요하다는 것을 이제 서야 알게 되었다. 태아도 살아 있는 생명체라고 뱃속에 있을 때부터 1살을 쳐주던 우리의 전통을 되살리며, 성에 대한 또 다른 소중함을 일깨워 주게 되었다.
전기공학과 02573039 최 재 철나만의 착각...아니...이건 우리나라 대다수 남자들이 착각에 빠져...잘못된 생각을 가지고 있다는 느낌이 내 뇌리를 스쳤다...그것도 그게 진리??인양 당연하다고 생각한다는 것이다...너무나 어렸을 때부터...혹 나이를 좀 먹어서부터...누구 몰래 봐온 포르노 영화들 때문인지는 모르겠지만...암튼...잘못 되있는것 같다...난 그 애니메이션 성교육 비디오가 나로 하여게끔 무언가를 생각하게 만들어줬다...그건 남자와 여자가 서로가 사랑을 해서...서로가 원해서...섹스를 할 때...남자는 왜 자기의 능력??으로 인해...여자가 오르가즘을 느낄 수 있게끔 만들어주어야만 하는 것인가 하는거다...그 애니메이션에서도 이런 장면이 나온다...섹스를 시작할 때 남자가 여자를 농도 짙게 애무하는 장면이.....내가 봤을 때...이 장면을 보고 공감하고 당연하다는 듯이 웃어??넘어가는 사람들은...이미...포르노 영화들로 인해 잘못된 것들을 인지해왔다고 생각한다...그 포르노 영화배우들은 고객이 이 영화를 보고 최대한의 흥분??오르가즘?? 좀더 오바하면...이들로 인한 카타르시스를 느끼게끔 만들어주는게 그 배우들의 역할이다...그래서 그들은 “허억~헉”거리는 거친 숨소리와 “아~~악”하고 날아갈 듯 한 신음소리를 내는 것뿐인데 말이다...근데 이걸 보는 우리들은 왜...꼭 그렇게 해야만 한다고 생각하고...또한 그들을 최대한 따라하려고 하는 것일까...??내가 봤을 땐...그런 관계는 쾌락을 위한 변태적인 행동으로 밖에 보이질 않는데 말이다...“남자는 육체적인 섹스를 원하고, 여자는 정신적인 섹스를 원한다.”라는 말처럼...정말 우리 남자들은 더 이상 여자를 쾌락의 도구??가 아닌 자신이 사랑해서 아껴야할 여자로 생각해야만 한다고 본다...자신이 정말 사랑하는 사람이라면...내가 그런 행동을 했을 때...그녀가 어떻게 생각을 하고 받아들일까하는 배려를 먼저 하게 되지 않을까.........데미 무어가 야매로 낙태수술을 하는 장면을 다들 봐서 알겠지만...어디 그게 사람이 할 짓으로 보이는가...?? 남자가 여자와 관계를 가진 후...혹 그게 잘못되어 그 사람이 임신을 하고...남자는 책임 질 능력이 안되서...그 아이를 낙태를 시켜야만 한다고 생각만해보자...세계 제2차대전만큼이나 그 얼마나 끔찍할 일인가...?? 여자가 남자에게서 최대한의 배신감??을 느끼게 만드는 말이 “애를지우자”라는 말이 아닐까라고 본다...그게 사랑하는 사람한테 해야 할 짓이고...아무것도 모르는 그 아이에게 할 짓인가...난 죽으라면 죽었지...그런 짓은 못겠다...그 영화 속 장면을 보고나니 더더욱이...특히나~~!!!
