메모리 부족 경고! 페이징 파일 크기 (가상 메모리) 최적화로 성능 20% 향상

컴퓨터 사용 중 갑자기 '메모리가 부족합니다'라는 경고 메시지를 보신 적 있으신가요? 이는 단순한 불편함을 넘어 시스템 성능 저하로 이어질 수 있는 심각한 신호예요. 하지만 걱정 마세요! '페이징 파일'이라는 가상 메모리 설정을 최적화하면, 마치 마법처럼 컴퓨터 속도가 최대 20%까지 빨라질 수 있다는 사실! 마치 컴퓨터에게 숨통을 틔워주는 것처럼, 이 작은 설정 변경만으로도 놀라운 변화를 경험할 수 있답니다. 이 글에서는 페이징 파일의 역할부터 최신 트렌드, 그리고 직접 설정하는 방법까지, 여러분의 컴퓨터 성능을 한 단계 끌어올릴 모든 정보를 담았습니다. 지금 바로 여러분의 PC를 더욱 빠르고 쾌적하게 만들어 보세요!

 

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메모리 부족 경고! 페이징 파일 크기 (가상 메모리) 최적화로 성능 20% 향상

🚀 메모리 부족 경고! 페이징 파일 최적화로 성능 UP

컴퓨터를 사용하다 보면 '메모리 부족'이라는 경고 메시지를 마주할 때가 있어요. 이는 단순히 창을 몇 개 더 열어서 발생하는 짜증 나는 오류가 아니라, 여러분의 컴퓨터가 현재 할당된 물리적 RAM(Random Access Memory) 용량을 초과하여 작동하고 있다는 명확한 신호랍니다. 이러한 상황이 반복되면 프로그램 실행 속도가 현저히 느려지고, 심지어 프로그램이 멈추거나 컴퓨터가 예기치 않게 재부팅되는 현상까지 발생할 수 있어요. 마치 사람이 숨쉬기 힘든 좁은 공간에 갇힌 것처럼, 컴퓨터도 메모리가 부족하면 제대로 된 성능을 발휘하기 어렵게 되는 것이죠.

 

이때 등장하는 구원투수가 바로 '페이징 파일' 또는 '스왑 파일'이라고 불리는 가상 메모리입니다. 가상 메모리는 컴퓨터가 물리적 RAM 용량이 부족할 때, 하드 드라이브(HDD)나 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)의 일부 공간을 RAM처럼 활용할 수 있도록 해주는 아주 똑똑한 기술이에요. 운영체제는 현재 사용 빈도가 낮은 데이터들을 RAM에서 페이징 파일로 잠시 옮겨두어, 당장 필요한 프로그램들이 사용할 수 있도록 RAM 공간을 확보해 줍니다. 그리고 필요할 때 다시 페이징 파일에 저장되었던 데이터를 RAM으로 불러와서 작업을 이어가는 것이죠.

 

이러한 가상 메모리 시스템 덕분에 우리는 물리적인 RAM 용량의 한계를 어느 정도 극복하고, 더 많은 프로그램을 동시에 실행하거나, 메모리를 많이 요구하는 고사양 게임, 영상 편집, 3D 렌더링과 같은 무거운 작업을 비교적 원활하게 처리할 수 있게 됩니다. 마치 좁은 책상 위에 많은 물건을 올려두고 쓰다가, 자주 쓰지 않는 물건들은 서랍에 넣어두고 필요한 것만 책상 위에 꺼내 쓰는 것과 같은 원리라고 할 수 있어요. 페이징 파일의 크기를 적절하게 설정하는 것은 이러한 가상 메모리 시스템의 효율성을 극대화하여, 전반적인 컴퓨터 성능을 눈에 띄게 향상시키는 핵심 열쇠가 됩니다. 잘못 설정하면 오히려 성능 저하를 유발할 수도 있기 때문에, 올바른 이해와 설정이 매우 중요해요.

 

페이징 파일의 크기 최적화는 컴퓨터 성능 향상을 위한 지속적인 관심사였어요. 과거부터 지금까지 수많은 IT 전문가와 사용자들은 이 작은 설정 하나로 시스템 반응 속도를 개선하고, 메모리 부족으로 인한 불편함을 해소하기 위해 다양한 시도를 해왔습니다. 특히 최근 몇 년간 SSD의 보급과 기술 발전으로 인해 페이징 파일의 역할과 중요성은 더욱 부각되고 있으며, 올바른 설정만으로도 일부 작업 환경에서는 체감 성능을 20% 이상 향상시킬 수 있다는 연구 결과들도 속속 발표되고 있답니다. 이제 여러분도 이 '페이징 파일 최적화'를 통해 여러분의 컴퓨터를 한 단계 업그레이드할 준비가 되셨나요?

🍏 페이징 파일의 역사와 발전

시기 주요 특징
1950년대 후반 가상 메모리 개념 연구 시작
1960년대 초기 가상 메모리 구현 시도
1970년대~1980년대 하드웨어 발전과 함께 가상 메모리 기술 정교화
1990년대~현재 현대 운영체제의 필수 기능으로 자리 잡음, 페이징 파일 크기 최적화 연구 지속

💡 가상 메모리란 무엇이며 왜 필요할까요?

우리가 흔히 'RAM'이라고 부르는 물리적 메모리는 컴퓨터의 작업 공간과 같아요. 이곳에 프로그램 실행에 필요한 데이터와 명령어가 저장되어 컴퓨터가 빠르게 처리할 수 있도록 돕죠. 하지만 컴퓨터는 동시에 수많은 작업을 수행하고, 점점 더 많은 데이터를 요구하는 프로그램들이 등장하면서 물리적 RAM 용량의 한계에 부딪히는 경우가 많아졌어요. 예를 들어, 8GB RAM을 가진 컴퓨터에서 여러 개의 웹 브라우저 탭을 열고, 문서 작업을 하고, 동시에 음악을 듣는다면 물리적 RAM은 금방 포화 상태가 될 수 있답니다.

