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안녕하세요. 김철승 전문가입니다.

안녕하세요. 김철승 전문가입니다.

김철승 전문가
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지구과학·천문우주
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Q.  Ai가 자연법칙을 무시할수있는 공식을 만들어낼수도있나요 ?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.자연 법칙을 무시할 수 있는 공식을 만들 수 있다는 가능성은 수세기 동안 과학자 철학자 SF 작가들의 상상력을 사로잡은 매혹적인 개념입니다.AI가 극도로 높은 수준으로 발전한다면 그러한 공식이 만들어져 인간이 물리적 세계의 한계를 뛰어넘어 특이점을 달성할 수 있게 되는 것이 이론적으로 가능하다.그러나 자연법칙은 단순히 마음대로 무시하거나 위반할 수 있는 제한이 아니라는 점에유의하는 것이 중요합니다.이는 우주의 행동을 지배하는 기본 원칙이며 결과 없이 변경되거나 위반될 수 없습니다.자연의 법칙을 무시하는 공식을 만들려면 기본 물리학에 대한 깊은 이해와 우주의 근본적인 힘을 조작하는 방법이 필요합니다.현재 우주에 대한 우리의 이해는 여전히 제한적이며 자연의 근본적인 힘을 그런 방식으로 조작할 수는 없습니다.게다가 자연법칙을 무시하는 공식을만들어낸다고 해도 그것이 인간 특이성의유토피아 시대로 이어질 가능성은 낮다.자연 법칙을 무시한 결과는 예측할 수 없고잠재적으로 위험할 수 있으며 인류의 존재 자체를 위협하는 의도하지 않은 결과를 초래할 수도 있습니다.특이점 개념은 인간이 생물학적 물리적 한계를초월할 수 있다고 가정하지만 이것이 바람직하기는커녕가능한지도 불분명하다.인간의 경험은 우리의 생물학과 물리적 특성에 깊이 뿌리를 두고 있으며 특이점이정말로 인류에게 바람직한 상태인지 지속 가능한 상태인지는 불분명합니다.더욱이 특이점의 개념은 개인성 자유 의지 삶과 죽음에 대한 인간의 경험에 어떤 일이 일어날 것인지와 같은 중요한윤리적 철학적 질문을 제기합니다.특이점은 개성의 종말과 우리를 인간답게 만드는 요소의 상실을 의미할까요?그것은 삶과 죽음에 대한 인간의 경험이 이는 고려하고 해결해야 할 중요한 질문이며 특이점 개념의 복잡성과 불확실성을 강조합니다.자연의 법칙을 무시하고 특이점을 달성할 수있는 공식을 만든다는 아이디어는 매력적이지만가까운 미래에 현실이 될 가능성은 낮다.가능하다고 하더라도 그것이 인류에게 바람직하거나 지속 가능한지 불분명하며 해결해야 할 중요한 윤리적 철학적 질문을 제기합니다.특이점 개념에 대해 신중하게 접근하고 그 의미를 신중하게 고려하는 것이 중요합니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
지구과학·천문우주
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Q.  달 사진을 더욱 정확하게볼수앖나요
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.자동차의 번호판을 볼 수 있을 만큼 높은 해상도로 달의 이미지를 캡처하는 능력은 복잡한 작업이며 현재 이것이 불가능한 데에는 몇 가지 이유가 있습니다.달은 매우 멀리 떨어져 있는 물체이므로 번호판을 볼 수 있을 만큼 세부적인 이미지를 캡처하려면 매우 높은 해상도의 카메라가 필요합니다.현재 사용되는 최고 해상도 카메라는 약 0.05각초의 해상도를 갖는 허블 우주 망원경이다.이 고해상도를 사용하더라도 달은 지구에서 약 239000마일 떨어져 있기 때문에 달에 있는 자동차의 번호판을 볼 수는 없습니다.