-딥스를 읽고-딥스라는 아이를 첨 봤을 때...문득 달팽이가 떠올랐다...자기 말고는 다른 사람이나 아님 다른 무언가가 자기를 만지고...보았을 때...자기얼굴을 달팽이집속에 묻고 한참동안이나 세상??현실과 단절시키고 안정이 될 때까지 그러고 있는 모습이 너무 닮은 것 같다.많은 시간과 많은 경험을 하였다는 "어른"이라는 이름을 가진 나도 그것에 대하여 고민해본다. 왜냐하면 그들의 세계야 말로 무엇보다 깨끗하고...순수하므로.... 그들이 그리는 그림이야말로 무엇보다 소중하므로......돈, 명예, 권력... 나는 이런 것 이면 그래도 왠만한 인생을 살 수 있으리라 믿어왔다... 왜냐하면 사람들이 흔히 이야기 하는 사랑, 우정, 믿음, 진실함.... 이런 것 들은 하나의 이상에 지날 뿐 실제 우리가 살아가는 데에는 아무런 보탬이 되지 않는다는 경험에 비춰진 생각들 때문이었다. 하지만 모든 것을 다 갖춘 것 같은 아이 "딥스" 그 아이는 내가 생각하는 모든 것을 갖추었다. 번듯한 부모님, 부유한 집, 장난감, 멋진 옷, 그렇게 그 아이는 원하는 모든 것을 지니고 있다고 생각했다. 하지만 그 아이야말로 가장 외로운 아이였다. 가장 부족함을 느끼는 아이였다.딥스에게는 아버지, 어머니, 동생 그렇게 사랑하는 가족이 있었지만 그는 그보다 자신을 더 잘 알고 자신과 함께 눈높이를 맞추는 한 선생님을 만난다. 선생님은 엄마, 아빠와는 달랐다. 그는 딥스를 자신과 어쩌면 가장 가까운 친구로 생각했는지도 모른다. 소히 말하는 "자폐아" 같은 아이를 어떻게 그렇게 대할 수 있는지... 딥스는 모래 놀이를 사랑한다...딥스는 구석진 곳을 사랑한다...딥스는 권위적인 아빠를 미워한다...딥스는 사랑하는 모래놀이장에 구덩이를 판다...그리고 그 사랑하는 곳에 아빠를 깊이 아주 깊이 묻어버린다...여기서 나는 다시금 생각을 하게 되었다. 왜냐하면 보통의 아이들 같으면 가장 사랑하는 아빠와 함께 모래놀이를 하고 그 안에서 함께 할 텐데, 딥스는 그와 반대였기 때문이다. 그리고 나의 사랑하는 딸들이 가장 사랑하는 것은 무엇인지...혹시 그들이 깊은 구덩이를 갖고 있지는 않은지 나는 많은 의문에 싸이게 되었다...하지만 딥스는 결국 혼자하는 모래놀이 속에서 규제 받지 않고 자유로움 속에서 바로 다시 아버지를 발견하게 된다. 묻어버렸던 아버지를 다시 제 손으로 꺼내게 된다.그에게 있어 아버지란 이제 묻어져 보기 싫은 존재가 아닌 것이다... 어떻게 그 아이가 다시금 그렇게 돌아올 수 있었을까 ? 그것은 바로 "나도 할 수 있다. "였다. 남들이 바보로만 생각했던 딥스도, 부모님은 동생에 비해 월등히 떨어진다고 생각했던 딥스지만 선생님은 믿어 주셨다. "네게 하고 싶은 대로 해보면"바로 그 말 한마디에 딥스는 성도 만들고 그리고 그만의 자아를 다시금 찾을 수 있었던 것이다...어떻게 그런 부모가 있을 수 있지 ? 자기 자식인데 조금 모자르다고 어떻게 외면할 수 있지...??라고 반문하는 많은 사람들이 있을 것이다. 하지만 실제 우리를 돌아보고 이야기 한다면 과연 그런 반문을 하는 사람이 몇이나 될까.....?