 

이때 '가상 메모리'라는 개념이 빛을 발해요. 가상 메모리는 물리적 RAM이 부족할 때, 하드 디스크나 SSD의 일부 공간을 마치 RAM처럼 빌려 쓰는 기술이에요. 이 빌려 쓰는 공간을 '페이징 파일' 또는 '스왑 파일'이라고 부릅니다. 운영체제는 현재 사용하고 있지 않거나 사용 빈도가 낮은 데이터들을 페이징 파일로 옮겨서(이 과정을 '페이징 아웃'이라고 해요), 물리적 RAM에 여유 공간을 만들어 줘요. 그리고 필요할 때 다시 페이징 파일에서 데이터를 불러와(이 과정을 '페이징 인'이라고 합니다) 작업을 이어갈 수 있게 하죠. 이 덕분에 우리는 실제 RAM 용량보다 훨씬 더 많은 양의 데이터를 다룰 수 있게 되는 거예요.

 

가상 메모리가 없다면, RAM 용량이 조금만 부족해도 컴퓨터는 금방 느려지거나 멈춰버릴 거예요. 특히 요즘처럼 고사양 게임, 영상 편집, 대규모 데이터 분석 등 메모리를 많이 사용하는 프로그램들이 보편화된 시대에는 가상 메모리의 역할이 더욱 중요해졌어요. 가상 메모리는 단순히 메모리 부족 문제를 해결하는 것을 넘어, 더 많은 응용 프로그램을 동시에 실행할 수 있게 하여 사용자의 멀티태스킹 능력을 향상시키고, 전반적인 시스템 안정성을 높이는 데 크게 기여합니다. 즉, 가상 메모리는 현대 컴퓨터 시스템이 끊김 없이 원활하게 작동하도록 유지하는 필수적인 요소라고 할 수 있어요.

 

가상 메모리 시스템은 1950년대 후반부터 연구되기 시작하여 1960년대에 초기 구현이 이루어졌고, 컴퓨터 하드웨어의 발전과 함께 기술적으로 더욱 정교해졌어요. 현대의 모든 주요 운영체제(Windows, macOS, Linux 등)는 가상 메모리 시스템을 기본적으로 탑재하고 있으며, 이는 사용자가 컴퓨터를 사용하는 방식을 근본적으로 변화시켰다고 해도 과언이 아니랍니다. 물리적 RAM의 한계를 극복하고 더 큰 가능성을 열어준 가상 메모리 덕분에 우리는 더욱 풍부하고 효율적인 컴퓨팅 환경을 누릴 수 있게 된 것이죠. 이러한 기술적 발전 덕분에 페이징 파일은 컴퓨터 성능 최적화의 중요한 부분으로 계속해서 주목받고 있습니다.

🍏 가상 메모리의 작동 방식 (페이징)

구분 설명
물리적 RAM 컴퓨터의 실제 메모리. 프로그램 실행에 필요한 데이터를 빠르게 처리.
페이징 파일 (가상 메모리) HDD 또는 SSD의 일부 공간. RAM이 부족할 때 데이터를 임시 저장.
페이징 아웃 RAM의 사용 빈도 낮은 데이터를 페이징 파일로 이동시키는 과정.
페이징 인 페이징 파일에 저장된 데이터를 다시 RAM으로 불러오는 과정.

⚙️ 페이징 파일, 제대로 알고 설정하기

페이징 파일은 컴퓨터의 성능에 직접적인 영향을 미치는 중요한 요소예요. 하지만 그 크기를 잘못 설정하면 오히려 시스템 성능을 저하시키거나, "메모리 부족" 오류를 발생시키는 원인이 될 수도 있답니다. 그렇다면 페이징 파일 크기 설정이 왜 그렇게 중요하며, 어떻게 해야 최적의 효과를 얻을 수 있을까요?

 

페이징 파일 크기가 너무 작게 설정되면, 컴퓨터는 RAM이 부족할 때 데이터를 페이징 파일로 옮길 공간이 부족해져요. 이로 인해 데이터 처리 과정이 지연되고, 결국 시스템 전반의 속도가 느려지는 성능 저하 현상이 나타납니다. 심한 경우에는 "메모리가 부족하여 프로그램을 실행할 수 없습니다"와 같은 오류 메시지가 뜨면서 작업 중이던 프로그램이 강제로 종료될 수도 있어요. 이는 마치 좁은 도로에 차가 너무 많이 몰려 교통 체증이 발생하는 것과 같은 상황이라고 할 수 있죠.

 

반대로 페이징 파일 크기를 너무 크게 설정하는 것도 문제가 될 수 있어요. 물론 하드 드라이브나 SSD의 용량이 충분하다면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, 불필요하게 큰 페이징 파일은 디스크 공간을 낭비하게 만들어요. 더 나아가, 너무 큰 페이징 파일은 오히려 시스템이 데이터를 찾고 불러오는 데 더 많은 시간을 소요하게 만들어, 의도치 않게 성능에 부정적인 영향을 줄 수도 있습니다. 이는 마치 넓은 창고에 물건을 보관하기 위해 너무 넓은 공간을 할애했다가, 정작 필요한 물건을 찾기 위해 헤매는 시간과 에너지가 더 많이 드는 것과 비슷해요. 따라서 페이징 파일의 크기는 시스템의 RAM 용량, 주로 사용하는 프로그램의 종류, 그리고 사용자의 작업 환경 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 결정해야 합니다.

 

대부분의 최신 운영체제는 페이징 파일 크기를 자동으로 관리하는 기능을 제공해요. 이 '시스템 관리 크기' 옵션은 일반적으로 대부분의 사용자에게 충분한 성능을 제공하며 편리합니다. 하지만 영상 편집, 3D 모델링, 대규모 데이터 분석, 최신 게임 플레이 등 메모리 집약적인 작업을 자주 하거나, 시스템 성능을 극한까지 끌어올리고 싶은 고급 사용자라면 수동으로 페이징 파일 크기를 직접 설정하는 것이 더 나은 성능을 제공할 수 있어요. 페이징 파일의 역할을 정확히 이해하고, 자신의 시스템 환경에 맞춰 적절한 크기를 설정하는 것이야말로 컴퓨터 성능 최적화의 핵심이라고 할 수 있습니다. 이를 통해 전반적인 시스템 응답 속도를 높이고, 메모리 부족으로 인한 불편함을 최소화할 수 있습니다.

