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      <title>2024 1학년 1반 학급활동 by 김영욱</title>
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      <description>1반 담임 윤영호선생님의 공간</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-05-20 23:27:53 UTC</pubDate>
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         <title>[심층탐구]</title>
         <author>alanami</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>생성형 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="m9UUXjud" href="https://namu.wiki/w/%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5">인공지능</a> 또는 생성형 AI는 프롬프트에 대응하여 텍스트, 이미지, 기타 미디어를 생성할 수 있는 인공지능으로, 단순히 기존 데이터를 분석하는 것이 아닌, 새로운 콘텐츠를 만드는 데 초점을 맞춘 인공지능 분야</p></li><li><p>데이터 원본을 통한 학습으로 소설, 이미지, 비디오, 코딩, 음악, 미술 등 다양한 콘텐츠 생성에 이용된다. 2022년 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="m9UUXjud" href="https://namu.wiki/w/%EA%B7%B8%EB%A6%BC%20%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5">그림 인공지능</a>의 등장으로 주목도가 높아졌으며, 해외에서 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="m9UUXjud" href="https://namu.wiki/w/%EB%AF%B8%EB%93%9C%EC%A0%80%EB%8B%88">미드저니</a>, <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="m9UUXjud" href="https://namu.wiki/w/%EC%B1%97GPT">챗GPT</a> 등 여러 모델들을 잇달아 공개하면서 화제의 중심이 되었다.</p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" class="m9UUXjud" href="https://namu.wiki/w/%ED%8A%B8%EB%9E%9C%EC%8A%A4%ED%8F%AC%EB%A8%B8(%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%8B%A0%EA%B2%BD%EB%A7%9D)">트랜스포머</a> 기반의 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="m9UUXjud" href="https://namu.wiki/w/%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%8B%A0%EA%B2%BD%EB%A7%9D">인공신경망</a>을 활용한다. 사실 기반이 되는 이론인 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="m9UUXjud" href="https://namu.wiki/w/Attention%20Is%20All%20You%20Need">Attention Is All You Need</a>는 2017년도에 발표되었으나, 이 이론을 활용한 인공지능 어플리케이션의 성능이 매우 뛰어나다는게 밝혀지면서 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="m9UUXjud" href="https://namu.wiki/w/2022%EB%85%84">2022년</a>경부터 본격적으로 유명해지기 시작</p></li><li><p>보통 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="m9UUXjud" href="https://namu.wiki/w/%EB%94%A5%EB%9F%AC%EB%8B%9D">딥러닝</a> 인공지능은 학습 혹은 결과 출력 전 원본 자료를 배열 자료형<a rel="noopener noreferrer nofollow" class="-Phb19Ns" href="https://namu.wiki/w/%EC%83%9D%EC%84%B1%ED%98%95%20%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5#fn-2"><sup> </sup></a>숫자 데이터로 변환하는 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="m9UUXjud" href="https://namu.wiki/w/%EC%9D%B8%EC%BD%94%EB%94%A9">인코딩</a> 과정이 중요한데, 생성 AI의 경우 인공지능의 출력 데이터를 역으로 그림, 글 등의 원하는 형태로 변환시켜주는 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="m9UUXjud" href="https://namu.wiki/w/%EB%94%94%EC%BD%94%EB%94%A9">디코딩</a> 과정 또한 필요함.</p></li><li><p>사실상 인공지능의 대중화를 이끈 기술로써, 해당 기술이 인공지능에 대한 사람들의 전반적인 인식을 매우 크게 바꿔놨다고 해도 과언이 아님.</p></li><li><p>텍스트, 소설형, 대화형, 검색 엔진, 그림, 음성, Text to Speech, Speech to Speech, Text to Video/3D, 작곡, 코딩, 단백질구조 예측, 멀티모달, Text to Action 인공지능이 있음.</p></li></ul><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-21 11:37:26 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[기사 내용 요약]</title>
         <author>alanami</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3001678669</link>
         <description><![CDATA[<p>생성형 인공지능(AI)이 비디오 아티스트 백남준(1932~2006)의 작품을 3차원(D)으로 구현한 전시회 개최 홍보</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-21 11:37:52 UTC</pubDate>
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         <title>[기사선정이유]</title>
         <author>alanami</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3001678928</link>
         <description><![CDATA[<p>가속화 되는 AI 발전 상황에 대한 궁금증</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-21 11:38:04 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[기사원문]3D로 뜬 백남준 전시…KT, 생성AI로 구현</title>
         <author>alanami</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3001679176</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002638388" />
         <pubDate>2024-05-21 11:38:17 UTC</pubDate>
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         <title>[융합]생성형AI+캐즘이론</title>
         <author>alanami</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3001723167</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>친구의 마케팅 발표 기사를 듣고 생성형AI와 캐즘이론을 융합함.</p></li><li><p>캐즘이란 지질학 용어로서 지층 사이에 큰 틈이나 협곡 따위가 생겨 서로 단절되어 있다는 뜻함.</p></li><li><p>경제용어로 차용하여 첨단기술 제품 수요자들 사이에도 이러한 단절이 있음을 설명함. </p></li><li><p>캐즘이론의 예로 애플의 아이폰, 갤럭시s6 엣지 플러스</p></li><li><p>생성형 AI가 캐즘구간을 넘어서기 위한 방법은 다음과 같다.</p></li><li><p>첫째, AI가 계속 질적 성장을 거듭하여 어떤 임계점에 이르면 통제의 영역을 벗어나 제어가 되지 않을 거라는 불안감 해소</p></li><li><p>둘째, 생성형 AI의 환각현상, 할루시네이션 효과 방지.</p></li><li><p>셋째, AI의 인간배제 가능성 없애기</p></li><li><p>넷째, 보안 및 저작권 문제 해결</p></li><li><p>다섯째, 생성형AI로 인해 없어지는 일자리 해결</p></li><li><p>여섯째, 편항된 데잍 입력과 편향된 데이터 출력 방지(윤리적 문제 해결)</p></li><li><p>일곱째, AI의 의사결정 과정에 대한 투명성을 확보하여 오류로 인한 결과로 잘못된 결과가 나오지 않도록 방지.</p></li><li><p>여덞째, 비용절감</p></li><li><p>아홉째, 소비자 니즈 충족하는 사용자 경험 제공</p></li><li><p>열번째, 기존에 없던 새로운 비지니스 모델 창조</p><p><br></p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-21 12:20:08 UTC</pubDate>
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         <title>[기사분석활동] 선착순!! 순번 기입 링크</title>
         <author>alanami</author>
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         <description><![CDATA[<p>링크에 접속하여 댓글 작성 기능으로 이름을 기입하세요.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-21 12:36:19 UTC</pubDate>
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         <title>[기사분석활동] 작성 순서</title>
         <author>alanami</author>
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         <description><![CDATA[<p>아래 순서의 제목으로 내용을 입력하세요.</p><p>(대괄호 입력 필수!)</p><p>1.[기사원문](제목)</p><p>2.[기사선정이유]</p><p>3.[기사내용요약]</p><p>4.[심층탐구]</p><p>5.[융합](주제1)+(주제2) : 친구의 발표를 듣고 작성 (발표x)</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-21 12:43:14 UTC</pubDate>
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         <title>[기사원문]&#39;역대급 실적&#39; 현대차, 대기업 경영평가 첫 1위…삼성전자는 2위</title>
         <author>2410119_6</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-22 07:29:55 UTC</pubDate>
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         <title>[기사선정이유]</title>
         <author>2410119_6</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3003000826</link>
         <description><![CDATA[<p>우리나라의 경제가 어떻게 돌아가는지 알고싶어서</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-22 07:31:44 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[기사 내용 요약]</title>
         <author>2410119_6</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3003175548</link>
         <description><![CDATA[<p>현대자동차가 국내 500대 기업 경영 평가에서 800점 만점 중 662.2점을 받아 삼성전자를 제치고 올해의 최우수 기업으로 선정됐다. 현대차가 1위에 오른 것은 이번이 처음이다. 삼성은 4년 연속 1위를 차지했지만 올해는 638.1점을 받으며 2등으로 밀렸다.  </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-22 10:12:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[참고자료]</title>
         <author>alanami</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3003229313</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-22 11:09:11 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410119_6</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3003298212</link>
         <description><![CDATA[<p>평가 기준은 Environmental, Social, Governance 이 세가지를 만족해야하는 것이다. Environmental에는 환경경영,기후변화 대응, 순환경제 조성, 환경영향 저감, 생물다양성 보호가 있다. Social에는 창의적 조직문화, 안전보건 및 복리후생, 지속가능한 공급망, 고객경험 혁신, 공유가치 창출이 있다. Governance에는 이사회 책임 경영, 주주 친화 경영, 윤리•준법 경영, 리스크 경영이 있다. 여기에서 나는 주주 친화 경영이 가장 인상 깊었다. 그 이유는 주주는 주식회사 사원인 지위로서의 주식의 귀속자를 말하는데 주주와 친화적 관계를 맺고 경영을 어떻게 하는지 궁금해서 선택하게 되었다. 이 글에서는 주주 친화 경영을 이렇게 말하고 있다. 현대자동차는 주주의 요구와 제안을 존중하며, 주주의 가치와 이익을 보호하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 의사결정 과정과 경영의 건전성을 유지하고, 전체 주주의 이익을 고려하여 경영 결정을 내립니다. 주주의 이익이나 권리가 침해되지 않도록 국내 상법에 규정된 주주 권리를 보장하고, 기업설명회와 NDR 등의 IR 활동을 통해 주주와 소통하며 투명한 정보를 제공합니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-22 12:20:01 UTC</pubDate>
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         <title>기사 선정시 주의사항</title>
         <author>alanami</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3004963714</link>
         <description><![CDATA[<p>스포츠 기사, 연애 기사 등 이론적인 내용으로 확장이 어려운 기사들은 비추천합니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 12:22:55 UTC</pubDate>
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         <title>[기사원문] 빅뱅 초입 태초의별 알고보니 우리은하 뒤뜰에 있다</title>
         <author>2410117_4</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3004965878</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 12:24:43 UTC</pubDate>
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         <title>[기사선정이유]</title>
         <author>2410117_4</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3004969329</link>