이에 비해 허블우주망원경이 촬영한 달의 최고해상도 영상은 약 0.0001각초의 해상도를 갖고 있어 여전히 자동차 번호판을 볼 수 없을 정도다.달에 있는 자동차의 번호판을 볼 수 없는 또 다른 이유는 달 표면이 번호판처럼 평평하고 매끄럽지 않기 때문입니다.달의 표면은 실제로 매우 울퉁불퉁하고 바위가 많으며 수 마일 깊이의 분화구 산 계곡이 있습니다.지형이 너무 다양하고 복잡하기 때문에 번호판을 볼 수 있을 만큼 세부적인 달 표면 이미지를 캡처하기가 어렵습니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
전기·전자
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Q.  바닷가에 살면 전기제품이 자주 고장나는 이유가 있나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.해변 근처의 집에 있는 전기 제품이 고장나기 쉽다는 말을 듣는 것은 드문 일이 아닙니다.이 현상에는 여러 가지 이유가 있으며 모두 다음과 관련이 있습니다.공기 중의 염분은 전기 제품의 금속 부품을 부식시킬 수 있습니다.소금은 표면과 반응하여 금속을 손상시켜금속을 약하게 만들고 결국 파손될 수 있는 부식성이 강한 물질입니다.염분 입자가 공기 중에 있으면 전기 제품 표면에 침전되어 부식과 손상을 일으킬 수 있습니다.해안 지역의 습도도 전기 제품의 고장에 영향을 줄 수 있습니다.습도가 높으면 습기가 가전제품 내부 부품에 스며들어 합선 및 기타 전기적 문제가 발생할 수 있습니다.공기 중의 염수 및 습기에 지속적으로 노출되면 가전제품의배선 및 기타 금속 부품이 부식되어 오작동 및 고장이 발생할 수 있습니다.해변 환경은 전기 제품에 물리적 손상을 일으킬 수도 있습니다.공기 중의 모래나 기타 입자가 가전제품의 통풍구와 그릴로 빨려 들어가 내부 부품이 손상될 수 있습니다.해안 지역에서 햇빛과 열에 지속적으로 노출되면 가전제품의 플라스틱 및 고무 부품이 저하되어 심각한 화상을 입을 수 있습니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
생물·생명
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Q.  반딧불이는 어떻게 밝은 빛을 스스로 내나요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.반딧불이는 생물발광이라는 과정을 통해 스스로 빛을 발산하는능력을 가지고 있습니다.생물발광은 살아있는 유기체가 빛을 생산하고 방출하는 것입니다.반딧불이의 경우 루시페린이라는 분자와 루시퍼라제라는효소가 관련된 화학 반응을 통해생물발광이 이루어집니다.루시페린은 산화되면 빛의 형태로 에너지를 방출하는 분자입니다.루시페라제는 루시페린의 산화를 촉매하여 빛을 방출하게 하는 효소입니다.루시페린-루시퍼라제 시스템은 반딧불이의 복부에 있는 특수한빛 생성 세포에서 발견됩니다.산소가 존재하면 루시페린-루시퍼라제 시스템이반응하여 빛을 생성합니다.반딧불이가 내는 빛은 황록색을 띠며 어둠 속에서도 볼 수 있습니다.반딧불이는 바이를 사용합니다.반딧불이는 자신의 생물발광을 이용해 다른 반딧불이와 소통합니다.수컷은 날아다니면서 불빛을 번쩍이며 암컷을 유인합니다.그러면 암컷은 자신의 플래시로 응답하여 관심을 나타냅니다.반딧불이는 또한 다양한 메시지를 전달하기 위해 빛이 깜박이는강도와 지속 시간을 조절할 수 있습니다.예를 들어 수컷 반딧불이는 잠재적인 짝과 가까워지면 빛을더 빠르게 깜박여 짝짓기에 대한 흥분과 준비가 되었음을 알립니다.의사소통 외에도 반딧불은 자신의 생물발광을 사용하여 경고합니다.반딧불이에서 방출되는 빛은 일부 반딧불이 독성이 있거나 맛이없기 때문에 포식자에게 적합한 먹이가 아니라는 경고 신호가 될 수 있습니다.반딧불은 또한 주변 환경에 맞게 빛의 색상과 강도를 조정할 수 있어 포식자의 발각을 피할 수 있습니다.전반적으로 반딧불이 스스로 빛을 발산하는 능력은생물학의 매력적이고 중요한 측면으로 어둠 속에서 의사소통하고 짝을 찾고 포식자를 피할 수 있게 해줍니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