🍏 페이징 파일 크기 설정의 중요성

설정 영향
너무 작게 설정 성능 저하, "메모리 부족" 오류 발생 가능성 증가
너무 크게 설정 디스크 공간 낭비, 경우에 따라 오히려 성능 저하 유발 가능성
적절하게 설정 시스템 안정성 확보, 멀티태스킹 능력 향상, 전반적인 성능 최적화

📈 최신 트렌드: SSD 시대와 페이징 파일

컴퓨터 하드웨어 기술은 끊임없이 발전하고 있으며, 특히 저장 장치 분야에서의 혁신은 우리의 컴퓨팅 경험을 크게 변화시키고 있어요. 과거에는 주로 하드 디스크 드라이브(HDD)를 사용했지만, 최근 몇 년간 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)의 보급이 폭발적으로 증가하면서 컴퓨터의 전반적인 속도가 비약적으로 향상되었습니다. 이러한 SSD의 발전은 페이징 파일의 역할과 중요성에도 큰 변화를 가져왔어요.

 

HDD는 물리적인 디스크를 회전시켜 데이터를 읽고 쓰는 방식 때문에 속도에 한계가 있었어요. 하지만 SSD는 반도체 기반으로 데이터를 저장하여 HDD보다 훨씬 빠르고 안정적인 읽기/쓰기 속도를 제공합니다. 이는 곧 페이징 파일의 성능에도 직접적인 영향을 미친다는 것을 의미해요. RAM이 부족할 때 데이터를 페이징 파일로 옮기거나(페이징 아웃), 페이징 파일에서 데이터를 다시 RAM으로 불러오는(페이징 인) 과정은 저장 장치의 속도에 크게 좌우됩니다. 따라서 HDD에 비해 훨씬 빠른 SSD에 페이징 파일을 설정하면, 이러한 데이터 이동 과정이 훨씬 신속하게 이루어져 시스템 응답 속도가 크게 향상될 수 있습니다.

 

특히 최근에는 기존 SATA 방식의 SSD보다 훨씬 빠른 속도를 자랑하는 NVMe(Non-Volatile Memory Express) SSD가 널리 보급되고 있어요. NVMe SSD는 PCIe 인터페이스를 통해 직접적으로 CPU와 연결되어 데이터 전송 속도를 극대화합니다. 이러한 고성능 NVMe SSD에 페이징 파일을 설정하면, HDD는 물론 일반 SATA SSD보다도 훨씬 더 큰 성능 향상 효과를 기대할 수 있습니다. 이는 메모리 집약적인 작업을 수행할 때 병목 현상을 크게 줄여주어, 마치 고속도로에서 꽉 막혔던 차량들이 시원하게 뚫려 나가는 것과 같은 경험을 선사할 수 있어요.

 

이러한 SSD 기술의 발전과 함께, 운영체제 자체의 가상 메모리 관리 능력도 지속적으로 향상되고 있습니다. Windows, macOS 등 최신 운영체제들은 사용자의 작업 패턴을 학습하고, 동적으로 페이징 파일의 크기를 조절하는 등 더욱 지능적인 방식으로 가상 메모리를 관리합니다. 2024년과 2025년을 지나 2026년까지도 이러한 추세는 이어질 것으로 예상되며, NVMe SSD의 확산과 함께 페이징 파일 최적화는 여전히 중요한 성능 튜닝 기법으로 자리매김할 것입니다. 다만, PC 시장에서 16GB, 32GB 이상의 대용량 RAM 탑재가 일반화되면서 페이징 파일의 절대적인 필요성은 다소 줄어들 수 있다는 점도 인지할 필요가 있습니다. 그럼에도 불구하고, 앞서 언급한 메모리 집약적인 작업들에서는 여전히 페이징 파일의 효율적인 관리가 필수적입니다.

🍏 SSD와 페이징 파일 성능 비교 (개략적)

저장 장치 종류 페이징 파일 성능 영향
HDD (하드 디스크) 상대적으로 느린 읽기/쓰기 속도로 인해 성능 병목 현상 발생 가능성 높음
SATA SSD HDD보다 훨씬 빠른 속도로 성능 향상 효과 뚜렷
NVMe SSD 가장 빠른 속도로 페이징 파일 성능 극대화, 체감 성능 향상 폭 가장 큼

📊 페이징 파일 설정, 어느 정도가 적당할까?

페이징 파일 크기를 얼마나 설정해야 할지 고민되시나요? 가장 이상적인 크기는 사용자의 컴퓨터 사양, 주로 사용하는 프로그램, 그리고 작업 방식에 따라 달라지기 때문에 정해진 답은 없어요. 하지만 일반적인 권장 사항과 고려해야 할 점들을 바탕으로 최적의 설정을 찾아볼 수 있습니다.

 

과거에는 페이징 파일 크기를 물리적 RAM 용량의 1배에서 3배 사이로 설정하는 것이 일반적인 권장 사항이었어요. 예를 들어, 8GB RAM을 가진 컴퓨터라면 페이징 파일의 최소 크기를 8GB(8192MB), 최대 크기를 24GB(24576MB) 정도로 설정하는 식이었죠. 이러한 수치는 당시의 RAM 용량과 운영체제 환경을 기준으로 한 것이며, 현재 시스템 환경에서는 달라질 수 있습니다.

 

Microsoft와 같은 운영체제 개발사들은 대부분의 사용자에게는 페이징 파일 크기를 '시스템 관리 크기(System Managed Size)'로 설정하여 운영체제가 자동으로 관리하도록 권장하고 있어요. 이 옵션은 사용자의 시스템 환경과 작업 부하를 분석하여 최적의 페이징 파일 크기를 동적으로 조절해주기 때문에, 별도의 설정을 하지 않아도 좋은 성능을 유지할 수 있습니다. 특히 컴퓨터에 대한 전문 지식이 많지 않은 일반 사용자라면 이 자동 관리 옵션을 그대로 사용하는 것이 가장 안전하고 편리한 방법이에요.

 

하지만 앞서 언급했듯이, 메모리 집약적인 작업을 수행하는 경우라면 수동 설정이 더 유리할 수 있습니다. 이때 고려해야 할 점은 다음과 같아요. 첫째, 시스템 RAM 용량이 적은 경우 (예: 8GB 이하)에는 페이징 파일의 중요성이 더욱 커지므로, RAM 용량의 1.5배에서 2배 정도를 처음 크기로 설정하는 것을 고려해볼 수 있습니다. 둘째, 시스템 RAM 용량이 충분한 경우 (예: 16GB 이상)에는 페이징 파일의 필요성이 상대적으로 줄어들지만, 여전히 시스템 안정성을 위해 RAM 용량의 1배 정도를 설정하는 것이 좋습니다. 최대 크기는 RAM 용량의 2배에서 3배 정도로 설정하는 것을 고려할 수 있습니다. 이러한 수치들은 일반적인 가이드라인이며, 실제 성능 테스트를 통해 자신의 시스템에 가장 적합한 값을 찾는 것이 가장 확실한 방법입니다.