         <description><![CDATA[<div>최근 천문학에 관심이 생겠는데, 더많은 천문현상과 천체를 배우고 싶어서</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 12:27:33 UTC</pubDate>
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         <title>[기사 내용 요약]</title>
         <author>2410117_4</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3005001949</link>
         <description><![CDATA[<div>등잔밑이 어둡다는 표현은 이게 가장 잘 어울리는 것같다. 최근 메사추세츠공대 연구진이 빅뱅초기에 생긴 태초의 별 3개를 발견했는데 그별들은 우리은하 바로옆에있는 헤일로지역에 있는것으로 밝혀졌다. 우리은하 나선팔너머에 있는 헤일로 영역은 뜨거운 가스가 원반모양으로 밀집되어있는데 이 영역에 태초의별 3개를 포함한 많은 우주탄생 초기의 물질들이 많이 남아있는것으로 보인다. 연구진은 이 별들의 이름을 소규모강착 별시스템이라는 뜻의 '사스'(SASS=Small Accreted Stellar System)라고 지었다. 이별들은 원래 작은 왜소 은하에 속해있다가 어느 시점부터 떨어져나와 규모가 더 큰 우리은하로 흡수되었던 것으로 보인다. 연구를 이끈 안나 프리벨 교수는 "이제 우리는 빛이 아주 희미한 먼 별을 추적하지 않아도 최초로 생겨난 왜소은하들이 어떻게 진화했는지 연구할수있게됐다"고 말했다</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 12:55:51 UTC</pubDate>
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         <title>[십층탐구]</title>
         <author>2410117_4</author>
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         <description><![CDATA[<div>세 별중 가장 가까운 별은 지구에서 3만광년밖에 안걸립니다. 우주급 규모에서는 엄청가까운 거리인데 그동안은 수천만광년 또는 수억광년이나 떨어진 초기 은하를 관측하기위해 과학자들과 연구진들이 애를 먹었는데 이제즌 3만광년밖에 떨어지지 않은 별들만 관측하면 되는것이다. 1광년을 우리가 갈려면 얼마나 걸릴까 생각해 보았습니다<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>1초에 약30만km를 가는 빛이 1년동안 가는 거리를 1광년이라고 하는데요<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>1초에 30만km 1분에 1800만km 1시간에 10억 8천만km 1일에 259억2천만km<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>1년에 94608억km 입니다<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>천억 다음에 단위를 정확히 목라서 위처럼 정었습니다<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>그럼 ktx의 시속 300km로 간다면&nbsp; 얼마나 걸릴까요?<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>94608억km 나누기 2628000km(시속300km로 1년동안간거리)<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>= 360만년 으로 나옵니다.<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>실로 놀라운 숫자네요. 시속 300km로 안쉬고 갔을때 1광년의 거리를 가려면<br><br></div><div>360만년이나 걸리네요.<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>시속 300km가 아닌 초속 300km의 미친듯한 속도로 갔을때 1광년의 거리를 가려면<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>1000년이 걸립니다. 초속 300km이라면 혜성의 속도에 2배이상의 엄청난 속도입니다.<br>단지 1광년이지만 이정도의 숫자가 나옵니다 300만광년이 가깝지만 먼 거리라고 말한 이유를 아시겠죠?<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div><br>&nbsp;이별들은 매우 독특한 특징이 있다. 바로 불규칙하게 이동한다는 것이다. 태양계를 포함한 우리 은하의 별들은 일정한 규칙성을 가지고 이동을 하는데 이별들은 매우 불규칙하고 제멋대로 이동한다. 우린 이를 보고 세 별이 원래 작은 왜소 은하에 속해있었다가 우리은하의 강한 중력으로 이끌려 왔다는 것을 알수있다</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-23 21:54:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사원문]“향유고래, 인간 언어와 유사한 복잡한 신호로 의사소통”</title>
         <author>2410114_10</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006020307</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-24 05:27:43 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[기사선정이유]</title>
         <author>2410114_10</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006021665</link>
         <description><![CDATA[<p>바다, 기상 같은 분야에 관심이 생겨 최근 이러한 분야에서 일어난 일들을 알아보고 싶어서</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-05-24 05:29:02 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[기사 내용 요약]</title>
         <author>2410114_10</author>
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         <description><![CDATA[<div>개체들 사이에 의사소통 방식이 아주 단순한 것으로 알려진 향유고래가 다양한 클릭 음(딸깍하는 소리)과 리듬을 결합하고 변조해 인간의 언어와 유사한 복잡한 신호를 만들 수 있다는 연구 결과가 나왔다.미국 매사추세츠공대(MIT) 및 국제 향유고래 언어 연구단체인 프로젝트 CETI(Cetacean Translation Initiative)에서 카리브해에 서식하는 향유고래 60여 마리의 소리를 분석, 대화 맥락에 따라 달라지는 클릭 음의 조합과 구조를 발견했다고 밝혔다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-24 05:29:33 UTC</pubDate>
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         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410114_10</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006022635</link>
         <description><![CDATA[<div>향유고래가 클릭 소리(파란색과 주황색 점)를 이용해 2분간 의사소통 것을 보여주는 데이터. 가로축은 클릭 음 교환 시간을, 세로축은 코다(coda : 악곡 종결부 / 자기 신원을 알리는 것)의 첫 클릭 음부터 다음 클릭임까지의 간격을 나타낸다.&nbsp;<br>향유고래의 클릭소리는 그들의 주요 의사소통 방법 중 하나입니다. 이들은 이 클릭을 사용하여 사냥하거나 서로를 인식하며, 클릭의 주파수와 모양은 각각의 고래 종에 따라 다를 수 있습니다. 이 소리는 수중에서 전파되며, 주변 환경과 물리적 특성에 따라 그 효과가 달라집니다. 이러한 클릭 소리를 연구함으로써 우리는 향유고래의 행동, 생태학 및 소리 통신에 대해 더 많이 이해할 수 있습니다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-24 05:29:57 UTC</pubDate>
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         <title>[기사내용용약]</title>
         <author>2410117_4</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006024387</link>
         <description><![CDATA[<div>등잔밑이 어둡다는 말은 이게 가장 어울리는것같다. 제임스웹 우주망원경이 빅뱅 초기에 생겨난 별들 3개를 발견했다. 그별들은 우리은하 바로 옆에있는것으로 드러났다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-24 05:31:37 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410117_4</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006024388</link>
         <description><![CDATA[<p>태초의별 3개중 가장 가까운 별은 지구로부터 3만광년밖에 떨어져있지 않는다고 한다. 우주급 규모에서 3만광년이면 엄청 가까운거리에 속한다. </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-24 05:31:37 UTC</pubDate>
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         <title>[기사원문]</title>
         <author>2410117_4</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006026830</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-24 05:34:02 UTC</pubDate>
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         <title>기사선정이유</title>
         <author>2410117_4</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006033161</link>
         <description><![CDATA[<div>이정후가 빅리그에 도전할만한 스윙을 갖고 있기때문에 다른 선수들과 비교해보려고 이기사를 선정했다</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-24 05:39:48 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>기사내용 요약</title>
         <author>2410117_4</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006033776</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-24 05:40:23 UTC</pubDate>
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         <title>[기사 원문]</title>
         <author>2410124_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006039417</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-24 05:45:07 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[기사 선정 이유]</title>
         <author>2410124_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006040919</link>
         <description><![CDATA[<div>수학 수행평가에서 탐구 주제를 살펴보다 vr에 대해 궁금해서 vr로 탐구 주제로 선정했다. 그래서 주제를 탐구하다 더욱더 관심이 가기 시작해서 이 기사를 주제로 선정하였다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-24 05:46:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사 내용 요약]</title>
         <author>2410124_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006045160</link>
         <description><![CDATA[<div>글루는 VR을 기반으로 한 사무 공간을 개발하는 기업이며, 이를 통해 혁신적인 업무 환경을 조성하려는 노력을 기울이고 있습니다. 하부 CEO는 VR 오피스에 대해 긍정적으로 생각하며 "비즈니스 기회가 있다"고 말하고 있습니다. 하지만 현재까지 XR 기술이 화상 회의를 완전히 대체하지는 못하고 있으며, 적응 기간이 필요하며 몇 가지 장애물이 존재합니다. 이러한 기술은 미래에 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상되며, 기업들은 전통적인 화상 회의와 함께 XR 기술을 병행 사용하는 추세입니다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-24 05:49:49 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>심층탐구</title>
         <author>2410117_4</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006048070</link>
         <description><![CDATA[<p>빅리그 mlb 선수들은 전부 제 각각에 좋은 스윙을 갖고있다</p><p>하지만 잘치는 타자들은 전부 이것들이 좋다 바로 빽스윙과</p><p>좋은 하체 턴 그리고 안쪽손이 전부 나오는 길을 바로 만들어 준다</p><p>앞 쪽 어깨는 닫혀있지만 손이 나오는 길은 전부 하나같이 너무 잘나온다 우리같은 아마추어들은 손은 잘나오는데 몸이 열리거나</p><p>몸은 닫혀있지만 손이 안나오거나 하체턴이 안되는 것이다</p><p>그것이 프로와 아마추어의 차이 인거같다 그리고 정상급 타자들</p><p>{ex SOTO,James Judge,Mookie Betts}&nbsp;</p><p>들은 지면발력을 잘사용한다</p><p>그리고 이런 타자들은 전부 면이 좋다</p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-24 05:52:21 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[심층 탐구]</title>
         <author>2410124_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006060222</link>
         <description><![CDATA[<div>가상 현실 vs. 증강 현실<br><br>•가상 현실과 증강 현실은 현실 세계와의 상호 작용 방식에서 주요한 차이를 가집니다.<br><br>가상 현실(Virtual Reality)은 완전히 가상으로 생성된 환경 안에서 사용자를 포용하는 기술입니다. 사용자는 가상 세계 안에 몰입하게 되며, 주로 헤드셋과 컨트롤러를 사용하여 가상 공간 안에서 자유롭게 움직일 수 있습니다.<br><br>증강 현실(Augmented Reality)은 현실 세계에 가상 요소를 추가하는 기술입니다. 사용자는 실제 환경을 보면서 추가된 가상 정보나 요소를 확인할 수 있습니다. 주로 스마트폰 카메라나 특별한 안경을 통해 이루어집니다.<br><br>가상 현실은 완전히 가상의 세계를 탐험하고 체험하는 데 중점을 두는 반면, 증강 현실은 실제 세계와 가상 세계의 결합을 통해 현실 세계에 추가적인 정보나 경험을 제공합니다.<br>이처럼 증강현실과 가상현실은 서로 다른 기술이지만 서로 합쳐지면 가상현실의 체감도와 효용성을 한층 높여주는 찰떡궁합을 보여줍니다. 이 둘을 결합한 기술이 바로 ‘혼합현실(MR)’입니다. 구글·애플·페이스북·마이크로소프트 등 글로벌 정보기술(IT) 공룡들은 이 두 기술을 결합한 ‘혼합현실(MR)’에 집중하고 있습니다. 현실과 상호작용을 할 수 있다는 증강현실의 장점과 사람의 눈앞에서 몰입감을 줄 수 있다는 가상현실의 특징을 살려 다양한 분야에서 활용될 수 있기 때문입니다.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-24 06:02:02 UTC</pubDate>