기계공학
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Q.  물이 얼마 안남은 페트병생수에 뚜껑을 닫게되면 소리가 나는 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.병의 내부와 외부 압력 차이로 인해 병 내부의공기가 진동하여 음파가 생성됩니다.음파는 공진기 역할을 하는 병의 모양에 의해증폭되어 병 상단의 작은 구멍을 통해방출됩니다.음파의 주파수는 병의 크기와 모양 내부 공기의 양에 따라 결정됩니다.병이 비어 있으면 음파의 주파수가 높아져 더 크고 강렬한 소음이 발생합니다. 병에 물이 채워지면 주파수가 감소하고 소음의 강도도 약해집니다.이러한 상황에서 PET병에서 발생하는 소음을 바람에 의한 음향 공명이라고 합니다. 이는 유리 하모니카에서 유리 가장자리에 바람이 불면서 음표가 생성되는 소리와유사한 현상입니다. 페트병의 경우 생성되는 소리는 음악적이지는 않지만 시끄럽고 방해가 될 수 있습니다.PET 병에서 발생하는 소음의 크기와 강도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 요소가 있습니다. 병의 크기와 모양은 음파의 주파수에영향을 미칠 수 있습니다. 큰 병은 더 낮은 주파수를 생성하고 작은 병은 더 높은 주파수를 생성합니다.병 안의 물의 양 역시 소음의 크기에 영향을 미칠 수 있습니다. 물이 많으면 주파수가 낮아지고 물이 적으면 소음이 발생합니다.또한 바람의 속도와 방향도소음의 크기와 강도에 영향을 미칠 수 있습니다. 바람이 강하면 소음이 커지고 바람이 약하면 소음이 작아집니다. 바람의 방향도 소음에 영향을 미칠 수 있으며 바람이 열린 부분 위로 직접 불면 병에서 더 큰 소음이 발생합니다.전체적으로 물이 거의 남지 않은 페트병에서 발생하는 시끄러운 소음은 바람과 병의 형태가 상호 작용하여발생하는 독특한 현상입니다. 이는 일상의 사물이 어떻게 예상치 못한 흥미로운 소리를 만들어 낼 수 있는지 보여주는 흥미로운 예입니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
지구과학·천문우주
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Q.  오늘같이 흐리거나 비오는 날에도 자외선이 심한가요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.UV 방사선은 가시광선보다 파장이 짧은 전자기 방사선의 일종입니다.UVA UVB UVC의 세 가지 범주로 분류되며 UVA가 가장 덜 유해하고 UVC가 가장 유해합니다. UV 방사선은 태양에 의해 방출되며태닝 베드 및 용접 아크와 같은 일부 인공 광원에서도 발견됩니다UV 방사선은 DNA 분자를 변경하여인간을 포함한 살아있는 유기체에 손상을 줄 수 있습니다.암 백내장 면역 체계 약화.UV 방사선에 장기간 노출되면 일광 화상 조기 노화 및 주름이 발생할 수도 있습니다.지구 표면에 도달하는자외선의 양은 시간 계절 위도 고도 등 여러 요인에 따라 달라집니다. 태양 광선은 적도와 높은 고도에서 가장 강하며극지방으로 갈수록 자외선 양은 감소합니다.