“딥스”..를 읽고“ 딥스 ” 라는 책은 작년에 같은 과 동기로부터 추천받은 책이었다. 동기가 작년 이때쯤에 허영림 교수님의 강의을 듣고 딥스라는 책을 가지고 다니면서 읽었기 때문에 더욱 기억이 난다. 그 동기의 추천으로도 강의를 신청을 했지만 후회해본적은 물론 없고, 오히려 너무 강의가 재미있어서 다음 학기에도 또 듣고 싶을 정도이다. 딥스라는 책을 맨 처음으로 봤을 땐, 황당한 느낌이 더 많았다. 책 제목 위에 작게 써져 있는 “ 어린이 심리 치료 ” 라는 글을 봤을 때의 그 느낌이란... 그런 느낌을 받고서 계속 읽었을 때는 조금 지루하기도 했다. 같은 말들이 계속 반복되었기 때문인지도 몰랐다. 하지만 어느 순간부터인가 딥스한테 정이 가고, 동정이 생기기 시작했다.태어나기 전 어머니의 뱃속에 있을 때부터 부모의 관심과 사랑을 받지 못하고, 정신 장애 일지도 모르고 그러나 사실은 이런 아이가 이 세상에서 가장 섬세하고 부드러우며 무한한 잠재력을 가지고 있을지도 모른다는 생각을 갖기 시작했다. 부모의 진정한 사랑에서 제외 되었던 작고 가여운 아이가 작은 놀이방의 놀이를 통해 자신의 불행과 싸워 끝내는 본연의 모습으로 돌아가는 의지력과 용기. 정말 멋지다는 생각을 어린 아이한테서 느껴졌다는 것이 놀라울 뿐 이었다. 어린이들이 얼마나 섬세하고 연약하며 놀라운 능력을 가지고 있는지에 새삼 놀라움을 감출 수가 없었다. 정말 읽으면 읽을수록 심금을 울리는 내용들이었다. 아이들의 사소한 행동 하나하나가 정말 많은 의미를 부여하고 있다는 사실을. 그리고 부모의 말 한마디에 얼마나 깊은 상처를 받는지를 알게 해준게 딥스이다.딥스는 자신만의 세계에 빠져 유치원에서든, 집에서든 항상 혼자서 있는다. 하지만 딥스는 혼자 있는다고 해서 가만히 있는게 아니라 무언가 의미를 가지고 만지고, 보고, 듣고, 느끼고 있었다. 난 여기서 딥스가 정신적 장애보다는 정서적 장애를 가진 천재적인 아이가 아닐까 하는 생각이 들었다. 다섯 살 어린아이가 물건의 상표와 그 이름을 읽어 내려갈 때 나는 새삼 감탄과 이런 능력을 가진 아이가 어째서 자신을 옭아매는 틀안에서 괴로워하고 방황하는지 정말 궁금했다. 하지만 그것이 곧 가정에서의 사랑을 못받고, 항상 엄하게 다뤄진 결과물인 것을 알게 되었다. 그제서야 가족의 사랑과 관심이 얼마나 아이들에게 큰 영향을 끼치는지 알게 되었고, 어린 아이들이 감정이 얼마나 예민했는지도 딥스라는 아이를 통해서 간접적으로 그리고 너무 진실되게 알게 되었다.
1. Memory?메모리란 무엇인가?메모리는 데이터를 기억하는 장치로서 반도체 칩은 크게 메모리분야와 비 메모리 분야로 나뉜다. 메모리 분야에서 대표적인 것은 DRAM으로서 대량생산을 통한 원가절감으로 상대적으로 가격이 싸면서도 범용으로 사용할 수 있는 칩이며 비 메모리 분야는 ASIC으로 원하는 기능만을 집어넣어서 특별한 프로세서를 만드는 것으로 대표적인 예가 CPU이다.메모리는 프로세서가 사용하는 작업공간인 동시에 프로세서에 의해서 사용하는 데이터 및 프로그램 등을 임시로 저장하는 공간으로 이들이 모두 메모리 안에 존재한다. 메모리에 저장하는 것은 임시적인 것으로 간주하는데, 그 이유는 메모리 안에 데이터와 프로그램들이 보존되기 위해서 컴퓨터에 전원이 공급되어 있어야 하기 때문이다. 메모리는 전원 공급이 끊기면 저장된 내용을 모두 잃기 때문에 이를 휘발성이라고 한다. 