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         <title>[기사원문] 꿀벌 떼 &#39;윙윙&#39;날면 천둥보다 강한 전기 발생</title>
         <author>2410107_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006066273</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-24 06:06:13 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[기사선정이유]</title>
         <author>2410107_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006069298</link>
         <description><![CDATA[<p>과학과 관련된 신기한 사실들을 알고 싶어서</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-24 06:08:27 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[기사 내용 요약]</title>
         <author>2410107_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006073197</link>
         <description><![CDATA[<p>영국 브리스톨대 연구진은 꿀벌과 같은 곤충들이 전기를 활용한다는 주제의 연구를 수행하던 중 꿀벌이 날갯짓으로 발생시키는 전기가 대기 전하에도 영향을 미칠 수 있다는 점을 발견했습니다. 꿀벌 떼가 군집 행동을 할 때 발생하는 정전기가 모여 천둥을 일으키는 구름보다 강력한 전기를 발생시킬 수 있다는 것을 확인했고, 이러한 전기는 국지적 날씨 변화에 영향을 줄 수 있다고 말했습니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-24 06:11:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410107_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006101290</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>꿀벌이 어떻게 날씨에 영향을 줄까?</strong></p><p>꿀벌이 날개를 저을 때 발생하는 정전기는 대기 중의 미세 입자나 먼지에 전기적으로 흡착될 수 있는데 이런 입자들이 대기 중의 수증기와 결합하여 구름 핵이 되어 구름 입자가 성장하는 데 기여할 수 있습니다. 또한 꿀벌이 유발하는 전기적 활동은 대기 전하를 변화시키기도 하고, 대기 전하가 높은 지역에서는 먼지나 물방울이 빠르게 성장하여 구름 핵이 되어 구름이 형성될 수 있습니다. 결론적으로 꿀벌의 날갯짓은 대기의 습도와 관련이 있으며, 꿀벌이 발생시키는 전기적 활동이 구름 형성의 초기 단계에 중요한 역할을 할 수 있습니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-24 06:33:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사원문]</title>
         <author>2410108_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006906820</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000994619" />
         <pubDate>2024-05-25 02:42:30 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사선정이유]</title>
         <author>2410108_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006907145</link>
         <description><![CDATA[<p>최근 유명 가수가 음주운전을 해 경찰에 구속되었다는 소식을 </p><p>듣고 음주측정이 어떤 원리로 이루어 지는지 궁금하게 되었다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-25 02:43:11 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사내용요약]</title>
         <author>2410108_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006907247</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>법과학은 과학적 관찰과 실험으로 수사에 필요한 자료를 제공하는 기술</strong>을 말한다. 법과학 기술중 하나로 음주측정기가 있다. </p><p><strong>지금은 전자식 측정기로 바꿔 정확도를 높였다.</strong></p><p>가장 간단한 <strong>음주 측정법은 전자식 측정기로 사람 날숨에 포함된 알코올을 잡는 방식</strong>이다. <strong>알코올이 공기 중의 산소와 만나면 아세트알데히드나 아세트산으로 변한다. 이때 전자가 떨어져 나와 측정기의 백금 전극 사이로 이동한다. 쉽게 말해 날숨 속 알코올이 백금 전극에 붙으면 전류가 흐르는 것</strong>이다. 홍 교수는 “알코올 분자가 많을수록 전류의 세기가 커지기 때문에 술을 얼마나 마셨는지 측정할 수 있다”며 “날숨에 알코올 분자 1개가 있으면 혈액 속에는 2100개가 있다는 평균치를 적용해 혈중 알코올 농도를 계산한다”고 설명했다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-25 02:43:28 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410108_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006907323</link>
         <description><![CDATA[<p>알코올을 섭취하면 몸에서는 어떤 일이??</p><p>알코올을 섭취하면 일부는 호흡과 소변, 땀으로 배출되고 대부분 간에서 해독된다. 알코올은 간에서 아세트알데하이드를 거쳐 아세트산이 됐다가 나중에 이산화탄소와 물로 배출된다. 음주 측정기에 날숨을 불면 비슷한 과정이 일어난다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-25 02:43:41 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410108_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3006915398</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-25 03:02:31 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>{기사원문}</title>
         <author>2410104_3</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3007502686</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-26 11:35:20 UTC</pubDate>
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         <title>기사 선정이유</title>
         <author>2410104_3</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3007503132</link>
         <description><![CDATA[<p>몇 년전부터 미래의 기술이라고 여겨지던 vr기술이 어디까지 발전했는지 궁금해서</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-26 11:36:20 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>내용요약</title>
         <author>2410104_3</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3007503623</link>
         <description><![CDATA[<p>신세계가 국내 이커머스 업계 최초 'VR 아트 갤러리' 입점한다.</p><p>VR 기술을 활용해 실제 갤러리와 똑같이 구현된 가상공간에서 시공의 제약없이 작품을 관람하고 구매까지 할 수 있도록 시스템을 구축했다.&nbsp;<br><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-26 11:37:52 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>심층탐구</title>
         <author>2410104_3</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3007508024</link>
         <description><![CDATA[<p>*가상현실의 기본 개념은 '실제와 유사하지만 실제가 아닌 인공 환경'을 의미한다.</p><p><br/></p><p>*구현에 필요한 세 가지 요소 3차원 공간성, 실시간 상호작용, 그리고 몰입성이다.</p><p><br/></p><p>*세계 최초의 '가상현실 기술'의 원천은 1968년 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="e+3nZYhi" href="https://namu.wiki/w/%EB%AF%B8%EA%B5%AD">미국</a> 유타 대학의 이반 서덜랜드가 헤드 마운트 디스플레이개발하며 만들어졌고,대중의 수요 및 관심이 증폭된 것은  2015년이다 </p><p><br/></p><p>*자이로스코프가 내장되어 있거나, 적외선 발광기와 적외선 센서를 이용하여 움직임을 인식 가능한 리모콘을 들고 움직이면, 리모콘의 움직임을 바탕으로 사용자의 움직임을 인식하는 형태의 기기이다.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-26 11:48:58 UTC</pubDate>
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         <title>[참고자료1]</title>
         <author>alanami</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3013599252</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-30 23:42:37 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[참고자료2]</title>
         <author>alanami</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3013599464</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-30 23:42:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[참고자료3]</title>
         <author>alanami</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3013599736</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-30 23:43:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[◇기사원문◇]</title>
         <author>2410109_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3014027566</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-31 05:22:07 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[☆기사선정이유☆]</title>
         <author>2410109_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3014038255</link>
         <description><![CDATA[<div>최근 건축에 관심이 생겼다. 건축관련 이슈를 찾아보던 중에 '트램' 관련 기사를 발견하게 됐다. 트램이란 무엇이고 일상생활에 어떻게 사용될지 궁금증이 생겨 탐구하게 됨.</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-31 05:30:42 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[♤기사내용요약♤]</title>
         <author>2410109_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3014057160</link>
         <description><![CDATA[<div>트램이란 도심 내에서 운행되는 전차이다. 주로 도로 위에 설치된 레일을 따라 운행하며, 전기를 동력으로 사용하는 경우가 많다. 트램은 환경 친화적이고, 교통 혼잡을 줄이며, 대중교통 수단으로서 효율적이다. 다양한 도시에서 교통수단으로 활용되고 있으며, 특히 도심 내 단거리 이동에 적합하다. 트램은 버스와 지하철의 장점을 결합한 형태로, 편리성과 친환경성을 동시에 제공한다.<br><br>현재 여러 도시에서 트램 관련 프로젝트가 활발히 진행 중이다.&nbsp;<br>예를 들어, 화성시에서는 동탄 트램이 2024년 6월에 착공될 예정이며, 트램은 동탄역과 인근 광역 교통망을 연결하여 교통 편의를 증대시킬 계획이다. 대전 역시 2028년 개통을 목표로 무가선 수소 트램을 도입할 예정이며, 대전도시철도 2호선의 건설로 큰 경제적 효과를 기대하고 있다.<br><br>이 외에도 다양한 도시에서 트램 도입을 추진하고 있으며, 친환경 교통수단으로서의 역할이 주목받고 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-05-31 05:47:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[!심층탐구!]</title>
         <author>2410109_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3014073709</link>
         <description><![CDATA[<div>트램이 설치된다면 어떤 장단점이 있을까?<br>&nbsp;장점<br>1. 트램 설치의 장점교통 효율성 향상<br>대전시의 도심 교통 혼잡을 줄이고 대중교통 이용을 촉진하여 교통 효율성을 높인다.<br>2. 환경 친화적<br>전기를 사용하는 트램은 배기가스 배출이 없으며, 대기 오염과 소음 공해를 줄이는 데 기여한다.<br>3. 접근성 개선<br>도심 내 주요 지역과 교외를 연결하여 주민들의 이동 편의를 증대시킨다.<br><br>&nbsp;단점<br>1. 초기 비용 부담<br>트램 건설에는 막대한 초기 비용이 소요되며, 이는 예산 확보와 재정 부담으로 이어질 수 있다.<br>2. 운영 비용<br>트램 유지보수와 운영 비용이 지속적으로 필요하며, 이는 장기적인 재정 부담이 될 수 있다.<br>3. 기존 교통과의 충돌<br>트램과 기존 교통수단 간의 통합이 어려울 경우, 새로운 교통 혼잡을 초래할 수 있다.<br><br>트램은 위 요소들을 균형 있게 고려하여 효과적인 교통 정책을 수립하는 것이 가장 중요하다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-05-31 06:01:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3014073709</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410109_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3014080433</link>
         <description><![CDATA[<div>울산의 계획된 트램 영상을 봐볼까?</div>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-31 06:07:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사선정이유]</title>
         <author>2410112_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3015434748</link>
         <description><![CDATA[<p>평소에 방송 관련 분야에 관심이 많았고, 이번에 새로 개봉한 '혹성탈출: 새로운 시대'라는 작품에 시각효과가 굉장히 많이 들어간 것으로 알고 있어서 이 기사를 선정하였다.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-06-02 14:25:28 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[기사내용요약]</title>