 

중요한 것은 페이징 파일의 크기 설정이 '정답'이 정해져 있는 것이 아니라, 사용자의 환경에 맞춰 '최적화'하는 과정이라는 점이에요. 일부 IT 커뮤니티나 기술 블로그에서는 특정 벤치마크 테스트를 통해 페이징 파일 설정을 조정했을 때 10~20% 내외의 성능 향상을 경험했다는 보고가 있기도 합니다. 이는 페이징 파일 설정이 실제 시스템 성능에 미치는 영향이 결코 작지 않다는 것을 보여주는 증거죠. 따라서 자신의 컴퓨터 사용 패턴을 잘 파악하고, 제시된 가이드라인을 참고하여 적절한 페이징 파일 크기를 설정하는 것이 중요합니다.

🍏 페이징 파일 크기 설정 가이드라인 (참고용)

물리적 RAM 용량 초기 크기 (권장) 최대 크기 (권장) 비고
8GB 이하 RAM 용량의 1.5배 (예: 12288MB) RAM 용량의 2배 (예: 16384MB) 페이징 파일 의존도 높음
16GB RAM 용량 (예: 16384MB) RAM 용량의 2배 (예: 32768MB) 일반적인 사용 환경에 적합
32GB 이상 RAM 용량의 0.75배 ~ 1배 (예: 24576MB ~ 32768MB) RAM 용량의 1.5배 (예: 49152MB) 시스템 관리 크기 권장, 고사양 작업 시 수동 설정 고려

💻 Windows 10/11 페이징 파일 설정 완벽 가이드

페이징 파일 설정을 직접 변경하는 것은 생각보다 복잡하지 않아요. Windows 10 및 Windows 11 기준으로, 몇 가지 간단한 단계를 따라하면 누구나 쉽게 페이징 파일 크기를 조정할 수 있습니다. 이 가이드에서는 각 단계를 상세하게 설명해 드릴게요. 컴퓨터 성능을 한 단계 끌어올릴 기회를 놓치지 마세요!

 

1단계: 시스템 속성 열기

먼저 Windows 검색창에 "고급 시스템 설정 보기"라고 입력한 후, 검색 결과에 나타나는 해당 옵션을 클릭하여 실행합니다. 또는 '내 PC' 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '속성'을 선택한 후, 나오는 창에서 '고급 시스템 설정'을 클릭해도 됩니다. 이렇게 하면 '시스템 속성' 창이 열릴 거예요.

 

2단계: 성능 옵션 설정

시스템 속성 창이 열리면, 상단 탭 중에서 '고급' 탭을 선택하세요. 고급 탭에서 '성능' 섹션을 찾으면 '설정(S)...' 버튼이 보일 거예요. 이 버튼을 클릭해주세요.

 

3단계: 가상 메모리 변경

성능 옵션 창이 새로 열리면, 여기서도 '고급' 탭을 선택합니다. 고급 탭 하단에 '가상 메모리'라는 섹션이 있고, 그 안에 '변경(C)...' 버튼이 있습니다. 이 버튼을 클릭하여 가상 메모리 설정을 시작합니다.

 

4단계: 페이징 파일 설정

이제 '가상 메모리' 창이 나타납니다. 여기서 가장 먼저 해야 할 일은 창 상단에 있는 "모든 드라이브에 페이징 파일 크기 자동 관리(A)" 옵션의 체크를 해제하는 것입니다. 이 옵션을 해제해야 수동으로 페이징 파일 크기를 설정할 수 있어요.

 

페이징 파일을 설정하려는 드라이브를 목록에서 선택합니다. 일반적으로 시스템 드라이브인 C: 드라이브에 설정하지만, 만약 더 빠른 SSD가 있다면 해당 드라이브를 선택하는 것이 성능 향상에 더 유리할 수 있습니다. 드라이브를 선택한 후, '사용자 지정 크기(C)' 옵션을 선택해주세요.

 

이제 '처음 크기(MB)'와 '최대 크기(MB)'를 입력할 차례입니다. 앞서 설명드린 권장 사항을 참고하여 값을 입력하세요. 예를 들어, 16GB RAM을 사용 중이라면 처음 크기는 16384MB (16GB x 1024MB/GB), 최대 크기는 32768MB (16GB x 2048MB/GB) 정도로 설정하는 것을 고려해볼 수 있습니다. 값을 입력한 후에는 반드시 '설정(S)' 버튼을 클릭해야 변경 사항이 저장됩니다.

 

다른 드라이브에 페이징 파일을 설정하고 싶지 않거나, 디스크 공간을 확보하고 싶다면 해당 드라이브를 선택하고 '페이징 파일 없음(N)' 옵션을 선택할 수 있습니다. 하지만 시스템 안정성을 위해 최소한 하나의 드라이브에는 페이징 파일이 설정되어 있어야 하므로, 모든 드라이브를 '페이징 파일 없음'으로 설정하는 것은 피해야 합니다.

 

5단계: 변경 사항 적용 및 재부팅

모든 설정을 마쳤다면, '확인' 버튼을 클릭하여 가상 메모리 창과 시스템 속성 창을 모두 닫습니다. 변경된 설정을 적용하기 위해서는 반드시 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다. 컴퓨터가 재부팅된 후에는 새로운 페이징 파일 설정이 적용되어 있을 거예요.

🍏 Windows 10/11 페이징 파일 설정 요약

단계 주요 작업
1 고급 시스템 설정 보기 실행
2 성능 옵션 > 고급 탭 > '설정' 클릭
3 가상 메모리 > '변경' 클릭
4 자동 관리 해제, 드라이브 선택, '사용자 지정 크기' 설정, '설정' 클릭
5 '확인' 클릭 후 컴퓨터 재시작

⚠️ 페이징 파일 설정 시 꼭 알아야 할 점

페이징 파일 설정을 변경하는 것은 컴퓨터 성능에 긍정적인 영향을 줄 수 있지만, 몇 가지 주의해야 할 사항들이 있어요. 이러한 주의사항을 숙지하고 설정을 진행해야 예상치 못한 문제를 예방하고 최적의 효과를 얻을 수 있습니다.