일반적으로 자외선은 화창한 날에 가장 강하다고 알려져 있지만 이는 완전히 정확하지는 않습니다.태양 광선이 화창한 날에 가장 강한 것은 사실이지만 지구 표면에 도달하는 UV 방사선의 양은 실제로 흐리거나 비가 오는 날에 더 높을 수 있습니다. 이는 공기 중의 구름과 물방울이 UV 방사선을 모든 방향으로 산란시켜 땅에 도달하는 UV 방사선의 양을 증가시키기 때문입니다. UV 방사선은 구름과 물방울에 반사되어노출을 더욱 증가시킬 수도 있습니다.연구에 따르면 지구 표면에 도달하는 자외선의 양은 화창한 날보다흐린 날에 최대 20% 더 높을 수 있습니다. 이는 구름이 UV 방사선을 모든 방향으로 산란시켜 UV 양을 증가시킬 수 있기 때문입니다.흐린 날이나 비가 오는 날에는 덥거나 화창하게 느껴지지 않더라도 자외선의 유해한 영향으로부터 피부를 보호하는 것이 여전히 중요합니다. 미국 피부과 학회에서는 SPF가 30 이상인 광범위한 자외선차단제를 사용하고 외출하기 15~30분 전에 바르도록 권장합니다. 2시간마다 또는 수영이나 땀을 흘린 후에는 즉시 자외선 차단제를 다시 바르는 것이 좋습니다.UV 방사선은 인간을 포함한 살아있는 유기체에 손상을 줄 수 있는 유해한 형태의 전자기 방사선입니다. 일반적으로 자외선은 맑은 날에 가장 강하다고알려져 있지만 지구 표면에 도달하는 자외선의 양은 구름과물방울의 산란과 반사로 인해 실제로 구름이 많거나 비오는 날에 더 높을 수 있습니다. 흐린 날이나 비가 오는 날에도 자외선의 유해한 영향으로부터 피부를 보호하는 것이 중요합니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
생물·생명
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Q.  벌집 안에 애벌레 집들이 일정한 육각형을 이룰 수 있는 이유?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.벌집의 육각형 모양은 이러한 구조의 매력적이고 독특한 특징입니다. 삼각형이나 사각형을 만드는 것이 더 쉬울 것 같지만 육각형 모양은 몇 가지 중요한 용도로 사용됩니다.육각형 모양으로 최대 저장 용량을 허용합니다. 육각형 셀은 공간을 가장 효율적으로 사용할 수 있는 방식으로배열되어 있으며 각 셀은 6개의 인접한 셀과 벽을 공유합니다. 이는 주어진 공간에 최대량의 꿀을 저장할 수 있다는 것을 의미하며 벌집은 꿀벌이 먹이를 저장하는 효율적이고 효과적인 방법이 됩니다.모양은 벌집에 강도와 안정성을 제공합니다. 육각형 셀은 응력과 변형률이 보다 일관되고 고른 분포를 갖기 때문에 삼각형 또는 정사각형 셀보다 구조적으로 더 강합니다. 이는 벌집에 특히 중요합니다. 벌 자체의 무게뿐만 아니라 그 안에 저장된 꿀과 꽃가루의 무게를 지탱할 수 있어야하기 때문입니다.육각형 모양은 벌집 내부의 온도와 습도를 조절하는 데 도움이 됩니다. 육각형 셀은 허니컴을 통해 공기의 일관된 흐름을 허용하는 방식으로 배열되어 온도와 습도 수준을 안정적으로 유지하는 데 도움이 됩니다. 이는 벌의 건강과 복지뿐만 아니라 벌집에저장된 꿀의 품질에도 중요합니다.육각형 모양은 벌의 방어 메커니즘에도 역할을 할 수 있습니다.육각형 세포는 포식자나 침입자가 벌집을 탐색하기 어렵게 배열되어 꿀벌과 먹이를 어느 정도 보호합니다.벌집의 육각형 모양이 꿀벌에게만 나타나는 것이아니라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 말벌이나 개미와 같은 다른 많은 곤충들도먹이와 은신처를 저장하기 위해 육각형 구조를 만듭니다. 이는 육각형 모양이 이러한 유형의 구조에 대한 최적의 설계일 수 있으며 여러 종에서 독립적으로 진화했음을 시사합니다.벌집의 육각형 모양은 단순히 우연의 일치도 미학적 문제도 아니다. 이는 저장 용량 최대화 강도와 안정성 제공 온도 및 습도 조절 방어 지원 잠재적으로 이러한 유형의 구조물에 대한 최적의 설계 등 여러 가지 중요한 목적을 수행합니다. 육각형 모양은 벌과 다른 곤충의독창성과 적응성을 보여주는증거이자 자연의 아름다움과 복잡성을 일깨워줍니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