         <author>2410112_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3015435378</link>
         <description><![CDATA[<p>혹성탈출: 새로운 시대의 시각 효과 감독인 윈퀴스트는 "사실적이고 감정이 살아있는 유인원들의 이야기를 표현하려 했어요. 이들의 표정을 통해 놀랍도록 미묘한 차이까지 전달하려 했습니다."라고 설명했다. 순세률 모델러는 "배우들이 얼굴에 101개의 점을 찍은 뒤 이 점의 움직임을 카메라로 촬영하는 방식"으로 생생한 표정을 구현했다고 설명했다. 이 영화는 오언 티그가 노아 역을, 케빈 듀랜드가 프록시무스를 각각 연기한 뒤 침팬지와 보노보를 구현한 CG(컴퓨터 그래픽)를 덧입혔다. 여기에는 특히 시각 효과 기술이 중요시된다. 유인원들이 사람처럼 행동하기 때문에 어색하지 않게 표현하려면 어색하지 않고 자연스러운 시각 효과가 필요하기 때문이다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-02 14:26:33 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410112_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3015438772</link>
         <description><![CDATA[<p>나비에-스토크스 방정식은 우리가 흔히 보는 물,&nbsp;공기와 같은 유체의 흐름을 나타낼 수 있는 방정식이다. 미분방정식은 영화에서도 활용된다.&nbsp;특히 유체(물, 불 등)를 보다 정교하게 표현하기 위해 나비에-스토크스 방정식과 같은 미분방정식은 영화에서 빠질 수 없는 요소가 되었다. 영화 「해리포터와 불의 잔」에서 용이 뿜어내는 화염이 실제로 우리가 보는 것만큼 실감 나게 보이는 것은 유체를 다루는 미분방정식을 사용하였기 때문이다. 위의 자료와 같이 겨울왕국에도 활용되었다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-02 14:33:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사원문] </title>
         <author>2410112_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3015623307</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.yna.co.kr/view/AKR20240423088251005" />
         <pubDate>2024-06-02 22:44:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>10116 윤장훈_|기사원문|	파킨슨병·치매 치료 길 열리나…그래핀 활용</title>
         <author>2410116_9</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3017838963</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://m.science.ytn.co.kr/program/view.php?mcd=0082&amp;key=201807161609358697" />
         <pubDate>2024-06-04 12:22:33 UTC</pubDate>
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         <title>[기사 선정 이유] </title>
         <author>2410116_9</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3018312223</link>
         <description><![CDATA[<p>통합 과학시간에 그래핀에 대해서 배웠는데 그래핀은 여러 분야에 적용력이 커서 매우 전망이 좋은 신소재라는 소리를 듣고 관심이 갔다. 그래서 그래핀의 활용에 대한 기사를 탐색하던 중 의료분야에 그래핀을 적용한 기사가 눈에 들어와 선정하게 되었다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-04 22:22:02 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사 내용 요약]</title>
         <author>2410116_9</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3018313909</link>
         <description><![CDATA[<p>불치병으로 칭해지던 퇴행성 뇌질환인 알츠하이머, 파킨슨 병 등과 같은 질병에 그래핀 결정체를 적용하여 예방할 수 있다고 서울대 연구팀이 발표했다.</p><p>동물실험 결과 그래핀 결정체가 파킨슨병 원인 단백질의 변성을 막고 이미 변성된 단백질을 원래대로 복구해 치료 효과가 나타났다는 것이다.</p><p>이에 대한 연구를 심층적으로 발전시키면 치료법이 없었던 퇴행성 뇌질환에 희망의 길을 뚫어줄 것이다</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-06-04 22:26:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410116_9</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3018318421</link>
         <description><![CDATA[<p>그래핀의 특성과 파킨슨병 연관성 항염 및 신경 보호 특성</p><p> • 항산화 효과: 그래핀과 그래핀 옥사이드는 높은 항산화 능력을 가지고 있어, 신경 세포의 산화 스트레스를 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다.</p><p> • 신경 보호: 그래핀 나노입자는 신경 세포의 생존율을 높이고 신경 염증을 감소시키는 효과가 있습니다. 이는 파킨슨병과 같은 신경 퇴행성 질환의 진행을 억제하는 데 도움이 됩니다. 약물 전달 시스템 </p><p>• 효율적인 약물 전달: 그래핀의 높은 표면적과 기능화 가능성은 도파민 등의 약물을 신경 세포에 효율적으로 전달하는 시스템을 개발하는 데 유용합니다.</p><p> • 지속적인 방출: 그래핀 기반 약물 전달 시스템은 약물의 지속적인 방출을 가능하게 하여, 장기적인 치료 효과를 기대할 수 있습니다. 진단 기술 </p><p>• 바이오 센서: 그래핀의 전기적, 화학적 특성을 활용한 고감도 바이오 센서는 파킨슨병의 조기 진단을 가능하게 합니다. 이러한 센서는 혈액이나 체액에서 파킨슨병 관련 바이오마커를 감지할 수 있습니다</p><p><br/></p><p>그래핀 기반 치료 접근법 도파민 전달 </p><p>• 도파민 나노입자: 그래핀을 이용하여 도파민을 안정적으로 캡슐화하고 전달할 수 있습니다. 이는 도파민이 쉽게 분해되는 문제를 해결할 수 있습니다. </p><p>• 지속 방출 시스템: 그래핀을 기반으로 한 나노 구조는 도파민을 천천히 방출하여 장기적인 치료 효과를 제공합니다. 유전자 치료 </p><p>• 유전자 전달: 그래핀 나노시트는 유전자 치료를 위한 벡터로 사용될 수 있습니다. 이를 통해 도파민 생성 유전자를 신경 세포에 전달하여 파킨슨병의 원인을 근본적으로 치료할 수 있습니다.</p><p><br/></p><p>-흡착의 원리</p><p>흡착은 <strong>경계면에서 어느 물질의 농도가 증가하는 현상</strong>으로 기상, 용액 등의 균일상으로 부터 기체 혹은 용질분자가 고체표면과 액상의 계면에 머물게 되는 현상이다. 고체표면에 기체가 응축, 액화되어 농도가 커지는 현상을 흡착이라고 부르지는 않는다.</p><p>*전자 전하 • ( \mu ) : 이동도 • ( t ) : 두께 표면 화학 • 흡착 이론: Langmuir 흡착 등온식을 사용하여 그래핀 표면에 생체 분자가 흡착되는 과정을 설명할 수 있습니다</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-04 22:37:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사원문]생성형 ai를 활용한 경영</title>
         <author>2410122_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3020872446</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="http://www.e-patentnews.com/11299" />
         <pubDate>2024-06-07 03:13:49 UTC</pubDate>
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         <title>[기사선정이유]</title>
         <author>2410122_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3020873939</link>
         <description><![CDATA[<p>요세 생성형 ai가 많이 사용되고 있다.생성형ai를 통해 많은 사업들이 발생하고 있다.이것이 사업에 도움이 되는 방법이 있나 궁금해서 찾아보게 되었다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-07 03:15:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3020873939</guid>
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      <item>
         <title>[기사 내용 요약]</title>
         <author>2410122_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3020876276</link>
         <description><![CDATA[<p>생성형 ai 기술을 활용한 혁신 비즈니스 전략 교육이 진행된다.불확실한 시장 환경에서 AI기술은 새로운 가능성을 제시함은 물론 막대한 데이터를 분석하고 예측하는데 중요한 도구로 활용되고 있다. 이번 교육은 AI기술을 실제 비즈니스 환경에 적용하여 새로운 가치를 창출하고 성공 가능한 비즈니스 모델을 설계하는 역량을 강화하기 위해 마련되었다.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-06-07 03:18:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410122_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3020883642</link>
         <description><![CDATA[<p>생성형 ai를 이용한 비즈니스 방법은 여러가지가 있다.</p><p><br/></p><p>1.예측 분석 및 예측 모델링:시장 동향, 소비자 행동 및 경영 결정에 영향을 미칠 수 있는 다양한 분석을 할 수 있다. 이를 통해 기업은 미래 경영 전략을 수립 하고 효율적이게 활용이 가능하다.</p><p><br/></p><p>2.자동화된 고객 서비스: 자동응답 시스템을 구축하여 고객의 질문이나 문제에 빠르게 대응하는데 활용할 수 있다.</p><p><br/></p><p>3.마케팅 및 광고:광고 캠페인을 최적화 하고 타겟팅을 하여 광고 예산을 효율적으로 사용 할 수 있다.</p><p><br/></p><p>4.의사 결정 지원: 의사결정을 지원 하는 도구로 활용 가능하다. 데이터 기반으로 시뮬레이션을 활용하여 다양한 시나리오를 알 수있다.</p><p><br/></p><p>이렇듯 생성형ai룰 활용하여 경영에 혁신을 가져오고 빅데이터를 잘 활용할 수 있을 것이다. </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-07 03:26:22 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사원문]한국 1인당 국민소득, 사상 처음 日 앞섰다…이유 알고보니</title>
         <author>2410106_6</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3021181925</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.hankyung.com/article/2024060583641" />
         <pubDate>2024-06-07 09:36:56 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사선정이유]</title>
         <author>2410106_6</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3021275902</link>
         <description><![CDATA[<p>원래 경제에 관심이 있었는데 관련기사를 찾아보다 흥미가 끌려 선택하게 되었다. </p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-06-07 11:59:50 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사내용요약]</title>
         <author>2410106_6</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3021276623</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>한국의 1인당 국민소득(GNI)이 지난해 사상 처음으로 일본을 앞선 것으로 나타났다. </strong>한국은 5년마다 정기적으로 <strong>국내총생산(GDP) 집계 기준 연도를 바꾸는 과정에서 GNI가 크게 증가</strong>한 가운데, 일본의 <strong>엔저 현상</strong>이 겹쳐 달러화 기준으로 두 나라 GNI가 처음으로 역전된 것으로 보인다.</p><p><br></p><p>한국은행이 발표한 '국민계정 2020년 기준년 1차 개편 결과’에 따르면, 지난해 <strong>한국의 1인당 GNI는 3만6194달러로, 2022년 대비 2.7% 증가</strong>했다. 이에 비해 일본의 <strong>작년 1인당 GNI는 3만5793달러로 한국보다 401달러 적었다</strong>. 일본은 2022년까지만 해도 3만6337달러로 한국을 앞섰지만, 지난해 사상 처음으로 역전을 허용했다.</p><p><br></p><p>한은은 이날부터 국민소득계정 집계 기준 연도를 2015년에서 2020년으로 바꾸면서 <strong>한국 1인당 GNI가 기존 발표치(3만3745달러)보다 7.3% 늘어난 영향이 크다고 설명했다</strong></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-07 12:01:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[심층탐구] 1인당 국민소득 산출 방법</title>
         <author>2410106_6</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3021494303</link>
         <description><![CDATA[<p>국내총소득(GDI):지역기준,국민총소득(GNI):국적기준</p><p>국민총소득(GNI):국내총소득+대외순수취 요소소득</p><p>대외순수취 요소소득:한 나라의 국민이 해외에서 노동, 자본 등 생산 요소를 제공한 대가로 받은 국외수취 요소소득에서 외국인이 국내에서 노동, 자본 등 생산 요소를 제공한 대가로 지급한 국외지급 요소소득을 뺀 값으로 계산한다.</p><p>(대외순수취요소소득:국외수취 요소소득-국외지급 요소소득)</p><p><br/></p><p>1인당 국민소득(per capita income, PCI)=국민총소득/인구수</p><p>*국내총생산:일정 기간 동안 한 국가에서 생산된 <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EC%9E%AC%ED%99%94">재화</a>와 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="mw-redirect" href="https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EC%9A%A9%EC%97%AD">용역</a>의 시장 가치를 합한 것(출처:위키백과)</p><p><br/></p><p>출처:<strong>경제이야기 따라잡기(고등학생)</strong></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-07 17:23:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사 원문]</title>
         <author>2410122_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3021765045</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-06-08 07:42:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사원문]</title>