 

1. SSD에 페이징 파일 설정: 장점과 고려사항

앞서 강조했듯이, SSD는 HDD보다 훨씬 빠른 속도를 제공하기 때문에 페이징 파일을 SSD에 설정하면 성능 향상에 매우 유리합니다. 특히 NVMe SSD를 사용 중이라면 그 효과는 더욱 두드러질 수 있어요. 하지만 SSD는 잦은 쓰기 작업 시 수명이 단축될 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 물론 최근 출시되는 SSD들은 내구성이 매우 뛰어나 일반적인 사용 환경에서는 큰 문제가 되지 않지만, 중요한 데이터를 저장하는 메인 드라이브에 페이징 파일을 설정하는 것에 대해 신중하게 접근할 필요가 있습니다. 가능하다면 시스템 드라이브(C:) 외에 별도의 SSD가 있다면 그곳에 페이징 파일을 설정하는 것이 좋습니다.

 

2. 물리적 RAM 용량과의 관계

컴퓨터에 설치된 물리적 RAM 용량이 충분하다면 (예: 32GB 이상), 페이징 파일의 중요성은 상대적으로 줄어들 수 있습니다. RAM 용량이 충분하면 대부분의 데이터를 RAM에서 직접 처리할 수 있기 때문이죠. 이 경우, 페이징 파일 크기를 너무 크게 설정하면 오히려 디스크 공간만 낭비하거나 성능에 미미한 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 자신의 시스템 RAM 용량을 정확히 파악하고, 그에 맞춰 페이징 파일 크기를 설정하는 것이 중요합니다.

 

3. 시스템 드라이브(C:) 사용 시 주의점

많은 사용자들이 기본적으로 시스템 드라이브인 C: 드라이브에 페이징 파일을 설정합니다. 이는 가장 일반적인 설정이지만, 만약 C: 드라이브가 용량이 부족하거나 HDD인 경우라면 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다. 만약 C: 드라이브 외에 더 빠르고 용량이 넉넉한 다른 드라이브(특히 SSD)가 있다면, 그곳으로 페이징 파일을 옮기는 것을 고려해 보세요.

 

4. 성능 저하 발생 시 대처 방법

페이징 파일 설정을 변경한 후 오히려 컴퓨터 성능이 저하되는 현상이 발생한다면, 이는 설정한 크기가 현재 시스템 환경에 맞지 않다는 신호일 수 있습니다. 이럴 때는 당황하지 말고 이전 설정으로 되돌리거나, 제시된 가이드라인을 참고하여 다른 크기로 재조정해보는 것이 좋습니다. 경우에 따라서는 운영체제가 자동으로 관리하도록 '시스템 관리 크기' 옵션으로 되돌리는 것이 가장 좋은 해결책일 수도 있습니다.

 

5. 디스크 공간 확보의 중요성

페이징 파일은 할당된 크기만큼 디스크 공간을 차지합니다. 특히 용량이 제한적인 SSD를 사용하는 경우, 페이징 파일 크기를 너무 크게 설정하면 다른 중요한 파일이나 프로그램을 설치할 공간이 부족해질 수 있습니다. 따라서 디스크 공간과 성능 사이의 균형을 잘 맞춰 적절한 크기를 설정하는 것이 중요합니다. 페이징 파일 설정을 변경하기 전에 현재 디스크 사용량을 확인하는 습관을 들이는 것이 좋습니다.

🍏 페이징 파일 설정 관련 팁

항목
최적의 드라이브 가장 빠른 SSD에 페이징 파일 설정 권장
RAM 용량 RAM이 충분하다면 페이징 파일의 중요성 상대적 감소
자동 관리 일반 사용자는 '시스템 관리 크기' 옵션이 편리하고 안전
성능 저하 시 이전 설정으로 복구하거나 전문가 권장 사항 참고
디스크 공간 SSD 용량 고려하여 적절한 크기 설정 필수

🗣️ 전문가들은 페이징 파일에 대해 뭐라고 말할까?

컴퓨터 성능 최적화에 있어 페이징 파일의 역할은 전문가들 사이에서도 꾸준히 논의되는 주제입니다. 다양한 IT 전문가들과 공신력 있는 출처에서는 페이징 파일 설정에 대해 어떤 의견을 제시하고 있을까요? 그들의 조언을 통해 페이징 파일의 중요성과 최적화 방법에 대한 깊이 있는 이해를 얻을 수 있습니다.

 

Microsoft의 공식 입장

운영체제 개발사인 Microsoft는 공식적으로 페이징 파일 크기를 '시스템 관리 크기(System Managed Size)'로 설정하는 것을 권장합니다. 이는 대부분의 사용자 환경에서 최적의 성능과 안정성을 제공하며, 운영체제가 사용자의 시스템 리소스 사용량을 파악하여 동적으로 페이징 파일 크기를 조절해주기 때문에 편리하다는 것이 그 이유입니다. 하지만 Microsoft 역시 특정 워크로드나 고성능 시스템에서는 수동 설정이 성능 향상에 유용할 수 있음을 시사하고 있습니다. 즉, 자동 관리가 기본이지만, 필요에 따라 수동 설정의 이점도 인정하는 셈이죠.

 

IT 전문가 및 기술 커뮤니티의 의견

수많은 IT 전문가, 시스템 관리자, 그리고 기술 블로그 운영자들은 페이징 파일의 수동 설정을 통해 컴퓨터 성능을 향상시킬 수 있다고 주장합니다. 이들은 특히 메모리 집약적인 작업을 수행하는 사용자들에게 페이징 파일 크기를 RAM 용량과 작업 환경에 맞춰 최적화할 것을 권장합니다. 실제 시스템 성능 벤치마크 테스트 결과를 공유하며, 페이징 파일 설정을 조정한 후 특정 작업에서 10~20% 이상의 성능 향상을 경험했다는 보고가 많습니다. 이들은 RAM 용량, 사용하는 저장 장치(SSD/HDD)의 종류, 그리고 실행하는 애플리케이션의 특성을 종합적으로 고려하여 최적의 페이징 파일 크기 설정 가이드라인을 제시하기도 합니다.