기계공학
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Q.  Ai가 모든분야를 지배하면 결국 관리자만 남게되는건가요 ?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.인공 지능(AI) 분야의 빠른 기술 발전 속도는 인간의 일자리와 노동력에서 인류의 전반적인역할에 대한 잠재적 영향에 대한 우려를 불러일으켰습니다. AI 시스템이 점점 더 정교해지고 능력이 향상됨에 따라 결국 다양한 산업 분야에서 인간 근로자를 대체할 위험이 있으며 이는 인간이 더 이상 일할 이유가 없는 시나리오로 이어질 수 있습니다.이 시나리오의 가능한 결과 중 하나는 AI 시스템이 대부분의 부와 자원을 생성하는 책임을 맡고 인간은 여가 창의성 개인 개발과 같은 삶의 다른 측면에 집중하도록 남겨지는 사회입니다. 이 시나리오에서는 일과 고용에 대한 전통적인 개념이재정의될 것이며 인간은 노동과 생산성 중심이 아닌 새로운 생활 방식에 적응해야 할 것입니다.이 시나리오와 관련된 잠재적인 위험과 과제도 있습니다. AI 시스템이 부와 자원의 주요 원천이 된다면 기존의 사회적 경제적 불평등을 악화시킬 위험이 있습니다. 일자리 상실과 일의 재정의는 인간 사이에 목적 상실감과단절감을 야기할 수 있으며 이는 정신 건강과 웰빙에부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.AI가 지배하는 노동력의 또 다른 가능한 결과는 인간과 AI 시스템이다양한 산업과 분야에서 공존하고 협력하는 사회입니다.이 시나리오에서 AI 시스템은 인간의 능력을 강화하여인간이 창의성 공감 및 기타 인간 고유의 기술이 필요한 더 높은 수준의 작업에 집중할 수 있도록 합니다. 이는 단순히 인간을 AI 시스템으로 대체하는 것이 아니라인간의 강점과 능력을 중심으로 한 새로운 일자리와 산업의 창출로 이어질 수 있습니다.이 시나리오에는 과제도 있습니다. AI가 지배하는 노동력에서 등장할 새로운 직업과 산업에대비하여 인간을 준비하려면 교육 및 훈련에 상당한 투자가 필요합니다. 또한 AI 시스템이 사회 전체에 이익이 되는 방식으로 사용되도록 하려면 AI 시스템의 윤리적 사회적 영향을 신중하게 고려하고 규제해야 합니다.궁극적으로 AI가 지배하는 세계에서 일과 인류의 미래는 기술적 경제적 사회적 정치적 요인의 복잡한 상호 작용에 달려 있을 것입니다. 미래에는 잠재적인 위험과 과제가 있지만 인간과 AI 시스템이협력하여 모두를 위한 새롭고 더 나은 세상을만들 수 있는 기회도 있습니다.AI 시스템의 개발 및 배포는 기정사실이 아니며 도입 및영향력에 영향을 미칠 수 있는 많은 요소가 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. AI의 윤리와 규제에 대한 논쟁은 물론 AI 의사결정의 편견과 공정성에 대한 우려도 계속되고 있습니다. AI가 인간 사회와 경제에 미치는 장기적인 영향에 대해서는 여전히 답을 얻지 못한 질문이 많이 있습니다.AI가 지배하는 인력과 관련된 잠재적인 위험과과제가 있는 반면 인간과 AI 시스템이 협력하여 모두를 위한 