범용 D램 공급 부족이 심화로 대만 난야가 2029년까지 대만 5A 공장에 15조원)를 투자한다는데 디램도 경쟁이 치열해지네요 삼성 하닉을 위협할 수준은 아니죠?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.난야가 15조 원이라는 대규모 투자를 단행한 것은 AI 특수로 삼성과 하이닉스가 HBM 같은 고성능 메모리에 집중하면서 생긴 범용 D램 공급 부족과 차세대 기술 확보를 노린 행보이죠. 하지만 현재 난야의 점유율이 1%대에 불과합니다. 또 HBM이나 최첨단 공장에서는 국내 기업들과 기술 격차가 워낙 크죠. 그래서 지금 당장 삼성전자나 SK하이닉스를 위협할 수준은 전혀 아닙니다. 물론 EUV 장비를 도입하면서 DDR5나 LPDDR5 같은 최신 D램 시장 진입을 시도하고 있어서 장기적으로는 일반 D램 분야의 경쟁은 더 치열해질 수 있겠네요. 그래도 프리미엄 메모리 시장의 주도권은 여전히 한국 기업들이 굳건히 가지고 있습니다. 그러니 크게 불안해할 필요는 없을 겁니다.
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옆집 전기줄이 우리집 대지위로 전기줄이 지나가는데 반대해도 되나요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.우리 집 땅 공중으로 남의 전선이 지나가는 것은 엄연한 소유권 침해가 맞습니다. 그러니까 당연히 반대하실 수 있는 거죠. 특히나 개인 태양광 사업은 우리 동의 없이는 선로를 땅 위로 통과시키는 공사를 진행할 수가 없습니다. 그래서 끝까지 반대하시면 업체 측에서 전송 경로를 우회하거나 전봇대 위치를 조정해야 되죠. 기존에 전봇대 교체까지는 이해하더라도 집의 양쪽을 전선으로 감싸는 것은 미광과 재산권의 손해라서 거부할 권리가 분명히 있습니다. 미리 확실하게 안 된다고 의사를 전달하세요. 그리고 동의 없이 무단 설치하게 되면 철거 요구도 가능하니까 너무 걱정하지는 마시고요.
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손해평가사 시험관련해서 AI에 질문을 하면 오답을 내놓고 마치 맞는 양 구는 경우가 사용한 모든 AI( 챗지피티, 제미나이등)에서 공통적으로 나타나는 현상
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.손해 평가사 시험에서 AI가 당당하게 오답을 내는 이유는 이 시험이 매년 개정되는 농업재해 보험 업무 방법서와 세부 법령 그리고 복잡한 계산식을 다루기 때문이죠. 생성형 AI 특성상 한국의 특수 전문 분야 데이터는 상대적으로 부족합니다. 그러다 보니까 확률적으로 그럴듯한 문장을 조합하다 보니까 거짓을 사실처럼 말하죠. 결국에는 환각 현상이 발생하는 겁니다. 이것을 줄이려면 문제만 덜렁 묻지 말고 최신 업무 반복서 조항이나 관련된 기준 테스트를 함께 프롬프트로 첨부해서 풀어 달라고 해야 될 겁니다. 그리고 단답형보다는 풀이 과정이랑 관련된 조항 출처를 반드시 제시하도록 조건을 달아 보세요. 그러면 오류를 대폭 줄이실 수 있으실 겁니다. 결론적으로 AI를 완벽한 정답기로 믿지 마시고 자료를 분석해 주는 보조 도구로 활용해 보세요. 그래서 최종적으로는 답을 직접 검증하는 태도가 필요한 거죠.
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컴퓨터 CPU나 램이 고장나는 이유는 무엇일까요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.컴퓨터 부품은 기본적으로 반도체라 수명이 엄청 길긴 합니다. 그래도 전원 공급 장치 불안정으로 과전압이 튀거나 쿨링이 제대로 안 돼서 고온이 계속 유지되면은 순식간에 수명이 다 줄어들죠. 또 정전기나 조립할 때 손으로 잘못 만져서 물리적인 충격이 가해지고. 부품 내부에 미세 회로가 타버리는 경우도 흔하게 발생하는 편입니다. 특히나 램은 골드핑거 오염이나 접촉 불량이 자주 나고 CPU는 무리하게 오버클럭을 하다가 과부하가 걸려서 죽어버리기도 합니다. 그래서 뽑기 운도 어느 정도 작용하죠. 하지만 결국 주위 환경과 관리 상태에 따라서 20년도 넘게 쓰냐 마냐가 정해지는 겁니다.
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피피티나 엑셀 잘하는 꿀팁이 있을까요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.엑셀은 자주 쓰는 VLOOKUP이나 XLOOKUP, IF 함수 3개만 제대로 외우셔도 엑셀 함수를 원하는 만큼은 사용하실 수 있으십니다. 그리고 단축키 몇 개만 제대로 외워두셔도 작업 속도가 몇 배는 빨라지죠. PPT는 화려한 디자인에 욕심내기보다는 전체적인 색상을 두 개에서 세 개 정도로 통일하고 핵심 키워드 중심으로 텍스트를 줄인 뒤에 폰트 크기랑 정렬만 제대로 해주셔도 좋겠네요. 또 줄맞춤을 깔끔하게 맞춰도 보고서 퀄리티가 훨씬 나아질 겁니다. 결국에는 상사가 좋아하시는 건 화려함보다는 작업 속도랑 직관적으로 한눈에 들어오는 가독성이 핵심일 겁니다. 퇴근 후에 유튜브나 블로그에서 실무용 템플릿이랑 단축키 모음집 하나를 찾으셔서 일주일만 따라 해 보셔도 금방 업무 실력이 느는 줄 느끼실 수 있으실 겁니다.
