안드로이드 운영체제는 누가 만든건가요??
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.안드로이드 운영체제는 앤디 루빈이 설립한 안드로이드사에서 처음 개발했으며 2005년 구글이 이를 인수하여 전 세계적인 오픈 소스 프로젝트로 발전시켰습니다 삼성전자는 구글 중심의 오픈 핸드셋 얼라이언스 핵심 파트너로서 안드로이드를 무료로 사용하고 있지만 구글의 앱 마켓과 기본 서비스를 탑재하는 조건으로 수익 고유나 북합적인 계약 관계를 유지하고 있습니다 그래서 삼성이 별도의 운영체제 로열티를 지급하는 구조는 아니자만 구글 생태계 내에서 기술적 협려과 데이터 활용을 통해 서로 이익을 나누는 상호 보완적인 동맹 관계를 형성하고 있다고 보면 됩니다
평가
응원하기
철 구조물은 왜 부식 방지를 해야 하나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.철은 산소와 수분에 노출되면 산화 반응을 일으켜 부식되는데 이 과정에서 내부 밀도가 낮아지고 단면적이 감소하여 구조물이 지탱할 수 있는 하중 능력이 급격히 저하됩니다 부식은 단순히 외관을 해치는 것을 넘어 구조적 결함을 유발하고 균열이나 붕괴 같은 치명적인 안전사고로 이어질 수 있어 내구성성을 확보하고 인면 피해를 방지하기 위해 반드시 도장이나 도금 등의 방처 처리가 필요합니다 철 구조물의 부식 방지는 추기 강도를 유지하여 건축물의 수명을 연장하고 예상치 못한 붕괴 위험으로 막기 위한 조치라고 할 수 있습니다
평가
응원하기
현재 기술발전 속도로 볼 때 범용 인공지능은 언제쯤 나타날까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.범용 인공지능의 등장 시점은 전문가들 사이에서도 의견이 갈리지만 현재의 기하급수적인 연산 능력 향상과 알고리즘 혁신 속도를 고려할 때 2030년대 중반 사이를 유력한 시점으로 예측하고 있습니다 구글 오픈AI 등 주요 기업들이 인간의 논리 추론을 넘어서는 모델을 속속 발표하며 기술적 특이점에 다가서고 있어 단순한 성능 개선을 넘어 스스로 학습하고 문제를 해결하느 AGI의 실현 가능성은 그 어느 때보다 높게 평가되고 있습니다 다만 에너지 수급 문제와 모델의 윤리적 제어 같은 하드웨어 및 제도적 변수가 존재하므로 기술적 완성 이후에도 사회 전반에 완전히 안착하기까지는 추가적인 시간이 소요 될거라 예상하고 있습니다
평가
응원하기
최첨단 기술은 어떻게 구상되고 개발되는지 답글 바랍니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.최첨단 기술은 기초 과학의 탐구와 산업 현장의 미충족 수요가 결합하여 구상되며 기존 기술의 한계를 돌파하기 위한 창의적 발상과 거대한 데이터 분석을 거쳐 구체적인 설계안으로 발전합니다 개발 단계에서는 정부와 민간 기업의 대규모 자본 투입을 통해 시제품 제작과 수만 번의 시뮬레이션을 반복하며 이 과정에서 나노 기술이나 인공지능 같은 이종 학문 간의 융합을 통해 이전에는 불가능했던 선능을 구현해 냅니다 최종적으로는 엄격한 보안과 검증 절차를 거쳐 안정성을 확보한뒤실제 산업이나 일상에 적용되는 겁니다
평가
응원하기
누구나 쉬운 diy 레시피로 전기를 생성할 수 있는 장치를 만든다면?!