따라서 컴퓨터를 끄거나 리셋하기 전에 데이터에 변동이 생겼다면 훨씬 더 영구적인 저장 장치(예를 들면 하드디스크)에 저장하여야 한다. 그래야만 나중에라도 다시 메모리에 해당 데이터를 읽어 들여 사용할 수 있다. 이러한 일반적으로 말하는 메모리는 RAM(Random Access Memory)라 부르며, 이러한 RAM은 데이터가 메모리 어디에 위치하던지 빠른 속도로 랜덤하게 억세스할 수 있다.?메모리 패키지 형태상 구분SIMM과 DIMMSIMM과 DIMM은 각 모듈이 프로세서의 데이터 버스와 데이터 전송방법에 따라 구분한다. 메모리 형태는 프로세서 발달과 밀접한 관련이 있다. 286 시절까지의 메모리는 DIP 형태의 메모리가 사용되었는데, DIP형태의 메모리는 뱅크별로 많은 수의 메모리를 설치함에 있어 어려움이 있었다. 이런 시점에서 인텔이 최초의 32비트 프로세서로 386 프로세서를 발표함에 따라 메인보드 제조사들 역시 다른 형태의 메모리 기술을 실험하기 시작했다. 그 결과 만들어진 것이 SIMM(Single In line Memory Module)이다. SIMM은 다양한 형태의 모양, 크기, 사용(패리티)하기 때문이다.DIMM의 가장 큰 장점은 64비트 대역폭(패리티포함 72비트)을 가지고 있다는 것과 펜티엄 보드에서 싱글로 사용할 수 있다는 점이다.168핀 DIMM현재 가장 보편적으로 많이 쓰이고 있는 램의 형태이다. DIMM은 펜티엄/펜티엄II 기반의 시스템에서 사용하며 완벽한 64비트의 데이터 버스를 가지고 있어서 64비트로 데이터를 전송할 수 있다.주의할 점은 DIMM과 SIMM은 패키지상의 램 구분이지 램의 형태가 아니라는 것이다.SIMM과 DIMM의 차이점핀수데이터 라인수ECC 지원지원 메모리 종류SIMM72핀32NOEDORAMDIMM168핀64/72YESEDORAM, SDRAM?메모리 칩의 분류메모리 칩 분류의 가장 일반적인 방법은 휘발성 여부(Volatile)이다. 휘발성이라고 하는 것은 전원이 연결된 상태에서 정상적으로 동작하던 칩 내부에 저장된 데이터가 전원공급을 끊은 이후에도 계속 유지되는지의 여부에 따른다. 즉 전원공급이 차단된 뒤에도 계속 데이터가 유지되면 이는 비 휘발성(InVolatile) 메모리이고 데이터가 지워지면 휘발성(Volatile) 메모리라고 간주하는데 이런 성격에 따라서 롬과 램으로 구별한다.DRAM과 SRAM의 차이점구 분DRAMSRAM리플래시와 충전주기적필요없다억세스 주기느리다빠르다회로구조단순하다복잡하다칩 크기작다크다가격싸다비싸다용도일반 메모리캐시 메모리?메모리 동작원리모든 반도체 부품은 동작하기 위해 전원이 필요하며, 메모리칩도 마찬가지이다. 그래서 메모리 칩에는 전원(VCC)핀과 그라운드(GND)핀이 마련되어 있다. 일반적으로 우리가 사용하고 있는 컴퓨터 내부 메모리칩은 거의 대부분 5V의 직류전원을 사용한다.최근의 노트북컴퓨터에서는 배터리 소비를 줄여서 재충전을 하지 않고 좀더 오래 사용하기 위해서 3V/3.3V의 직류전원을 사용하도록 하는 메모리 칩을 개발해서 사용하고 있지만 아직까지 우리가 사용하고 있는 일반적인 컴퓨터와는 거리가 있다.