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태양광의 잉여 전력은 축전지에 저장하면 그 크기나 부피가 상당할 것 같은 데 어떤방법으로 저장하여 필요한 곳에 보내는 것인지 궁금합니다.
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.태양광에 남는 전력을 전부 배터리에만 넣으려면 부피가 엄청 커야 되는 게 맞을 겁니다. 하지만 보통은 한전으로 바로 보내 다른 곳에서 실시간으로 쓰게 만들죠. 가정용은 남는 전기를 전력망에 보내 두었다가 밤에 꺼내쓰는 상개처리를 제일 많이 활용합니다. 또 대규모 시설은 컨테이너 박스 형태의 고밀도 배터리나 물을 위로 퍼 올려서 전기를 저장하는 양수 발전에 사용하기도 합니다. 심지어 수소 에너지로 바꿔서 저장하는 방법도 있고요. 이렇게 다양한 방식으로 저장되거나 송전되는 전기를 인버터를 통해 우리가 쓰는 AC 전기로 바꿔서 송 배전망을 타고 필요한 곳으로 보내기도 합니다.
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usb에는 어떻게 그렇게 많은 정보가 담기나요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다. 컴퓨터나 USB나 CD나 결국 숫자 0과 1이라는 두 가지 신호만으로 모든 사진이나 음악이나 글자 같은 데이터를 기록하는 원리입니다. 일단 먼저 CD는 겉면이 미세한 홈을 봐서 레이저를 쐈어요. 빛이 반사되어서 돌아오냐 마냐로 숫자 0과 1을 구분합니다. 그리고 USB나 SSD 같은 플래시 메모리는 내부의 트랜지스터가 아주 많이 들어 있어서 전기를 이용해서 전자를 이 방에 가두거나 빼내는 방식으로 숫자 0과 1의 영구적으로 저장합니다. 이렇게 눈에 보이지도 않는 만큼 작은 공간에 수억 개의 전자방을 빼곡하게 채워 넣었습니다. 결국에는 이렇게 눈에 보이지도 않을 만큼 작은 공간에 수억 개의 전자 방이 빽빽하게 채워져 있는데 이것도 전부 미세 공정 기술 덕분에 USB처럼 작은 장치에 엄청나게 많은 양을 데이터로 담고 언제든지 읽고 쓸 수 있는 겁니다.
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왜 평소에는 잘 보이지 않던 먼지가 햇빛이 들어오는 순간 유난히 많이 떠다니는 것처럼 보이는 것일까요? 특히 낮에 커튼치고 조금 안쳐진 그 곳에 햇빛이 비칠때 그래요.
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.평소에는 현광등이나 일반 조명이 먼지 표면에서 반사하는 빛의 양이 적어서 잘 안 보입니다. 하지만 좁은 커튼 틈으로 들어오는 햇빛은 먼지 알갱이랑 만나면 모든 방향으로 빛을 확장시킵니다. 이것을 틴들 현상이라고 해요. 이때 모든 먼지 입자가 어두운 방 내부를 배경으로 강하게 빛을 반사합니다. 그래서 마치 갑자기 먼지가 엄청 많아진 것처럼 눈에 선명하게 보이죠. 실제로도 공기 흐름 때문에 평소에도 집안에 곳곳에 먼지가 떠다니고 있습니다. 그래서 결론은 단지 햇살 때문에 숨어 있던 먼지가 모습이 보이는 것뿐입니다.
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HBM5 삼성전자는 대만에서 열린 컴퓨텍스 2026 삼성디스플레이 부스에서 HBM5의 실물 모형을 공식적으로 처음 공개했는데 이전의.HBM4/HBM4E와는 어떻게 다른지요?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.삼성전자가 컴퓨텍스 2026에서 공개한 HBM5는 기존의 HBM4와 HBM4E보다 한 단계 진화한 8세대 차세대 메모리입니다. 가장 큰 차이점은 16 단에서 20 단까지 늘어난 초고저층 구조와 최신 2나노 베이즈 다이 공정을 적용해서 대역폭과 데이터 처리 속도를 대폭 끌어 올렸죠. 여기에 발열 문제를 획기적으로 줄이는 HPB라는 신규 열 관리 구조가 도입됐습니다. 그래서 AI 가족기와의 연동 효율도 더 강화되었죠. HBM4가 커스텀 AI 메모리의 시작이라고 한다면은 HBM 5는 차세대 AI 칩 한계를 극복하는 완성형 규격이라고 할 수도 있겠습니다.
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고압 밎 초고압 송전선로에서 볼 수 있는 디스크 같은 구조물은?
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.고압과 초고압 송전선로의 철탑에서 흔하게 볼 수 있는 디스크 모양의 구조물은 애자입니다. 그리고 그중에서도 현수 애자라고 부릅니다. 고전압 전선이 철탑에 닿으면은 감전이나 합선 사고가 나기 때문에 전기를 철탑으로부터 철저하게 차단하는 절연 역할과 무거운 전선을 잡아주는 기계적 지지 역할을 동시에 수행합니다. 전압이 높을수록 이 디스크들을 여러 개 연결해서 길게 만들어서 사용하고요. 또 수천에서 수십만 볼트의 초고압 전력을 견디려면 디스크 여러 개를 있는 방식이 안정적이기 때문입니다. 비나 먼지 같은 오염 물질이 쌓이면은 전기가 흐르는 것을 방지하기 위해 갓 모양의 디스크 형태로 표면 거리를 일부러 길게 늘려서 설계된 핵심적인 장치라고 생각하시면 되겠습니다.
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