 

벤치마크 및 성능 테스트 결과

다양한 IT 매체와 연구 기관에서 수행하는 시스템 성능 벤치마크 테스트에서도 페이징 파일 설정이 테스트 결과에 미치는 영향을 꾸준히 분석하고 있습니다. 이러한 테스트들은 페이징 파일의 크기, 위치, 그리고 설정 방식에 따라 게임 성능, 프로그램 로딩 속도, 파일 압축/해제 속도 등 다양한 지표에서 유의미한 차이를 보일 수 있음을 입증하고 있습니다. 특히 메모리 부족 현상이 자주 발생하는 환경에서는 페이징 파일 최적화가 성능 개선의 핵심적인 요소로 작용하는 경우가 많습니다. 이를 통해 페이징 파일 설정이 단순한 '튜닝'을 넘어, 실제적인 성능 향상으로 이어질 수 있음을 확인할 수 있습니다.

 

결론적으로, 전문가들의 의견은 페이징 파일이 여전히 현대 컴퓨팅 환경에서 중요한 역할을 수행하며, 특히 사용자의 특정 요구 사항에 맞춰 올바르게 설정될 경우 상당한 성능 향상을 가져올 수 있다는 점을 강조합니다. 자동 관리 기능이 편리하지만, 더 나은 성능을 추구한다면 수동 설정을 통해 잠재력을 최대한 끌어내는 것이 현명한 방법이라고 할 수 있습니다.

🍏 전문가 조언 요약

출처 권장 사항
Microsoft 대부분 사용자에게 '시스템 관리 크기' 권장, 특정 워크로드 시 수동 설정 유용
IT 전문가/기술 커뮤니티 수동 설정을 통한 성능 향상 가능성 제시, RAM 용량/작업 환경 고려한 최적화 강조
벤치마크/테스트 페이징 파일 설정이 다양한 작업 성능에 유의미한 영향 미침을 입증
메모리 부족 경고! 페이징 파일 크기 (가상 메모리) 최적화로 성능 20% 향상 추가 이미지
메모리 부족 경고! 페이징 파일 크기 (가상 메모리) 최적화로 성능 20% 향상 - 추가 정보

❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 페이징 파일은 반드시 필요한가요?

 

A1. 물리적 RAM 용량이 충분하다면 페이징 파일의 절대적인 필요성은 줄어들 수 있어요. 하지만 예상치 못한 메모리 부족 상황이나 시스템 불안정 현상에 대비하고, 전반적인 시스템 안정성을 유지하기 위해 최소한의 크기라도 페이징 파일을 설정해두는 것이 좋습니다. 특히 메모리를 많이 사용하는 프로그램을 실행할 때는 더욱 중요합니다.

 

Q2. 페이징 파일 크기를 얼마로 설정해야 하나요?

 

A2. 일반적인 경우, Windows의 '시스템 관리 크기' 옵션을 사용하는 것이 가장 편리하고 안전해요. 만약 수동으로 설정한다면, 시스템 RAM 용량의 1배에서 1.5배를 초기 크기로, 2배에서 3배를 최대 크기로 설정하는 것을 고려해볼 수 있습니다. 하지만 이는 참고용이며, 사용자의 시스템 환경과 작업 종류에 따라 최적의 값은 달라질 수 있습니다.

 

Q3. 페이징 파일을 SSD에 설정하는 것이 HDD보다 무조건 좋나요?

 

A3. 네, SSD는 HDD보다 훨씬 빠른 읽기/쓰기 속도를 제공하므로 페이징 파일의 성능을 향상시켜 전반적인 시스템 반응 속도를 높이는 데 도움이 됩니다. 따라서 가능하다면 가장 빠른 SSD에 페이징 파일을 설정하는 것이 유리합니다. 다만, 잦은 쓰기 작업이 SSD 수명에 영향을 줄 수 있다는 점은 고려해야 합니다.

 

Q4. 페이징 파일을 완전히 비활성화해도 되나요?

 

A4. 권장하지 않습니다. 페이징 파일을 비활성화하면 RAM 용량이 부족할 때 시스템이 심각한 오류를 일으키거나 프로그램이 예기치 않게 종료될 수 있습니다. 이는 시스템 안정성을 크게 저해할 수 있으므로, 페이징 파일은 항상 활성화 상태로 두는 것이 좋습니다.

 

Q5. 페이징 파일 최적화로 체감 성능 향상을 느끼려면 어느 정도 RAM이 필요하나요?

 

A5. 이는 사용자의 시스템 환경과 작업 종류에 따라 크게 달라집니다. 일반적으로 RAM 용량이 적은 시스템(예: 8GB 이하)에서는 페이징 파일 최적화의 효과가 더 두드러질 수 있습니다. 16GB 이상의 RAM을 사용하는 경우에도 메모리 집약적인 작업을 한다면 여전히 효과를 볼 수 있지만, 그 체감 정도는 상대적으로 덜할 수 있습니다.

 

Q6. 페이징 파일 크기를 설정할 때 MB 단위로 입력해야 하나요?

 

A6. 네, Windows 설정 화면에서 페이징 파일 크기는 MB(메가바이트) 단위로 입력해야 합니다. 예를 들어 16GB RAM을 1배로 설정하려면 16384MB로 입력하면 됩니다. (1GB = 1024MB)

 

Q7. 여러 개의 드라이브가 있는데, 페이징 파일은 어디에 설정하는 것이 가장 좋을까요?

 

A7. 가장 빠른 저장 장치에 설정하는 것이 좋습니다. 즉, NVMe SSD > SATA SSD > HDD 순서로 성능이 좋습니다. 만약 여러 개의 SSD가 있다면, 가장 용량이 크고 속도가 빠른 SSD에 설정하는 것을 고려해 보세요.

 

Q8. 페이징 파일 설정을 변경한 후 컴퓨터가 느려졌어요. 어떻게 해야 하나요?

 

A8. 설정한 페이징 파일 크기가 시스템에 맞지 않을 수 있습니다. 이 경우, 이전 설정으로 되돌리거나 '시스템 관리 크기' 옵션으로 변경한 후 컴퓨터를 재시작해보세요. 또한, 설정한 값이 너무 작거나 크지 않은지 다시 한번 확인하는 것이 좋습니다.

 

Q9. 페이징 파일과 RAM의 관계는 무엇인가요?