         <author>2410121_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3022197359</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://n.news.naver.com/article/001/0014731860?sid=101" />
         <pubDate>2024-06-09 11:47:30 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사 선정 이유]</title>
         <author>2410121_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3022198526</link>
         <description><![CDATA[<p>재개발 계획을 통해 도시가 어떠한 모습으로 변하는지 궁금했다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-09 11:51:20 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사 내용 요약]</title>
         <author>2410121_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3022199789</link>
         <description><![CDATA[<p>서울시는  '용산국제업무지구 도시개발구역 지정 및 개발계획'을 수정해 의결했다고 6일 밝혔다. 100층 안팎의 랜드마크를 세운다는 개발 계획을 발표했다. 교통량이 늘어날 것으로 예상되는 만큼, 사업지 주변과 외곽에 도로를 개선하고 대중교통 기능을 높이는 내용의광역교통개선대책을 마련했다.서울은 또한 성북동 일대 공공재개발 사업 정비계획을 마련했다.<br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-09 11:55:33 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410121_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3022206505</link>
         <description><![CDATA[<p>용산국제업무지구 개발계획에 대해 알아보고 싶다.</p><p>국제업무·업무복합·업무지원 등으로 나뉜다.</p><p> 국제업무존(8만8천557㎡)</p><p>-제3종일반주거에서 중심상업지역으로 용도지역을 올려 최대 용적률 1천700%까지 부여해 100층 안팎 랜드마크 예정, 랜드마크 최고층(100층)에는 전망대·공중정원 등을 조성한다.</p><p>업무복합존(10만4천905㎡)과 업무지원존(9만5천239㎡)</p><p>-일반상업지역 등으로 용도지역을 상향해 전체 사업지구 평균 용적률 900% 수준으로 계획, 고층부(45층)에 스카이트레일을 도입한다. 이외에도 여러 시설이 들어온다.</p><p>-만초천 물길의 흐름을 이어받아 수공간을 만들고, 공간 전체를 입체적으로 활용해 50만㎡ 수준의 녹지를 확보하며, 한강공원·노들섬까지 걸어서 이동할 수 있는 강변북로 상부 덮개공원을 조성한다.</p><p>-개발이 완료되면 14만6천명의 고용 창출, 연간 32조6천억원의 생산 유발 효과가 있다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-09 12:15:54 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>2410101_6</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3022436239</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-06-09 22:49:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사선정이유]</title>
         <author>2410101_6</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3022436500</link>
         <description><![CDATA[<p>핵폭탄이 우리 인체에 얼마나 많은 피해를 끼쳐 인체를 손상시키고 죽게 만드는지 궁금해져서</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-09 22:49:59 UTC</pubDate>
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         <title>[기사 내용 요약]</title>
         <author>2410101_6</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3022436606</link>
         <description><![CDATA[<p>미국이 3년만에 폭발없이 이뤄지는 '임계 이하 핵실험'을 했다.임계 이하 핵실험은 새로 개발한 기술의 성능을 확인하는 등 목적으로 하는 모의 실험의 일종이다. 임계 상태에 이르기 전에 폭발을 중지하기 때문에 실제 폭발은 일어나지 않는다.중국이 핵무기 보유고를 급속히 늘려가고 우크라이나 전쟁 과정에서 러시아가 핵무기 사용 가능성을 시사하는 상황에서 미국도 핵 억지력을 유지 또는 강화하기 위해 실험을 실시한 것으로 풀이된다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-09 22:50:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3022436606</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410101_6</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3022436711</link>
         <description><![CDATA[<p>핵폭탄이 우리 인체에 미치는 영향</p><p>1.방사능에 의한 직접적 손상</p><p>높은 에너지의 방사선은 세포의 DNA에 손상을 입히거나 세포를 즉각적으로 파괴할 수 있습니다. 이는 방사선 질병과 암 발생과 관련될 수 있습니다.</p><p>2.<strong>정신적 영향</strong>: 핵 폭발은 그 자체로 정신적 충격을 초래할 수 있습니다. 이는 폭력적인 상황, 대량 파괴, 소중한 사람들의 손실 등으로 인해 정신적 스트레스와 외상 후 스트레스 장애를 유발할 수 있습니다.</p><p>위에서 언급된 핵 폭발로 인한 영향을 완전히 치료하기는 매우 어렵지만 대처할수있는 방법은 있다.</p><p>1.의료 치료</p><p>방사능에 노출된 사람들에게는 의료 치료가 필요합니다. 이는 방사능 치료제나 항암 치료 등을 포함할 수 있습니다. 의료 전문가들은 방사능 노출에 따른 손상을 평가하고 적절한 치료를 제공할 수 있습니다.</p><p>2.<strong>정신적 지원</strong>: 정신적 충격을 겪은 사람들에게는 정신적 지원이 필요합니다. 이는 정신 건강 전문가들이 제공하는 상담, 치료, 그리고 사회적 지원 네트워크를 통해 이루어주는것 등등이 있다.</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-09 22:50:57 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>[기사 원문]</title>
         <author>2410125_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3026236823</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003457410" />
         <pubDate>2024-06-12 22:53:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>기사선정이유</title>
         <author>2410125_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3027195997</link>
         <description><![CDATA[<p>이 기사를 선택한 이유는 외골격 로봇이라는 흥미로운 기술이 AI와 결합되어 더욱 발전하고 있다는 점이 인상적이었기 때문입니다. 특히 '아이언맨'처럼 우리가 영화에서 보던 것이 실제로 가능해진다는 점에서 주목하게 되었습니다. 또한, 이 기술이 노약자나 장애인에게도 큰 도움이 될 수 있다는 점에서 사람들에게 실질적인 변화를 줄 수 있다는 생각이 들었습니다.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-06-13 14:33:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>기사요약</title>
         <author>2410125_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3027201154</link>
         <description><![CDATA[<p>미국의 여러 대학이 공동으로 AI와 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 외골격 로봇의 훈련 기간을 줄이고 효율성을 높이는 기술을 개발했습니다. 이 연구는 Al 신경망을 사용하여 외골격 로봇을 자율적으로 제어하고, 에너지 사용을 줄이면서 효과적으로 움직일 수 있게 합니다. 연구 결과, 외골격 로봇을 착용한 경우 걷기, 달리기, 계단 오르기 등의 활동부분에서 에너지 소비가 크게 감소하는 것으로 나타났습니다.</p><p>이 기술은 장애인 보조기구 개발에도 적용될 예정이며, 외골격 로봇의 대중화 가능성을 높일것으로 예상된다 전한바 있습니다</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-06-13 14:39:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>심층 탐구</title>
         <author>2410125_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3027209108</link>
         <description><![CDATA[<p><br>신경계의 작동 원리</p><p>신경계는 뇌와 척수로 이루어진 중추 신경계와, 몸 전체에 퍼져 있는 말초 신경계로 나뉩니다. 뇌는 명령을 내리고, 말초 신경계는 그 명령을 몸의 각 부분으로 전달합니다. 예를 들어, 우리가 걷기 위해 다리를 움직이려 할 때, 뇌에서 다리 근육으로 신호를 보냅니다. 이 신호는 전기적 신호로, 신경을 통해 빠르게 이동합니다.</p><p><br/></p><p>외골격 로봇은 이 신경 신호를 감지하고 해석할 수 있습니다. 피부에 붙이는 센서나 신경에 직접 연결된 전극이 신경 신호를 포착합니다. 그런 다음, AI가 그 신호를 분석하여 어떤 움직임을 원하는지 파악하고, 로봇이 그에 맞춰작동하게 됩니다. 예를 들어, 다리를 앞으로 움직이려는 신호가 감지되면, 로봇 다리도 같은 방향으로 움직입니다.</p><p><br/></p><p>의료 재활 : 신경계 신호를 감지하는 기술은 재활 치료에 사용됩니다. 예를 들어, 중풍 환자들이 팔과 다리를 다시움직이는 훈련을 할 때, 신경 신호를 실시간으로 모니터링하고 적절한 피드백을 제공하여 더 효과적인 재활을 도울수있습니다.</p><p>보조 기기: 척수 손상이나 절단된 사지의 기능을 대신하기 위해, 신경 신호를 기반으로 하는 보조 기기가 개발되고있습니다. 예를 들어, 신경 신호를 감지하여 손이나 발을 움직일 수 있는 로봇 의수나 의족이 있습니다.</p><p>.운동 제어 연구: 신경 신호를 통해 근육의 움직임을 연구하면, 스포츠 과학과 인간 운동학에 중요한 정보를 제공할 수 있습니다. 이를 통해 운동 선수들의 퍼포먼스를 개선하거나, 특정 운동의 부상 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.</p><p><br/></p><p>이처럼 신경계의 작동 원리를 활용한 기술은 다양한 분야에서 사람들의 삶을 향상시키고, 새로운 가능성을 열어가고 있습니다.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-06-13 14:49:30 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사원문]&#39;47세&#39; 최고령 우주 탐사선 보이저 1호, 반년 만에 부활</title>
         <author>2410115_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3029996536</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://m.khan.co.kr/science/aerospace/article/202406170600025#c2b" />
         <pubDate>2024-06-17 12:33:48 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사선정이유]</title>
         <author>2410115_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3029996745</link>
         <description><![CDATA[<p>인공위성이 인간에게 어떤 영향을 주는지 궁금했고, 인공위성이 정확히 무엇인지에 대해 알고 싶어서 이 기사를 선정했다.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-06-17 12:34:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3029996745</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[기사내용요약]</title>
         <author>2410115_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3030002515</link>
         <description><![CDATA[<p>지구에서 발사된 지 47년이 지난 인류의 최장수 우주 탐사선 보이저 1호가 관측 정보를 전송하는 동체 내부 기기가 지난해 11월 작동 정지되었다.의미 없는 신호를 지구 관제소로 쏘기 시작했다.NASA는 지난 3월 보이저 1호 내부에 실린 '비행 데이터 시스템(FDS)'이 문제라는 사실을 알아냈다.FDS는 보이저 1호에서 관측한 정보를 지구로 전송될 수 있도록 정리하는 기기이다.그런데 FDS 내부에 있던 반도체 칩 하나가 정상 작동하지 않아 기능이 정지됐고, 지구에서 관측 데이터를 받아볼 수 없었다.NASA는 즉시 원격 복구를 하여 보이저 1호의 관측 기기 4개 모두 복구하여 정상 데이터를 전송받았다.보이저 1호 주변 우주의 플라스마와 자기장 관측 결과를 파악할 수 있게 되었다.이달 초부터는 우주 방사선과 전기 입자 관측 결과를 수신하게 됐다.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-06-17 12:41:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410115_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3030031335</link>
         <description><![CDATA[<p>인공위성의 활용범위</p><p>1.통신위성:지구상의 통신을 중계하며, TV 방송, 전화, 인터넷 서비스 등을 제공한다.</p><p>2.기상위성:기상 관측 및 예보를 지원하며, 대기 상태, 기온, 강수량 등을 관측한다.</p><p>3.관측위성:지구의 표면 및 대기 상태를 감시하며, 환경 변화, 자원 탐사, 농업, 도시 계획 등에 활용된다.</p><p>4.정찰위성:군사 목적의 정보 수집, 감시, 정찰을 수행한다.</p><p>5.항법위성:GPS 등의 위치 정보 시스템을 제공하여 항공, 해양, 육상 이동을 지원한다.</p><p>인공위성의 작동 원리</p><p>1.발사 및 궤도 진입:로켓을 이용해 인공위성을 궤도로 발사한다.위성은 지구 주위를 공전하며, 위치에 따라 정지궤도, 저궤도, 중궤도 등으로 분류된다.</p><p>2.데이터 전송:위성은 지구와의 통신을 위해 안테나를 사용하며, 데이터를 송수신한다.이 과정에서 신호를 증폭하고, 정보를 압축하여 효율적으로 전송한다.</p><p>3.전력 공급:태양 에너지를 전기로 변환하여 위성에 전력을 공급한다.</p><p>4.자세 제어:위성의 위치와 방향을 제어하기 위해 반작용 휠, 자력계, 소형 추진기를 사용한다.이를 통해 정확한 위치를 유지하고 목표 지점을 관측할 수 있다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-17 13:15:38 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사원문]</title>
         <author>2410110_10</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3031277724</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.yna.co.kr/view/AKR20231023135200017?section=search" />
         <pubDate>2024-06-18 14:50:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사선정이유]</title>