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.가정에서 쉽게 구할 수 있는 자석과 구리 코일을 활용해 전자기 유도 원리를 이용한 소형 발전기를 만들 수 있지만 에너지 보존 법칙상 투입되는 에너지 이상의 전기를 무한히 생성하는 것은 물리적으로 불가능합니다 DIY 수준의 장치는 LED 전구를 켜는 정도의 미세한 전력을 생산하는 교육용 교구에 가깝기에 실생활에 필요한 대용량 전력을 무한정 얻기에는 효율과 안정성 측면에서 한계 뚜렷합니다
평가
응원하기
리튬이온 배터리와 리튬인산철 배터리의 차이가 무엇인가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.리튬이론 배터리는 에너지 밀도가 높아 같은 크기 대기 용량이 크고 가벼운 대신 용량이 크고 가벼운 대신 열과 충격에 비교적 민감한 편입니다 반면 리튬인산철 배터리는 에너지 밀도는 다소 낮지만 열 안정성과 수명이 뛰어나고 화재 위험이 낮아 안전성이 높습니다 그래서 휴대성과 용량을 중시하면 일반 리튬이온 안전성을 중시하면 리튬인산철이 더 유리합니다
5.0 (1)
응원하기
플라스틱은 왜 다양한 형태로 가공이 가능한가요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.플라스틱은 고분자 구조로 이루어져 긴 사슬 형태의 분자들이 서로강하게 고정되지 않고 비교적 느슨하게 얽혀 있어 열을 가하면 쉽게 움직일 수 있습니다 특히 열가소성 플라스틱은 가열 시 분자 간 결합이 약해져 흐르듯 변형되고 냉각하면 다시 굳어 형태를 유지합니다 이런 분자 이동성과 재결합 특성 덕분에 금형을 이용해 다양한 모양으로 반복 가공하 가능한 것입니다
평가
응원하기
주방에서 쓰는 랩이 달라붙는 원리가 궁금합니다
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.주방용 랩은 폴리에틸렌이나 폴리염화비닐처럼 매우 얇고 유연한 재질이라 표면에 밀착되면서 공기를 밀어내고 분자 사이에 생기는 약한 인력이 반데르발스 힘으로 붙어 있게 됩니다 유리나 플라스틱처럼 매끈한 표면에는 빈틈 없이 밀착돼 잘 붙지만 손은 미세한 굴곡과 수분 기름 때문에 접촉 면적이 줄어 덜 붙는 것입니다 또 랩끼리는 같은 재질이라 서로 더 넓게 밀착되며 정전기까지 더해져 훨씬 강하게 달라붙는 느낌이 납니다
평가
응원하기
우리가 쓰는 비닐봉투는 얇은데 어떻게 무거운 무게를 견딜 수 있나요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.비닐봉투는 주로 폴리에틸렌으로 만들어 지는데 이 소재는 분자 사슬이 길고 유연해 힘을 받으면 끊어지기 보다는 늘어나며 하중을 분사시키는 성질이 있습니다 특히 제작 과정에서 분자가 한 방향으로 정렬되는 연신 가송이 이루어지면 그 방향으로는 매우 질기고 강해지지만 반대 방향으로는 상대적으로 쉽게 찢어질 수 있습니다 그래서 얇아 보여도 무게는 잘 버티면서도 특정 방향으로 힘을 주면 쉽게 찢어지는 특성이 나타나는 것입니다
평가
응원하기
전기전자 전공인데 오토캐드 배우는 거 의미없을까요?
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.전기전자 전공자에게도 오토캐드는 건축물이나 기계 설비와협업하기 위한 수배전반 설계 조명 및 전열 배치도 등 계통 및 레이아웃 작성의 필수 도구이므로 배워두면 실무 활용도가 매우 높습니다 회로 설계 중심인 오아캐드와는 용도가 다르지만 오토캐드로 도면을 확인하고 수정해야 하는 상황이 빈번하므로 기본 조작법을 익혀두는 것만으로도 직무 역량의 범위를 크게 넓힐 수 있을 겁니다 특히 대규모 시설 관리나 전기 공사업 분야로 진출할 계획이라면 도면 해독 능력이 핵심이 되므로, 학교의 지원을 활용해 범용적인 캐드 활용 능력을 갖춰두는 것을 추천합니다
평가
응원하기