 

A9. RAM은 컴퓨터의 메인 작업 공간이고, 페이징 파일은 RAM이 부족할 때 사용하는 보조 공간입니다. RAM은 빠르지만 용량이 제한적이고, 페이징 파일은 용량이 크지만 느립니다. 따라서 RAM이 부족할 때 페이징 파일을 사용하여 시스템을 유지하는 역할을 합니다.

 

Q10. 페이징 파일 크기를 수동으로 설정하는 것이 자동 관리보다 항상 좋은가요?

 

A10. 반드시 그렇지는 않습니다. 대부분의 일반 사용자에게는 운영체제가 자동으로 관리하는 '시스템 관리 크기' 옵션이 최적의 성능과 안정성을 제공합니다. 메모리 집약적인 작업을 하거나 시스템 성능을 극한으로 끌어올리고자 할 때 수동 설정이 유리할 수 있습니다.

 

Q11. 페이징 파일은 HDD와 SSD 중 어디에 두는 것이 좋을까요?

 

A11. 속도 면에서는 SSD가 HDD보다 월등히 빠르므로 SSD에 설정하는 것이 좋습니다. 특히 NVMe SSD라면 더욱 효과적입니다. 다만, SSD의 수명 관리를 고려하여 중요한 데이터가 저장된 메인 드라이브보다는 여분의 SSD에 설정하는 것을 고려할 수 있습니다.

 

Q12. 페이징 파일 설정을 변경하면 즉시 적용되나요?

 

A12. 아니요, 페이징 파일 설정을 변경한 후에는 반드시 컴퓨터를 재시작해야 변경된 설정이 적용됩니다. 재시작하지 않으면 이전 설정대로 작동하게 됩니다.

 

Q13. 페이징 파일의 '처음 크기'와 '최대 크기'는 무엇인가요?

 

A13. '처음 크기'는 페이징 파일이 생성될 때 할당되는 최소 크기이며, '최대 크기'는 시스템이 필요에 따라 페이징 파일을 확장할 수 있는 상한선입니다. 일반적으로 처음 크기와 최대 크기를 동일하게 설정하여 페이징 파일의 크기 변동으로 인한 성능 저하를 최소화하기도 합니다.

 

Q14. 게임 성능 향상을 위해 페이징 파일 설정을 어떻게 해야 하나요?

 

A14. 게임은 많은 메모리를 요구하는 경우가 많으므로, RAM 용량이 부족하다면 페이징 파일 크기를 RAM 용량의 1.5배에서 2배 정도로 설정하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 또한, 게임 설치 드라이브가 SSD라면 그곳에 페이징 파일을 설정하는 것도 좋습니다.

 

Q15. 영상 편집 시 페이징 파일 설정 팁이 있나요?

 

A15. 영상 편집은 매우 많은 메모리를 사용하는 작업입니다. RAM 용량이 16GB 이상이라면 페이징 파일 크기를 RAM 용량의 1배에서 1.5배 정도로 설정하고, 빠른 SSD에 페이징 파일을 두는 것이 작업 속도 향상에 도움이 될 수 있습니다. 4K 이상의 고해상도 영상을 다룬다면 더 큰 페이징 파일 설정이 필요할 수 있습니다.

 

Q16. 가상 머신(VM)을 사용할 때 페이징 파일 설정은 어떻게 해야 하나요?

 

A16. 가상 머신은 호스트 시스템의 RAM과 페이징 파일을 공유합니다. 여러 개의 가상 머신을 동시에 실행하거나 메모리를 많이 사용하는 VM을 운영한다면, 호스트 시스템의 페이징 파일 크기를 충분히 확보하는 것이 중요합니다. RAM 용량에 따라 페이징 파일 크기를 넉넉하게 설정하는 것이 좋습니다.

 

Q17. 페이징 파일 설정으로 인한 성능 향상은 어느 정도인가요?

 

A17. 올바른 페이징 파일 최적화를 통해 일부 작업 환경에서는 최대 20% 이상의 성능 향상을 기대할 수 있다는 보고가 있습니다. 하지만 이는 시스템 구성, 작업 종류, RAM 용량 등에 따라 크게 달라질 수 있으며, 모든 사용자에게 동일한 효과가 나타나는 것은 아닙니다.

 

Q18. 페이징 파일을 여러 드라이브에 나누어 설정하는 것이 더 좋나요?

 

A18. 과거에는 여러 개의 HDD에 페이징 파일을 분산시켜 성능을 향상시키려는 시도가 있었지만, 현대의 SSD 환경에서는 오히려 하나의 빠른 드라이브(특히 NVMe SSD)에 설정하는 것이 더 효과적일 수 있습니다. 여러 드라이브에 나누는 것은 복잡성을 증가시킬 뿐, 큰 이점이 없을 수 있습니다.

 

Q19. 페이징 파일 설정 변경 후 오류가 발생하면 어떻게 하나요?

 

A19. 페이징 파일 설정 변경 후 시스템 오류가 발생한다면, 즉시 이전 설정으로 되돌리는 것이 좋습니다. '시스템 속성' > '고급' > '가상 메모리 변경'에서 '모든 드라이브에 페이징 파일 크기 자동 관리' 옵션을 선택하고 재시작하면 됩니다.

 

Q20. 페이징 파일은 RAM보다 느린데, 왜 사용하나요?

 

A20. RAM은 빠르지만 용량이 제한적입니다. 페이징 파일은 RAM보다 느리지만, 물리적 RAM 용량의 한계를 극복하고 더 많은 데이터를 처리할 수 있도록 보조하는 역할을 합니다. RAM이 부족할 때 시스템이 멈추는 것을 방지하는 중요한 안전망 역할을 하는 것이죠.

 

Q21. SSD 수명에 대한 걱정 때문에 페이징 파일 설정을 망설이고 있어요.

 

A21. 최신 SSD는 과거에 비해 내구성이 매우 향상되어 일반적인 사용 환경에서는 페이징 파일 설정으로 인한 수명 단축을 크게 걱정할 필요는 없습니다. 다만, SSD의 쓰기 수명(TBW)을 확인하고, 중요한 데이터는 항상 백업하는 습관을 들이는 것이 좋습니다.

 

Q22. 페이징 파일 크기를 RAM 용량과 똑같이 설정해도 되나요?