         <author>2410110_10</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3031277995</link>
         <description><![CDATA[<p>2019년에 처음 발견된 코로나가 </p><p>2023년에 종식되었는데 이 4년이라는 기간동안  동안 일어난 영향에 대해 알고싶었고, 이 기사 속에서 이와 같은 내용이 나와있기 때문에 이 기사를 선정했다.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-06-18 14:50:36 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사내용요약]</title>
         <author>2410110_10</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3031281577</link>
         <description><![CDATA[<p>건국대 천종성 교수가 발표한 연구에 따르면, 20대 사용자들이 온라인동영상서비스(OTT)를 지속적으로 이용하는 데 '만족'보다 '습관'이 더 큰 영향을 미치는데, 특히 장기 이용자들에게서 습관이 만족보다 중요한 요인으로 나타났다.</p><p> 코로나 기간 동안 OTT 이용이 급증하면서 시장이 성숙기에 접어들었으며, 많은 대체재가 등장했지만 사용자들은 여러 플랫폼을 동시에 사용하는 '멀티호밍'에 부담을 느끼지 않았다.</p><p>OTT 사업자들은 저렴한 가격, 높은 스트리밍 품질, 고품질 인터페이스 등 다양한 전략을 통해 사용자들을 유지해야 한다.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-06-18 14:55:11 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410110_10</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3031306613</link>
         <description><![CDATA[<p>OTT의 어원은 무엇이고 어떠한 역할을 할까?</p><p><br/></p><p>OTT는 Over The Top'으로 'Top(<a rel="noopener noreferrer nofollow" class="c4ZVGwfP" href="https://namu.wiki/w/%EC%85%8B%ED%86%B1%EB%B0%95%EC%8A%A4">셋톱박스</a>)을 넘어'라는 뜻이고</p><p><br/></p><p> 초기에는 ' 셋톱박스와 같은 단말기를 통해 TV 수상기로 볼 수 있는 인터넷 기반의 동영상 서비스 ' 라는 개념은 </p><p>인터넷 프로토콜 기반의 <a rel="noopener noreferrer nofollow" class="c4ZVGwfP" href="https://namu.wiki/w/%ED%85%94%EB%A0%88%EB%B9%84%EC%A0%84">텔레비전</a> 방송인</p><p>IPTV와 상당히 유사하였지만</p><p>그러나 점차 OTT의 서비스의 개념이 발전하여 IPTV와는 달라지게 됩니다. </p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-18 15:28:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410110_10</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3031308039</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-06-18 15:30:48 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410110_10</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3031309731</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-06-18 15:33:11 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>2410103_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3032398630</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-06-19 14:20:02 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[기사 선정 이유]</title>
         <author>2410103_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3032399378</link>
         <description><![CDATA[<p>해양 산소 감소가 해양 생태계에 무슨 영향을 줄지 궁굼해서</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-19 14:20:46 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사 내용 요약]</title>
         <author>2410103_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3032399878</link>
         <description><![CDATA[<p>지구 온난화로 인한 해수 온도 상승은 다양한 해양 생태계에 연쇄 효과를 일으키고 있습니다. 특히 바닷속 산소 농도의 감소는 어류와 같은 해양 생물들에게 큰 위협이 되고 있습니다. 최근 중국 남동부 연안에서는 '봄베이 덕'이라는 이름의 물고기 개체 수가 급격히 증가했는데, 이는 해양 산소 농도의 감소와 관련이 있습니다. 과거 10년 동안 이 지역에서 이 물고기의 양이 10배 이상 늘어났다는 연구 결과도 있습니다 .</p><p>봄베이 덕의 폭증은 특정 어종이 적은 산소 환경에 잘 적응하는 반면, 다른 어종은 그렇지 못해 서식지를 옮기거나 생존율이 낮아지는 것을 보여줍니다. 이는 전 세계적으로 바다의 산소 농도가 줄어들면서 더 많은 해양 생물들이 서식지를 떠나야 하는 상황과 맞물려 있습니다. 브리티시 컬럼비아 대학의 수산학 연구원인 다니엘 파울리는 이 현상을 두고 "해양 탈산소화는 큰 문제"라고 경고했습니다 .</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-19 14:21:17 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410103_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3032400604</link>
         <description><![CDATA[<p>해양 산소 농도의 감소 요인</p><ol><li><p><strong>물리적 용해도</strong>: 따뜻한 물은 차가운 물보다 기체를 덜 용해합니다. 지구가 따뜻해지면서 해수 표층에서 산소 및 다른 용존 기체의 농도가 줄어드는 것입니다.</p></li><li><p><strong>해류의 변화</strong>: 온난화로 인해 빙하가 녹고 바다에 신선한 물이 유입되면서, 해류가 약해져 심층수와 표층수가 섞이는 것이 어려워집니다. 이로 인해 깊은 바다에서도 산소 농도가 감소합니다.</p></li><li><p><strong>박테리아의 활동</strong>: 해저에 가라앉는 식물성 플랑크톤과 유기물을 먹고 사는 박테리아는 산소를 소모합니다. 특히 해안선에서 육상 비료가 바다로 유입되면 박테리아가 활발히 증식해 산소를 더욱 빨아들입니다 .</p></li></ol><p>해양 생태계에 미치는 영향</p><p>과학자들은 미래의 바다에서 어종 다양성이 감소하고, 많은 물고기들이 크기가 작아질 것이라고 예측합니다. 특히 대형 어류는 더 큰 타격을 받을 것으로 예상되는데, 이는 그들이 많은 산소를 필요로 하기 때문입니다. 이미 극지방에 살고 있는 특수 어류는 멸종 위기에 처해 있습니다 .</p><p>저산소 환경에서는 행동이 느려지거나 성장과 번식에 악영향을 미치게 됩니다. 또한 해파리와 같은 저산소에 적응된 생물종이 증가할 가능성이 높습니다. 이러한 변화는 해양 생태계의 복원력을 크게 저하시킬 수 있습니다 .</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-06-19 14:22:16 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사원문]</title>
         <author>2410105_4</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3047865528</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-07-08 11:18:48 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사선정이유]</title>
         <author>2410105_4</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3047867364</link>
         <description><![CDATA[<p>스마트폰을 포함한 전자기기에서 반도체의 역할을 알아보고 싶어서</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-07-08 11:22:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사내용요약]</title>
         <author>2410105_4</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3047867666</link>
         <description><![CDATA[<p>1.반도체의 정의</p><p>반도체는 조건에 따라 전기가 흐르는 도체가 되기도, 흐르지 않는 부도체가 되기도 하는 물질을 ‘반도체' 라고 부르는데, 요즘은 컴퓨터의 ‘두뇌’ 기능을 하는 핵심 부품을 뜻하는 단어로 쓰입니다.</p><p><br/></p><p>2.GPU와 CPU의 차이</p><p>cpu는 연산 정확도는 높지만, AI에 사용하기에는 속도가 느립니다. 반면에, GPU는 연산 속도는 엄청 빠르지만, 연산 정확도는 CPU보다 낮습니다. AI는 연산 속도가 빠른 것이 유리하기 때문에 GPU가 더 적합하다고 볼 수 있습니다.</p><p><br/></p><p>3.메모리 반도체</p><p>메모리 반도체도 AI시대에 중요합니다. 자료를 저장할 수 없다면 GPU가 아무리 연산을 빨리, 많이 해도 아무 의미가 없습니다. 한국 기업도 AI시대에 적합한 메모리 반도체를 만들었습니다. SKhynix가 만든 HBM메모리가 대표적입니다.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-07-08 11:23:05 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410105_4</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3047867891</link>
         <description><![CDATA[<p>CPU</p><p>"Central Processing Unit"의 약자이고, 컴퓨터 시스템의 중앙 처리 장치를 의미합니다. 흔히 "컴퓨터의 두뇌"라고도 불리며,  중요한 계산&amp;제어 작업을 수행합니다.</p><p><br/></p><p>GPU</p><p>"Graphics Processing Unit"의 약자이거ㅗ, 그래픽 처리 장치를 의미합니다. 주로 컴퓨터의 그래픽 및 영상 처리를 담당하며, 고성능 연산이 필요한 작업에서도 사용됩니다. GPU는 주로 3D 그래픽 렌더링, 비디오 편집, 딥러닝 등의 분야에서 중요한 역할을 합니다.</p><p><br/></p><p>HBM</p><p>"High Bandwidth Memory"의 약자이고, 반도체 기술 중 하나로서 높은 데이터 전송 속도를 제공하는 메모리입니다. GPU 같은 고성능 프로세서에서 주로 사용됩니다. HBM은 기존의 메모리보다 훨씬 빠른 속도로 데이터를 주고받을 수 있어, AI의 빠른 데이터 저장과 검색을 가능하게 해서 GPU의 빠른 연산 속도를 뒷받침하는 데 필수적인 부품입니다.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-07-08 11:23:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[융합탐구]</title>
         <author>2410108_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3047970707</link>
         <description><![CDATA[<p>친구들이 발표한 기사들을 보니 vr기술이 상용화된다는 내용이 있었다. 이때 vr 이란 virtual reality 가상현실로 장치를 착용하면 가상의 공간으로 가서 오브젝트를 다룰 수 있게 된다. 이러한 점들을 깨닫고 음주 측정 기술을 vr 로 할 수 있지는 않을까? 라는 생각이 들었다. 가상현실에 차량의 운전자가 공기를 불게 하는 오브젝트들을 추가한 후 장치에 이온 탐지기를 부착하면 운전자는 영상에 따라 입으로 공기를 내뿜으면 그 공기 속에 포함되어 있는 이온들이 vr 기기에 들어가 화학반응을 일으키게 된다.  그리고 그 화학반응을 바탕으로 양성인지 음성인지 판단할 수 있다. 이러한 방법을 활용하면 노동력을 효율적으로 분배하고 더 신속한 음주 측정이 가능해질 것 같다. </p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-07-08 14:10:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사원문]</title>
         <author>2410118_10</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3048162233</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.yna.co.kr/view/AKR20160813001100004" />
         <pubDate>2024-07-08 22:31:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사선정이유]</title>
         <author>2410118_10</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3048162612</link>
         <description><![CDATA[<p>최근 범죄 영화를 보면 항상 피가 떨어지는데 이것이 증거로 어떡해 활용될지 궁금했다.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-07-08 22:33:02 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사 내용 요약]</title>
         <author>2410118_10</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3048165694</link>
         <description><![CDATA[<p>중국 동포인 투숙객 A(67)씨는 베개를 벤 채 좁은 화장실 바닥에 피투성이로 누워 있었다. 양쪽 팔꿈치 안쪽 동맥이 베어졌고, 샤워기 아래에서 커터칼이 발견됐다. 바닥은 피로 흥건했고, 벽 곳곳에도 피가 흩뿌려진 상태였다.</p><p>가장 높은 위치의 혈흔은 휴지걸이가 있는 좌변기 쪽 벽면이었다. 흩뿌려진 혈흔은 약 147㎝ 높이에서 분출한 것으로 추정됐다. 타원형이였다.</p><p>계산 결과 충돌 각도는 44도였다. 동맥이 완전히 절단된 것이 아니라 일부 손상돼 피가 튀어나오고, 이 각도로 오른쪽에서 왼쪽으로 피가 비산했다가 낙하하면서 벽과 충돌하면 이런 형태가 나온다는 결론이 도출됐다.</p><p>화장실 바닥에는 피가 흥건한 수건이 놓여 있었다. 일부분에만 피가 묻지 않았는데, 손으로 쥔 위치인 듯 보였다.</p><p>2차 출혈 흔적은 더 아래쪽에 있었고, 더 강렬했다. 출입문 왼쪽 벽면이었다. 추정되는 발혈 위치는 바닥 위 약 50㎝. 앉은 자세였다는 뜻이다. 동맥이 완전히 잘려 분수처럼 피가 뿜어진 흔적이 방사형으로 퍼져 있었다.</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-08 22:40:42 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사 원문]</title>
         <author>2410127_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3048380422</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.bbc.com/korean/features-65731455" />
         <pubDate>2024-07-09 02:09:46 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>2410120_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3048406641</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=301676" />