새롭고 더 나은 세상을 만들 수 있는 기회도 있습니다. AI가 지배하는 세계에서 일과 인류의 미래는 기술적 경제적 사회적 정치적 요인의 복잡한 상호작용에 달려 있을 것이며정책 입안자 비즈니스 리더 대중이 다음과 같은 주제에 대해지속적인 토론과 논의에 참여하는 것이 중요합니다. AI가 고용 시장과 경제 전반에 미치는 영향에 대한 우려도 있습니다. AI 시스템이 더욱 발전하고 능력이 향상됨에 따라 다양한 산업 분야에서 인간 근로자를 대체하여 일자리 손실과경제적 혼란을 초래할 위험이 있습니다. 이는 특히 특정 산업이 인간 노동에 크게 의존하는지역에서 상당한 사회적 정치적 영향을 미칠 수 있습니다.게다가 AI 시스템이 기존의 사회적 경제적 불평등을 악화시킬 가능성에 대한 우려도 있습니다.AI 시스템이 이미 특정 그룹이나 인구통계가 지배하는산업에서 주로 사용된다면 기존 권력 역학을 더욱 강화하고 기회를 제한할 수 있습니다.이러한 위험과 과제를 완화하려면 정책 입안자와비즈니스 리더가 AI의 윤리적 사회적 영향을 고려하고 보다 공평하고 포용적인 미래를 만들기 위해 노력하는 것이 중요합니다. 여기에는 근로자가 미래의 직업을 준비할 수 있도록 교육 및 훈련 프로그램에 투자하는 것뿐만 아니라 AI 시스템이 사회 전체에 이익이 되는 방식으로 사용되도록 보장하는 정책 및 규정을 구현하는 것이 포함될 수 있습니다.한 가지 잠재적인 해결책은 단순히 인간의 능력을 대체하는것이 아니라 인간의 능력을 강화하는 AI 시스템을 개발하는 데집중하는 것입니다. 여기에는 인간과 함께 작동하도록 설계된 AI 시스템을 개발하고인간의 능력을 향상시키며 업무를 보다 효과적으로 수행할 수 있는새로운 도구와 리소스를 제공하는 것이 포함될 수 있습니다.또 다른 잠재적인 해결책은 근로자가 미래의 직업을 준비할 수 있도록 교육 및 훈련 프로그램에 투자하는 것입니다. 여기에는 데이터 과학 기계 학습 사이버 보안과 같은 분야의 교육을 제공하고 STEM 교육을 장려하며 더 많은 소녀와 여성이 이러한 분야에서 경력을 쌓도록장려하는 것이 포함될 수 있습니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
전기·전자
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Q.  영상을 뽑아내는 ai가 나왓는데 방송국은 없어지는건가요 ?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.AI 영상생성 기술의 등장으로 방송국의 미래에 대한 논의가 촉발됐다. 문장에서 고품질 이미지를 생성하는 기능이있으면 값비싼 연예인이나 기존 방송국이필요하지 않다는 주장도 있습니다. 이러한 관점은 단순히 시각적인 콘텐츠를 넘어방송국이 제공하는 많은 이점을 간과하고 있습니다.방송국은 단순히 영상 콘텐츠를 넘어 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 그들은 많은 사람들의 일상 생활에 필수적인 오디오 콘텐츠 뉴스 및 엔터테인먼트 프로그램을 제공합니다. 이러한 프로그램은 청중에게 매력적이고 유익한 콘텐츠를 제공하기 위해 끊임없이 노력하는 전문가 팀에 의해 만들어지는 경우가 많습니다. AI 기술이 이미지를 생성할 수는 있지만 매력적인오디오 및 비디오를 생성하는 데 있어서는 아직 초기 단계입니다.방송국은 AI 기술이 복제할 수 없는 수준의 참여와 엔터테인먼트 가치를 제공합니다. 라이브 방송 시청은 사람들이 다른 사람들과 소통하고 특정 이벤트나 프로그램의 즐거움을 공유할 수 있는 공동 경험입니다. 이러한 수준의 참여는 AI 생성 콘텐츠로 복제하기 어렵습니다. 이는 종종 비개인적이고방송국은 대중문화를 형성하고 여론에 영향을 미치는 데 중요한 역할을 합니다. 