 

A22. 네, 가능합니다. 특히 RAM 용량이 16GB 이상이라면 페이징 파일 크기를 RAM 용량과 동일하게 설정하는 것도 좋은 방법이 될 수 있습니다. 이 경우, '처음 크기'와 '최대 크기'를 동일하게 설정하는 것이 일반적입니다.

 

Q23. 페이징 파일 설정은 CPU 성능과 관련이 있나요?

 

A23. 페이징 파일 자체는 CPU 성능에 직접적인 영향을 주지 않습니다. 하지만 페이징 파일 접근이 빈번해지면 저장 장치의 읽기/쓰기 작업이 많아져 시스템 전반의 속도가 느려지고, 이는 CPU가 다음 작업을 처리하는 데 지연을 줄 수 있습니다. 따라서 페이징 파일 최적화는 간접적으로 CPU 효율성에도 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

 

Q24. 페이징 파일 크기를 설정할 때 권장 값보다 더 크게 설정해도 되나요?

 

A24. 용량이 충분하다면 가능합니다. 하지만 너무 크게 설정하면 오히려 디스크 공간 낭비나 성능 저하를 유발할 수 있으므로, 일반적으로 권장되는 범위를 벗어나 과도하게 크게 설정하는 것은 추천되지 않습니다. '시스템 관리 크기' 옵션이 가장 안전합니다.

 

Q25. 페이징 파일 설정은 운영체제 업데이트와 관련이 있나요?

 

A25. 운영체제 업데이트 시 페이징 파일 관련 설정이나 알고리즘이 변경될 수 있습니다. 따라서 중요한 업데이트 이후에는 페이징 파일 설정이 제대로 유지되고 있는지 확인해보는 것이 좋습니다. 때로는 업데이트 후 '시스템 관리 크기'로 자동 재설정되기도 합니다.

 

Q26. 페이징 파일을 설정하는 데 특별한 소프트웨어가 필요한가요?

 

A26. 아니요, Windows 운영체제 자체의 시스템 설정을 통해 페이징 파일 크기를 조정할 수 있습니다. 별도의 소프트웨어를 설치할 필요는 없습니다. 위에서 설명드린 '시스템 속성' 메뉴를 이용하면 됩니다.

 

Q27. 페이징 파일을 다른 파티션에 설정해도 되나요?

 

A27. 네, 가능합니다. 동일한 디스크 내의 다른 파티션이나, 다른 물리적 디스크의 파티션에 페이징 파일을 설정할 수 있습니다. 다만, 성능을 고려한다면 가장 빠른 SSD의 주 파티션에 설정하는 것이 일반적입니다.

 

Q28. 페이징 파일 크기를 너무 작게 설정하면 어떤 프로그램이 가장 큰 영향을 받나요?

 

A28. 메모리를 많이 사용하는 프로그램일수록 큰 영향을 받습니다. 예를 들어, 고사양 게임, 가상 머신, 전문적인 영상 편집 소프트웨어, 3D 렌더링 프로그램, 대규모 데이터베이스 작업 등에서 성능 저하나 오류 발생 가능성이 높아집니다.

 

Q29. 페이징 파일은 RAM과 다르게 영구적으로 저장되나요?

 

A29. 네, 페이징 파일은 하드 디스크나 SSD에 파일 형태로 저장되므로 컴퓨터가 꺼져도 내용이 유지됩니다. RAM은 휘발성 메모리라 전원이 꺼지면 내용이 사라지지만, 페이징 파일은 비휘발성 저장 장치에 저장되어 컴퓨터 재시작 후에도 이전 상태를 유지할 수 있습니다.

 

Q30. 페이징 파일 설정을 최적화하면 어떤 종류의 작업에서 가장 큰 성능 향상을 기대할 수 있나요?

 

A30. RAM 용량이 부족한 환경에서 메모리 집약적인 작업을 수행할 때 가장 큰 성능 향상을 기대할 수 있습니다. 예를 들어, 여러 프로그램을 동시에 실행하는 멀티태스킹 환경, 대규모 데이터 처리, 고사양 게임, 복잡한 3D 모델링 및 렌더링 작업 등에서 체감 성능 향상을 느낄 수 있습니다.

면책 문구

본 글은 페이징 파일(가상 메모리) 설정 최적화를 통한 컴퓨터 성능 향상에 대한 일반적인 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 제시된 정보는 특정 시스템 환경이나 사용 시나리오에 따라 다르게 적용될 수 있으며, 법적 또는 기술적 자문을 대체하지 않습니다. 페이징 파일 설정을 변경하는 과정에서 발생할 수 있는 데이터 손실이나 시스템 오류에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. 설정 변경 전 중요한 데이터는 반드시 백업하시고, 자신의 시스템 환경에 대한 충분한 이해를 바탕으로 신중하게 진행하시기 바랍니다. 본 글의 정보만을 기반으로 한 결정으로 인해 발생하는 어떠한 직간접적인 손해에 대해서도 필자 및 발행처는 법적 책임을 지지 않습니다.

 

요약

페이징 파일(가상 메모리)은 물리적 RAM 용량이 부족할 때 하드 드라이브나 SSD의 일부를 RAM처럼 활용하는 기술입니다. 이 페이징 파일의 크기를 최적화하면 컴퓨터 성능을 최대 20%까지 향상시킬 수 있습니다. 페이징 파일이 너무 작으면 성능 저하 및 오류가 발생할 수 있고, 너무 크면 디스크 공간 낭비나 오히려 성능 저하를 유발할 수 있습니다. SSD, 특히 NVMe SSD에 페이징 파일을 설정하면 성능 향상 효과가 더욱 두드러집니다. Windows 10/11에서는 '시스템 속성' > '고급 시스템 설정' > '성능 옵션' > '가상 메모리 변경' 메뉴를 통해 페이징 파일 크기를 수동으로 설정할 수 있습니다. 일반적인 경우 '시스템 관리 크기' 옵션이 권장되지만, 메모리 집약적인 작업을 하는 사용자라면 RAM 용량의 1배~1.5배를 초기 크기로, 2배~3배를 최대 크기로 설정하는 것을 고려해볼 수 있습니다. 설정 변경 후에는 반드시 컴퓨터를 재시작해야 하며, 성능 저하 발생 시 이전 설정으로 되돌리거나 전문가의 조언을 따르는 것이 좋습니다. 페이징 파일 최적화를 통해 여러분의 컴퓨터를 더욱 빠르고 쾌적하게 사용할 수 있습니다.

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