         <pubDate>2024-07-09 02:23:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사선정이유]</title>
         <author>2410120_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3048407304</link>
         <description><![CDATA[<p>이 기사를 선택한 이유는 인공지능(AI) 기술의 급속한 발전은 다양한 분야에 긍정적인 영향을 미치고 있지만 부정적인 영향도 미친다는 것을 알고 있었다. 이에 인공지능기술의 발전이 부정적인 영향을 미치는 사례를 알고 싶어서 선정하게 되었다.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-07-09 02:23:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3048407304</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[기사내용요약]</title>
         <author>2410120_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3048407764</link>
         <description><![CDATA[<p>이 기사는 AI 기술을 활용한 '딥보이스 보이스피싱'의 위험성과 그 실체를 다루고 있다. 일레븐랩스라는 AI 음성 변환 서비스를 이용해 지인의 목소리를 학습시키고, 이를 통해 보이스피싱에 사용할 만한 대사를 읽는 것이다. 결과는 매우 정교했고, 감정까지 실어 재현된 목소리는 실제 상황에서 피해자가 속아 넘어갈 가능성을 높일 수 있었다. 특히, AI 기술이 발전하면서 더욱 짧은 시간에 목소리를 학습하고, 실시간으로 대화를 할 수 있는 수준에 이르렀다는 점을 강조하고 있다. 따라서 딥보이스 보이스피싱의 피해 사례를 소개하며, 이 기술이 사기범에게 어떻게 악용될 수 있는지 경고하고 있다.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-07-09 02:24:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3048407764</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410120_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3048408212</link>
         <description><![CDATA[<p>딥보이스(Deep Voice) 기술의 원리와 개념</p><p>&nbsp;</p><p>딥보이스 기술은 특정인의 목소리를 AI가 학습하여, 해당 목소리로 텍스트를 읽어내는 음성 합성 기술이다. 이 기술의 근본적인 원리는 딥러닝(Deep Learning) 알고리즘에 있다.</p><p>딥러닝은 다층 신경망을 통해 데이터를 학습하고, 이를 바탕으로 새로운 데이터를 생성할 수 있는 인공지능의 한 분야이다.</p><p>&nbsp;</p><p>--딥보이스 기술을 위해 먼저 특정인의 목소리 샘플을 수집한다.</p><p>--발음, 억양, 속도, 음색 등 수집된 다양한 음성 데이터를 분석하여, 목소리의 특징을 추출한다.</p><p>--추출된 음성 특징을 바탕으로 AI는 입력된 음성 데이터를 분석하고, 이를 통해 새로운 텍스트를 해당 목소리로 변환하는 방법을 학습한다. 이를 ‘딥러닝‘ 신경망을 학습시킨다라고 한다.</p><p>--학습이 완료된 신경망은 입력된 텍스트를 특정인의 목소리로 변환하여 출력할 수 있게 된다. 이 과정은 매우 정교하게 이루어지며, 감정 표현까지 가능할 정도로 발전하고 있다.</p><p>&nbsp;</p><p>딥페이크(Deep Fake) 기술의 원리와 개념</p><p>&nbsp;</p><p>딥페이크 기술은 AI를 활용하여 이미지를 합성하는 기술로, 주로 특정인의 얼굴이나 모습을 다른 이미지나 동영상에 합성하는 데 사용된다. 딥페이크의 원리도 딥러닝에 기반하고 있으며, 특히 생성적 적대 신경망(GAN, Generative Adversarial Networks)을 주로 사용한다.</p><p>&nbsp;</p><p>--딥페이크를 위해 다양한 각도와 표정을 포함한 특정인의 얼굴 이미지나 동영상 클립을 수집한다.</p><p>--수집된 이미지 데이터에서 얼굴의 윤곽, 표정, 눈코입 위치 등 얼굴의 특징을 추출한다.</p><p>GAN은 두 개의 신경망으로 구성된다. 하나는 실제 이미지를 생성하려고 시도하는 생성자(Generator)이고, 다른 하나는 생성된 이미지가 진짜인지 가짜인지 판별하는 판별자(Discriminator)이다. 생성자는 점점 더 진짜 같은 이미지를 만들기 위해 학습하고, 판별자는 이를 구분하기 위해 학습한다. 이 과정에서 생성자는 판별자를 속이기 위해 계속해서 진화하게 된다.</p><p>&nbsp;</p><p>학습이 완료된 GAN은 입력된 이미지를 바탕으로 특정인의 얼굴을 다른 이미지나 동영상에 합성할 수 있게 된다. 이 과정은 매우 정교하게 이루어지며, 실제로 존재하지 않는 상황을 사실적으로 재현할 수 있다.</p><p>&nbsp;</p><p>딥보이스와 딥페이크의 결합</p><p>&nbsp;</p><p>이 둘을 결합하면 더욱 강력한 결과물을 만들어낼 수 있다. 예를 들어, 딥페이크 기술로 특정인의 얼굴을 합성하고, 딥보이스 기술로 해당 인물의 음성을 합성하면, 실제와 매우 유사한 가짜 동영상을 만들 수 있다. 이는 아픈 사람의 건강한 모습을 만들고 가족과 영상통화를 하는 등 긍정적으로 활용될 수 있지만 보이스피싱 등 악용사례가 발생할 수 있다.</p><p>&nbsp;</p><p>다시 말해, 이러한 기술의 결합은 엔터테인먼트나 교육 분야에서는 혁신적인 도구가 될 수 있지만, 동시에 보이스피싱이나 가짜 뉴스와 같은 범죄에 악용될 가능성도 커지고 있다. 따라서, 딥보이스와 딥페이크 기술의 발전은 긍정적인 활용을 극대화하면서, 악용을 막기 위한 규제와 교육이 필수적이다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-09 02:24:19 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사 선정 이유]</title>
         <author>2410127_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3048412686</link>
         <description><![CDATA[<p>기술의 혁신이 우리에게 어떠한 영향을 미치고 있는지 궁금해서 이 기사를 선정하게 되었다</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-07-09 02:27:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3048412686</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[기사 내용 요약]</title>
         <author>2410127_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3048444761</link>
         <description><![CDATA[<p>뉴럴링크의 단기적 목표는 인간의 뇌에 칩을 이식해 뇌 신경과 칩을 연결하여 의학적으로 마비나 시각 장애를 해결하고 뇌 속 칩에 무엇이든 다운로드 가능하게 실행 하는 것입니다 하지만 장기적 목표는 조금 다르고 할 수 있습니다 바로 인공지능(AI)에 맞서기 또는 공존하기 위해서 뇌에 칩을 이식 함으로써 인간이 AI에 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추도록 한다는 것이 일론 머스크(뉴럴링크)의 장기적인 목표입니다</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-09 02:48:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3048444761</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[심층 탐구]</title>
         <author>2410127_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3048934200</link>
         <description><![CDATA[<p>뉴럴링크가 상용화되면 어떠한 문제점이 생길까?</p><p><br/></p><p>조던 피터슨 교수는 IQ 145 이상이어야 지만 지능 수준에 얽매이지 않고 지배계층이 될 수 있다고 말했습니다 하지만 IQ 87 이하는 직업을 가질 수 없다고 말했습니다 이 말을 인용해 보면 만약 뉴럴링크가 상용화되면 뇌에 칩을 이식하지 못한 나머지 소수들은 사회에 뒤떨어질 뿐만 아니라 아예 직업을 갖지 못할 것으로 예상됩니다 </p>]]></description>
         <enclosure url="https://m.blog.naver.com/yunvestor1/221690377541" />
         <pubDate>2024-07-09 11:54:38 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410118_10</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3049047024</link>
         <description><![CDATA[<p>가해자가 피해자를 가격한 충돌 각도를 구하는 방법은 날아오는 핏방울은 구이므로 단면에서 선분 AB와 선분 DE의 길이는 서로 같다.이 핏방울이 평면에 부딪히면 최종 현흔이 생긴다.충돌하는 각이 예각일수록 타원, 직각에 가까울수록 원이 형성된다.최종 혈흔의 폭선분 LM은 날아오던 핏방울 선분 DE의 길이와 같으므로 선분 LM=선분 DE=선분 AB=선분 ab가 된다.이제 최종 혈흔의 길이 선분 JK와 맞대응하는 선분bc를 빗변으하는 직각삼각형을 만들면 충돌각도 l을 구할수 있는데 구하는 공식은 sinl=ab/bc=폭/길이 이다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-09 14:46:44 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[기사원문]</title>
         <author>2410113_7</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-07-10 05:05:30 UTC</pubDate>
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         <title>[기사선정이유]</title>
         <author>2410113_7</author>
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         <description><![CDATA[<p>평소에 1인 가구에 대한 관심이 높았고 내가 1인 가구로 살면 어떨지 자주 생각해보았다 그렇기에 통계적으로 1인 가구가 보통 가정에 비해 어떠한 삶을 보내는지 궁금했다</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-10 05:06:23 UTC</pubDate>
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         <title>[기사내용요약]</title>
         <author>2410113_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3049673614</link>
         <description><![CDATA[<p>통계청이 12월 12일 발표한 ‘2023 통계로 보는 1인 가구’에 따르면 지난해 국내 1인 가구수는 750만2천가구로 전체 가구 177만4천가구의 34.5%를 차지했다 세 집 중 한 집꼴로 1인 가구인 셈이다 1인 가구 비율은 2015년 27.2%에서 2019년 30.2%로 처음으로 30%를 넘어서고 매년 역대 최대 기록을 갈아치우고 있다지난해 1인 가구 비중은 2인 가구(28.8%)와 3인 가구(19.2%), 4인 이상 가구(17.6%)를 넘는다  1인 가구는 주로 청년 세대와 고령층으로 이뤄졌다 39살 이하와 60살 이상이 각각 전체 1인 가구의 36.5%, 35.3%를 차지했다 지난해 1인 가구의 가구당 연평균 소득은 3010만원으로 전체 가구 평균(6762만원)의 절반에 못 미쳤다</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-10 05:10:03 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[기사원문]</title>
         <author>2410123_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3049707750</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://news.kaist.ac.kr/news/html/news/?mode=V&amp;mng_no=25430" />
         <pubDate>2024-07-10 05:42:46 UTC</pubDate>
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         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410113_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3049707964</link>
         <description><![CDATA[<p>1인가구가 증가하는 이유는 무엇일까</p><p>20,30대 경우 극심한 취업난과 주거 불안을 겪고 있다 취업난이 어떤 영향을 주는지 생각해보면 취업난은 20,30대에 수도권에 결혼할 집을 구입하거나 얻는것을 어렵게 하는데 이들을 겨냥한 1인가구에 맞는 오피스텔,원룸 같은것이 확산되면서 1인가구를 증가시키고있다</p><p>다음 원인은 여성의 경제활동 증가와 결혼에 대한 인식 변화이다</p><p>과거에 비해 여성에 사회 진출 기회가 늘어났고 결혼을 꺼리는 여성들이 많아졌다 그리고 이러한 현상들과 함께 혼자서도 살기에 지장없을만큼 복지같은 것이 좋아졌기 때문에 혼자 살아도 된다는 인식이 확장되었다</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-10 05:42:55 UTC</pubDate>
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         <title>{융합} vr( virtual reality ) +과학수사대 (csi)</title>
         <author>2410104_3</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3049786140</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>1. 가상현실(VR)의 역할</strong></p><p><strong>가상현실 기술은 가상의 공간을 현실처럼 체험할 수 있게 해준다.</strong></p><ul><li><p><strong>현장 재현</strong>: VR 기술을 통해 범죄 현장을 3D로 정확하게 재현할 수 있습니다. 이를 통해 수사관들은 현장을 반복해서 탐색할 수 있으며, 작은 단서도 놓치지 않을 수 있습니다.</p></li><li><p><strong>교육 및 훈련</strong>: VR을 이용해 수사관들을 훈련시킬 수 있습니다. 실제 현장을 방문하지 않고도 다양한 시나리오를 체험하면서 대응 능력을 기를 수 있습니다.</p></li><li><p><strong>증거 보존</strong>: 범죄 현장이 시간이 지나면서 훼손되거나 변형될 수 있지만, VR로 재현된 현장은 언제든지 초기 상태로 돌아가 분석할 수 있습니다.</p></li></ul><p><strong>2. 과학 수사대의 과학적 탐구 방법</strong></p><p><strong>과학 수사대는 다양한 과학적 방법을 사용해 범죄를 해결합니다. </strong></p><ul><li><p><strong>현장 조사</strong>: 현장에서 수집된 증거들을 분석하여 범인의 흔적을 찾습니다.</p></li><li><p><strong>포렌식 분석</strong>: DNA, 지문, 발자국 등 다양한 증거들을 과학적으로 분석합니다.</p></li><li><p><strong>디지털 포렌식</strong>: 컴퓨터나 스마트폰 등의 디지털 기기를 분석하여 범죄와 관련된 정보를 찾습니다.</p></li></ul><p><strong>3. VR과 과학수사대의 융합</strong></p><p><strong>VR 기술을 과학수사대의 방법과 융합하면 다음과 같은 시너지 효과를 기대할 수 있습니다.</strong></p><ul><li><p><strong>정밀한 현장 보존</strong>: VR로 범죄 현장을 3D로 스캔하고 저장하면, 시간이나 외부 요인으로 인해 증거가 훼손되는 것을 방지할 수 있습니다.</p></li><li><p><strong>다양한 시나리오 분석</strong>: VR을 통해 다양한 범죄 시나리오를 재현하고 분석할 수 있습니다. 이를 통해 수사관들은 여러 가지 가능성을 고려할 수 있습니다.</p></li><li><p><strong>협력 강화</strong>: 여러 명의 수사관이 동시에 VR 현장에 접속하여 협력할 수 있습니다. 이를 통해 팀워크를 강화하고, 더 빠르고 정확한 수사가 가능합니다.</p></li><li><p><strong>재현 및 시뮬레이션</strong>: 법정에서 VR을 통해 범죄 현장을 재현하면, 배심원 등에게 사건의 경위를 더 명확하게 설명할 수 있습니다. 이는 판결에 큰 도움이 될 수 있습니다.</p></li><li><p>발전해야할 점</p><p>(1)잘못된 현장측정을 통한 수사의 혼란을 막을 수 있는 기술이 발전되어야 한다</p><p>(2). 해킹을 통한 자료훼손을 대비해야 한다.</p></li></ul><p><strong>이와 같은 융합 연구는 앞으로의 과학수사에 큰 변화를 가져올 수 있으며, 범죄 해결의 효율성을 크게 높일 수 있을 것입니다.</strong></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><strong>​</strong></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-10 07:06:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[융합] 뉴럴링크 + 캐즘이론 </title>