아티스트 음악가 및 기타 창작자가 자신의 재능을 선보이고 더 많은 청중에게 다가갈 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 대중에게 중요한 문제와 사건을 알리는 데 필수적인 뉴스 및 시사 프로그램을 위한 플랫폼을 제공합니다. AI 기술은 이미지를 생성할 수는 있지만 문화적 의미를 재현할 수는 없습니다.AI 이미지 생성 기술에는 여전히 한계가 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 고품질 이미지를 생성할 수는 있지만 인간이 생성한 콘텐츠의 창의성과 품질을 완전히 대체할 수는 없습니다. 이미지 제작에는 맥락 뉘앙스 정서적 공명 등 인간의 손길이 필요한 측면이 여전히 많습니다. 방송국은 청중의 공감을 불러일으키고 인간 경험의 복잡성을 반영하는 콘텐츠를 만들 수 있는 숙련된 전문가를 고용합니다.AI 영상생성 기술이 방송산업에 어느 정도 영향을 미칠 수는 있지만 방송국을 낡게 만들 가능성은 낮다. 방송국은 단순한 시각적 콘텐츠를 넘어 다양한 서비스를 제공하고 AI 기술이 재현할 수 없는 수준의 참여와 엔터테인먼트 가치를 제공하며 대중 문화를 형성하고 여론에 영향을 미치는 데 중요한 역할을 하며 유능한 전문가를 고용합니다. 청중의 공감을 불러일으키는 콘텐츠를 만듭니다. AI 기술은 방송국이 제공하는 콘텐츠를 늘리고 향상시키는 데 사용될 수 있지만 완전히대체할 수는 없습니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.
지구과학·천문우주
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Q.  에베레스트에 있는 사람과 공기성분이 다른 곳(산소농도가 다른곳 )중에 어느쪽이 더 오래 살까요?
안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.에베레스트에 사는 사람과 산소 농도가 높은 다른 곳에 사는 사람 중 누가 더 오래 살지는 여러 요인에 따라 달라지기 때문에 명확하게 판단하기 어렵습니다. 일반적으로 산소 농도가 높은 곳에 사는 사람이 더 오래 살 가능성이 높습니다.에베레스트 정상의 산소 농도는 해발 고도 0m의 약 33% 수준입니다.이는 인간의 건강에 악영향을 미칠 수 있으며, 심각한 경우 사망에 이를 수 있습니다.반면, 산소 농도가 높은 곳은 인간의 건강에 유익하며, 심혈관 질환, 뇌졸중, 인지 기능 저하 등의 위험을 감소시킬 수 있습니다.에베레스트는 극한의 추위, 강풍, 저기압 등의 환경적 요인이 존재하며이는 인간의 건강에 큰 스트레스를 줄 수 있습니다.에베레스트에는 의료 시설이나 식량 공급 등의 기반 시설이 부족하여 건강 관리에 어려움을 겪을 수 있습니다산소 농도가 높은 곳은 일반적으로 에베레스트보다 환경적 요인이 좋고, 의료 시설이나 식량 공급 등의 기반 시설이 잘 갖춰져 있어 건강 관리에 유리합니다.에베레스트에 사는 사람과 산소 농도가 높은 다른 곳에 사는 사람 중 누가 더 오래 살지는 여러 요인에 따라 달라지지만일반적으로 산소 농도가 높은 곳에 사는 사람이 더 오래 살 가능성이 높습니다.에베레스트에 가장 오랫동안 거주한 사람은 Apa Sherpa입니다. 그는 에베레스트 정상에 21번 등반했으며80세까지 생존했습니다.대부분의 에베레스트 등반가들은 짧은 기간 동안만 머물며, 장기간 거주는 건강에 큰 위험을 초래할 수 있습니다.답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다
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