메모리 칩에는 데이터 버스가 있는데, 여기서 버스라고 하는 것는 장점을 가진다. 대부분의 캐시 메모리는 128-512KB 정도의 용량으로 5ns SRAM을 사용하고 있으며, 연산속도는 캐시메모리가 없는 경우와 비교해 약 1.5-2배정도 속도 향상을 가져온다.캐시의 동작원리는 캐시 컨트롤러가 메모리에서 수행할 작업을 고려할 때 CPU에서 원하는 데이터가 메모리의 특정 부분에 사용한 데이터를 다시 사용할 때 어느 한 영역에 집중한 결과를 가지고 메모리에서 선택한 데이터를 캐시로 보낸다. 캐시 컨트롤러에서 추측한 것이 맞았다면 다음에 사용할 데이터는 메모리에 있는 것이 아니고 캐시에 있다. CPU가 원하는 데이터가 캐시에 들어있는지 검사해서 캐시에 들어있으면 CPU는 캐시의 내용을 먼저 억세스한다. 이 때 CPU는 DRAM에서 데이터를 읽어올 때 보다 훨씬 빠른 속도로 데이터를 읽을 수 있으며, 데이터가 캐시에 들어있지 않다면 캐시 컨트롤러는 메인 메모리에서 데이터를 가져옴과 동시에 캐시의 새로운 위치에 데이터를 채운다. 이러한 연속작용으로 캐시에 있는 데이터를 CPU가 억세스한다.캐시의 추측이 맞다면 CPU에서는 0 Wait 상태에서 억세스가 가능하며, 캐시의 추측이 틀렸다면 2 Wait 정도의 시간이 걸린다. CPU가 억세스할 데이터가 캐시 메모리 내부에 있는 경우의 확률을 적중률(Hit Rate)라고 하며 없는 경우의 확률을 실패율(Miss Rate)라고 한다 .일반적으로 사용하는 캐시는 80-99%의 높은 적중률을 가진다.일반적으로 캐시의 용량이 크면 클수록 캐시의 적중률은 높아지지만 무한정 캐시의 용량이 커짐에 따라서 높은 적중률을 가지는 것이 아니다. 그 이유는 프로그램에 따라서 코드의 한 영역 내에 머물러 있다가 다른 영역으로 이동하는 것을 반복하게 될 수도 있으며, 이러한 현상이 데이터에도 동일하게 발생하면서 데이터가 흩어지기 때문이다.이 경우에 캐시메모리에 새로운 데이터를 다시 채워서 억세스 해야 하기 때문에 오히려 캐시의 효용성이 전혀 없기 때문이다.캐시 메모리 성능 비교표캐시용량(Byte)캐시형태라인크기적Random Access Memory)RAM은 RWM(Read Write Memory)라고도 하며 컴퓨터의 전원이 꺼지면 내부에 저장되어 있던 정보가 모두 사라지기 때문에 휘발성(Volatile) 메모리라고 한다. 램은 데이터를 읽고 쓰는 것이 자유로운 기억장치이며, 휘발성을 가지기 때문에 전원 공급이 끊어지면 메모리의 모든 내용은 지워진다.램은 전원공급이 계속 되는 동안 기억된 내용을 계속 유지할 수 있는 SRAM(정적램)과 전원공급 외에도 주기적으로 재충전을 해주어야 내용을 기억하는 DRAM(동적램)으로 나뉜다.2.1 SRAM ( Static RAM)?SRAM (Static RAM)SRAM은 DRAM이 갖는 불편을 최소화시키면서 속도를 높인 것으로 가격은 DRAM보다 비싸다. 그 이유는 DRAM과 달리 캐패시터(Capacitor) 회로를 사용하지 않고 래치(Latch) 회로를 사용하기 때문에 리프래시 회로가 필요 없고, 일반적인 DRAM보다 빠르게 동작하며 주변 제어회로를 간단하게 구성할 수 있기 때문이다. 