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양자컴퓨터는 어떤원리를 가졌길래 그렇게 빠은 연산속도를 갖고있나요?
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.양자컴퓨터는 기존의 1과 0으로 연산을 수행하던 방식에서 1도 0도 아닌 상태로 연산을 할 수있다는 개념의 컴퓨터로 뜨거운 관심속에 있으나, 상용화 되기까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다.
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24.12.24
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컴퓨터의 cpu가 하는 역할은 무엇인가요?
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.cpu는 주로 연산을 수행하며, 수학적 계산 및 논리적 연산을 수행하게 됩니다. cpu가 없다면 논리 연산및 운영체제가 돌아가지 않기때문에 컴퓨터로서의 기능을 수행할 수 없게 됩니다.
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24.12.24
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FM라디오와 AM라디오의 차이는 어떤건가요?
안녕하세요. 박성호 전문가입니다. 에프엠은 주파수 변조를 사용하여 더 넓은 대역폭을 사용하는 이유로 음질이 더 좋고 잡음이 작은편입니다. 따라서 음악방송에서 많이 사용되고 있습니다.에이엠은 긴거리를 전송하는데 사용되며, 낮은 주파수를 사용하여 주파수가 잘 도달하는 편입니다. 이러한 이유로 주로 뉴스나 정보전달에 사용되고 있습니다.
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24.12.24
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세계 최초로 모바일 문자 메세지는 누가?누구에게 보낸 어떤 문자일까요?
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.세계최초의 모바일 문자 메시지는 1992년 12월 3일 닐 파필워스가 메리크리스마스라는 메시지를 컴퓨터를 이용해 보낸것으로 알려져 있습니다. 이 메시지는 당시 Vodafone(영국 통신사)의 임원이던 리처드 자비스에게 전송 되었다고 합니다. 정말 흥미로운 일인것 같습니다
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24.12.24
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ai의 작동원리를 바탕으로 하는 기본 구조는 무엇인가요?
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.말씀하신대로 신경망의 데이터를 받아들이고 출력을 내는 원리를 이용하고 프로세서를 사용하여 연산을 수행하게 됩니다. 기본적으로 데이터를 수집하며 학습하고 출력을 내는 원리로 작동한다고 합니다.
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24.12.18
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ac코드랑 조명기기선 연결 어떻게하나요?
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.조명은 2선이 모두 전원선이고 세가닥인 선은 한선이 접지선이며 색상은 녹색일 것입니다. 녹색을 제외한 두가닭끼리 연결하시면 됩니다. 전원은 내려놓고 작업하셔야 합니다.
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24.12.17
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전자기파에서 전기장과 자기장은 왜 항상 서로 수직으로 진동하나요?
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.제 생각에는 전자기파에서 전기장과 자기장이 서로 수직으로 진동하는 이유는 맥스웰 방정식으로 설명할 수 있습니다. 이러한 이유로 변화하는 전기장은 자기장을 생성하고, 변화하는 자기장은 전기장을 생성하면서 전자기파가 공간을 통해 전파됩니다. 이때 전자기파의 진행 방향에 대해 전기장과 자기장이 서로 수직으로 진동하게 됩니다.일반적으로 전자기파는 세 방향을 기준으로 시각화할 수 있습니다. 먼저 전자기파의 진행 방향이 하나의 축을 이루고, 그 축에 대해 전기장이 수직, 자기장은 전기장에 대해 다시 수직으로 나타납니다. 이를 3차원적으로 표현하면, 전기장과 자기장은 각각 직교하는 면에서 진동하며 파동을 만들어냅니다.시각화 방법으로는 3D 그래픽 모델링이나 애니메이션을 활용하면 더 직관적으로 이해할 수 있습니다. 흔히 전자기파의 진행 방향을 x축, 전기장을 y축, 자기장을 z축으로 나타내어 3차원 공간에서 파동이 동시에 움직이는 모습으로 표현합니다. 이런 형태는 교육용 애니메이션이나 전자기학 시뮬레이션에서 확인할 수 있습니다.
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24.12.17
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초음파 센서가 액체나 고체 내부 결함을 감지할 때 기준에 대해서 궁금합니다.
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.제 생각에는 초음파 센서의 주파수를 결정하는 기준은 결함 탐지에 필요한 해상도와 깊이에 따라 달라집니다. 이러한 이유로 주파수가 높아질수록 파장이 짧아져 정밀한 탐지가 가능하지만 감쇠가 커져 탐지 거리가 제한됩니다. 반대로 낮은 주파수는 더 깊은 탐지가 가능하지만 해상도가 낮아질 수 있습니다. 일반적으로 액체나 고체에서 초음파가 전달되는 속도와 감쇠율, 그리고 대상 물질의 특성도 주파수 선택에 큰 영향을 미칩니다.
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24.12.17
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무선충전 기술이 다가오는 IoT 시대에 미칠 변화
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.제 생각에는 무선 충전 기술은 IoT 시대에 다양한 분야에서 혁신적인 변화를 가져올 것입니다. 일반적으로 스마트홈, 스마트시티, 웨어러블 기기, 그리고 산업용 로봇과 같은 분야에서 큰 활약이 예상됩니다.이러한 이유로, IoT 기기의 핵심은 여러 센서와 기기들이 끊임없이 연결되어 데이터를 주고받는 것이기 때문에 지속적인 전력 공급이 필수적입니다. 무선 충전 기술이 발전하면서 물리적인 전선 없이 전력을 전달할 수 있게 되어, 센서와 IoT 기기들이 더 자유롭게 배치될 수 있습니다.예를 들어, 스마트홈의 각종 가전기기나 온도, 조명 센서들이 무선으로 전력을 공급받는다면 공간 효율성이 높아지고 유지 보수가 더 쉬워질 것입니다. 또한, 스마트시티에서는 거리의 감시 카메라, 교통 신호등, 센서들이 무선으로 충전되면 배터리 교체 비용과 인력을 줄일 수 있습니다. 산업 현장에서는 자율주행 로봇이나 드론이 작업 중 무선 충전을 통해 연속적으로 작동할 수 있게 됩니다
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24.12.17
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전자의 크기도 알수가 있나요? 어느정도 인가요?
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.제 생각에는 전자의 크기에 대한 질문은 흥미로운 주제라고 생각합니다. 일반적으로 물리학에서는 전자를 점입자로 간주하기 때문에 정확한 크기나 부피를 측정할 수 없다고 합니다. 이러한 이유로 전자는 공간상에 "크기"라는 개념보다는 질량과 전하를 가지는 기본 입자로 설명됩니다.연구에 따르면, 전자의 유효 반경을 측정하려고 한 시도가 있었고,약 2.8 x 10^-15 미터 이하로 추정되었다고 합니다. 이는 일반적인 원자핵 크기와 비슷한 수준이지만, 실제로는 전자의 크기가 0에 가깝다고 생각합니다.
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24.12.17
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