리프래시가 필요하지 않는 이유는 SRAM이 트랜지스터의 집합으로 만들어져 있기 때문이다. 래치회로는 4개나 8개의 트랜지스터로 구성이 되기 때문에 DRAM보다는 크기가 크지만, 래치회로는 전원이 끊어지지 않는 한 입력된 신호가 지속되어 기술적으로 동작속도를 높일 수 있다. 또 SRAM은 주기적으로 데이터를 읽어주지 않아도 시스템의 전원이 살아있는 한 데이터를 그대로 보존하는 장점을 가지고 있다.SRAM은 쓰기와 읽기를 동시에 한다는 점에서 DRAM과 같다. 그러나 데이터를 보존하기 위해 캐패시터가 아닌 플립플롭(FLIP-FLOP)을 이용하므로 재충전 과정이 필요 없으므로 DRAM에 비해 빠른 속도를 가진다. 그러나, DRAM과 비교할 때 동일하게 주어진 공간이라면 그 가운데 단지 1/4만 저장공간으로 쓸 수 있다.SRAM의 메모리 구성은 각 비트별로 6개의 트랜지스터로 구성된다. SRAM은 DRAM에 사용하는 캐패시터보다 비싼 트랜지스터를 사용해서 한 어드레스를 리프래시해 주어야 하며, 램 어드레스는 끊임없이 리프래시하기 때문에 수시로 입/출력이 가능하다.DRAM은 캐패시터를 충전시켜 데이터를 저장한다. 1MB DRAM에 백만 개 이상의 캐패시터와 다른 회로가 들어간다고 하면 캐패시터의 크기가 어느 정도인가와 그 캐패시터에 전기를 충전한다고 했을 때 얼마만큼의 전기를 충전하는가를 상상해볼 수 있다. 따라서 일반적인 DRAM에서 4ms 밖에 데이터가 유지되지 못하는 것은 지극히 당연하다. 내부의 데이터가 지워짐에 따라 데이터를 반복적으로 다시 써놓는 작업을 해야하는데, 실제로는 다시 데이터를 써넣는 것이 아니라 한 번 읽은 데이터를 다시 그대로 보내주기만 한다.1MB DRAM은 백만 개 이상의 기억장치가 내부에서 있어서 2ms초안에 2백만 번의 리플래시를 시키고 처음부터 리플래시를 다시 시작해야 되지 않는가를 생각할지도 모르지만 전혀 그렇지 않다. DRAM은 내부의 기억장치들이 행과 열을 이루어서 구성되어 있기 때문에 단지 행 또는 열 단위로 리프래시 시키면 된다. 그러므로 컴퓨터 내부에서는 그다지 많은 시간이 필요하지 않으며, DRAM이 시스템의 가장 기본적인 램으로 된 것은 비용이 적게 들고 적은 파워를 사용하기 때문이다.?DRAM의 동작에 따른 분류FPM(Fast Page Mode)수년동안 컴퓨터 산업에서는 단지 한 가지 형태의 DRAM만 사용했으며, 이것이 Page Mode RAM이다. 이것은 후에 Fast Page Mode RAM으로 발달했다. 앞에서 설명한 바와 같이 현재의 프로세서 성능이 발달함에 따라서 구형 램 형태는 컴퓨터에서 필요한 만큼의 속도를 유지할 수 없게 되었으며, 메인 메모리의 느린 것을 보조하고자 캐시 메모리가 사용되었지만, 이것으로도 원만한 성능을 낼 수 없었다. 그래서 새로운 형태의 램이 계속적으로 개발되었으며 이러한 램들은 사이클의 단축에 목적을 가지고 있었다.페이지모드 DRAM은 인터리브방식과 달리 DRAM의 규격과 관련된 것이다. 페이지 모드 지원램은 일반 램보다는 가격이.