         <author>2410127_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3049981955</link>
         <description><![CDATA[<p>영호 선생님의 발표를 듣고 서로의 기사를 융합(인용)하여 진행하였습니다</p><p><br/></p><p>캐즘이란 본래 지질학 용어로 지층이 이동하면서 생긴 커다란 단절을 의미하며 경영학에서는 한 제품이나 기술이 일반적으로 받아들여지기까지 넘어야 하는 침체기를 말합니다하지만 뉴럴링크가 캐즘을 넘기에는 여러 문제점과 논란들이 있습니다</p><p><br/></p><p>뉴럴링크의 문제점과 논란에는 크게 세 가지 요소가 있습니다 단기적인 신체적 위험과 장기적인 의학적 우려 그리고 윤리 문제입니다</p><p>1. 신체적 위험</p><p><br/></p><p>뇌와 관련된 모든 수술은 신체적 손상과 거부 반응이라는 내재적 위험을 안고 있습니다</p><p>2. 의학적 우려</p><p><br/></p><p>뇌는 인류가 이제 막 이해하기 시작한 매우 복잡한 기관인데여기에 컴퓨터 칩을 이식하고 구동시켰을 때 우리 몸에 어떤 일이 생길지 알 수 없습니다</p><p>3. 윤리</p><p><br/></p><p>윤리란 사람으로서 마땅히 행하거나 지켜야 할 도리이다 뇌에 칩을 이식하고 나서도 우리를 진정한 사람이라고 볼 수 있을까?</p><p><br/></p><p><br/></p><p>논란들을 해결하고 일론 머스크의 뉴럴링크는 캐즘을 뛰어넘고 사회에 녹아들 수 있을지는 아직 의문입니다 </p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-10 12:27:20 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>2410102_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3050076447</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-07-10 14:19:21 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[기사선정이유]</title>
         <author>2410102_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3050077474</link>
         <description><![CDATA[<p>일본은 바로 옆에 있는 이웃 나라이고 평소에도 일본으로 여행을 가고 싶었고 관심이 많았기 때문입니다.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-07-10 14:21:10 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>[기사 내용 요약]</title>
         <author>2410102_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3050085118</link>
         <description><![CDATA[<p>현재 엔화 기치가 38년 만에 가장 낮은 수준이로 떨어졌습니다. 보통 엔화 가치의 마지노선은 1달러에 160엔 정도 이지만 하지만 2달만에 다시 160엔을 넘어서 거래가 되고 있는 상황입니다.  이 원화 가치가 하락하는 것 때문에 우리나라의 원화도 피해를 입습니다. 왜냐하면 최근 부터 엔화와 원화의 가치가 함꼐 움직이고 있기 때문에 엔화의 가치가 떨어지면 원화의 가치도 떨어지는 것입니다. 계속 이렇게 엔화의 가치가 떨어진다면 1달러 환율도 1,400원까지 오를 수 있는 우려가 있습니다. 이런 상황이 유지된다면 물가도 오르고 기름값도 상승할 수 있습니다.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-07-10 14:32:35 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410102_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3050093338</link>
         <description><![CDATA[<p>엔화의 가치가 떨어지는 이유</p><p>1.경제적 불안: 일본 경제가 둔화하거나 경제 성장률이 낮아지는 경우 투자자들은 엔화를 팔고 다른 안전 자산을 선호할 수 있습니다. 이로 인해 엔화 가치가 하락할 수 있습니다.</p><p>2. 국제 무역 및 수출: 일본의 주요 수출 품목인 자동차, 전자제품 등의 수출이 부진할 경우, 수출 기업들이 외환을 매입해야 하는 수요가 줄어들 수 있습니다. 이는 엔화의 수급과 수요에 영향을 줄 수 있습니다.</p><p>3.미국과의 차이: 일본의 금리와 미국의 금리가 차이가 나고 돈값 차이가 너무 큰 이유 때문입니다.</p><p>엔화의 가치를 회복하기 위한 일본의 대응</p><p>1.일본은 지난 3월에 17년 만의 금리 인상을 했습니다. 하지만 이로 인한 엔화 가치의 회복은 부진한 상태입니다.</p><p>2.일본이 3월에 금리를 올린 이유는 미국의 금리, 달러에 붙은 비용이 내려갈 거라고 하는 기대가 커서 금리를 인상했지만 미국의 금리 인하가 늦어지면서 금리의 차이가 너무 많이 나는 기간이 길어지는 것이 문제입니다.</p><p>현재 엔화의 가지는 8.57원입니다.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-10 14:45:33 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>내용 요약</title>
         <author>2410123_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3052765150</link>
         <description><![CDATA[<p>현재의 인간형 로봇은 사람처럼 근육이 아닌 기계장치로 이뤄져 움직임이 자연스럽지 못합니다. 다양한 신소재로 인공 근육 연구가 한창이지만, 근육을 움직이기 위해 별도 에너지를 저장해야만 하는 한계가 있습니다. 카이스트와 부산대 공동연구팀이 사람의 근육과 유사하면서도 힘이 17배 강한 인공 근육을 개발했습니다. 원격으로 빛을 쏴 열을 가하면 수축하는데 사람의 근육보다 순간 힘은 6배, 속도가 빠르면 최대 17배나 강해집니다. 머리카락 두 배 굵기의 아주 얇은 인공 근육 천 가닥이면 1kg의 아령을 들어 올릴 수 있고, 이를 적용한 인공 자벌레는 진짜 자벌레보다 3배나 더 빠릅니다.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-07-14 11:52:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>동기</title>
         <author>2410123_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3052765683</link>
         <description><![CDATA[<p>사람과 비슷한 로봇이 만들어지고 있다. 수많은 세포들이 있는 근육을 어떻게 만들지 궁금했고 그래핀과 같은 신소재와 결합했을 때 어떤 효과를 보여줄지 궁금했다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-14 11:54:05 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>심층탐구</title>
         <author>2410123_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3052771699</link>
         <description><![CDATA[<p>회전 인공근육은 전기화학적 에너지를 운동에너지로 전환하여 구동된다. 낮은 2v의 전압을 가하여 회전 인공근육은 액체 속에서 자신보다 2천배 무거운 물체를 부착해 분당 590회 회전할 수 있고 그 회전력은 상용화돼 있는 전기모터와 비슷한 값이다. 또한 탄소나노튜브를 꼬아 만든 실 안에 파라핀을 넣어 실 모양의 새로운 파라핀 인공근육을 만들었다. 이 파라핀 인공근육은 열에 의한 내부의 파라핀 열팽창과 수축에 의해 발생하는 부피변화로 움직여서 액체가 아닌 공기 중에서 구동 가능한 특성을 가진다. 파라핀 인공근육은 액체 속에서 구동하는 회전하는 인공근육에 비해 공기 중에서 20배 빠르게 회전할 수 있고 생체근육보다 30배 큰 일률을 가지는 운동을 할 수 있</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-14 12:17:38 UTC</pubDate>
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         <title>[기사 원문]</title>
         <author>2410111_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3055399949</link>
         <description><![CDATA[<p>https://www.hankyung.com/article/2024051477735</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.hankyung.com/article/2024051477735" />
         <pubDate>2024-07-17 05:07:46 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사선정이유]</title>
         <author>2410111_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3055404785</link>
         <description><![CDATA[<p>최근에 주식에 관심이 많아져서 관련 용어 들을 찾아보았는데 그중 패닉셀에 대해서 더 탐구해보고 싶어졌다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-17 05:12:41 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사내용요약]</title>
         <author>2410111_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3055409101</link>
         <description><![CDATA[<p>미국의 4월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 비트코인 가격이 소폭 반등한 가운데 글로벌 외환거래업체 FX프로가 비트코인 급락 가능성을 제기하고 나섰다.<br><br>13일(현지시간) 코인데스크에 따르면 FX프로는 암호화폐 시장을 둘러싼 투자심리가 흔들리고 있음을 지적하며 "비트코인 6만 달러 지지선이 무너질 경우 '패닉셀(Panic Sell)'이 발생할 것"이라고 강조했다.<br><br>이날 알렉스 쿱시케비치 FX프로 전략가는 고객들에게 보낸 서한에서 비트코인이 향후 대규모 조정을 받게 될 가능성이 있다고 설명했다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-17 05:15:36 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410111_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3055413472</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>패닉셀은 한국말로 공황매도</strong>(恐慌賣渡)하고 한다. 어떤 증권에 대하여 투자자들의 공포심에 따른 급격한 매도현상이 일어나는 것을 가리킨다. </p><p><br/></p><p>시장에 갑작스러운 악재가 끼면 투자자들은 투자원금 이상의 어마어마한 손해를 볼 지도 모른다는 미지의 공포에 휩싸여 가진 주식·채권 등을 팔게 되며, 이는 다른 투자자들로 하여금 연속적인 매도를 촉발시켜 급격한 하락장을 만든다.</p><p><br/></p><p>공황매도는 공매도와는 전혀 다른 개념이므로 주의.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-17 05:19:11 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[융합]</title>
         <author>2410115_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3055654637</link>
         <description><![CDATA[<p>그래핀이 여러 분야에 적용되고 있다는 발표를 듣고 '인공위성에도 그래핀이 사용될 수 있을지에 대해 궁금해졌다.그래핀은 강도와 유연성이 뛰어나며 전기 및 열 전도성이 우수한 2차원 물질로, 다양한 분야에서 활용될 수 있다.그래핀 강화 복합 재료는 인공위성의 외부 구조를 강화하여 충격과 마모에 대한 저항성을 높일 수 있다.그래핀 기반 배터리는 높은 에너지 밀도와 빠른 충전 속도를 제공하여 인공위성의 에너지 효율성을 개선할 수 있다.그래핀을 사용한 열 전도 재료는 인공위성 내부의 열을 효과적으로 분산시키고 방출하여 과열을 방지할 수 있다.그래핀의 전도성 특성을 활용하여 인공위성의 전자기파 차폐 기능을 강화할 수 있다.이처럼 그래핀을 인공위성에 적용한다면 우주 기술이 더욱 발전하는 데 도움이 될 것이고, 우주 탐사에도 큰 기여를 할 것이라고 생각한다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-17 11:41:32 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>[융합] 클릭소리 + 딥 보이스</title>
         <author>2410114_10</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3055710875</link>
         <description><![CDATA[<p>일반적으로 딥 러닝을 사용하여 음성을 학습하고 생성할 때, 저음의 목소리나 매끄러운 톤을 잘 재현하는 경향이 있습니다. 클릭 소리는 주로 매우 짧고 빠르며, 고주파 성분이 많이 포함되어 있기 때문에 이를 딥 러닝으로 정확하게 모방하기는 어려울 수 있습니다.</p><p>그러나 현재 딥 러닝 기술은 계속 발전하고 있으며, 특정 소리를 다양한 방식으로 생성하는 연구도 진행 중입니다. 따라서 장래에 클릭 소리와 같은 고주파 성분이 많은 소리도 딥 러닝을 통해 모방할 수 있는 기술적 가능성은 있을 수 있습니다.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-07-17 13:25:56 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>[융합탐구]국민 총소득과 공황매도</title>
         <author>2410106_6</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3056298284</link>
         <description><![CDATA[<p>친구가 발표한 현상중 공황매도(패닉 셀)에 관한 내용이 있었다.패닉 셀과 국민 총소득의 관계를 알아보고 싶어 조사하였다.</p><p><br/></p><p>국민 총소득과 공황매도는 상호작용하는 관계에 있다. 국민 총소득이 하락하면 경제에 대한 불안감이 커져 공황매도를 유발할 수 있고, 반대로 공황매도는 경제 불안정을 가중시켜 국민 총소득의 감소를 초래할 수 있다.</p><p><br/></p><p>-예시</p><p><br/></p><p>2010년 유럽 채무 위기 (유로화 사태)</p><p><br/></p><p>1.국민 총소득의 감소-: 2008년 글로벌 금융 위기의 여파로, 그리스, 스페인, 포르투갈 등은 높은 부채 수준과 재정 적자로 인해 채무 위기에 직면함.</p><p><br/></p><p>2.공황매도 발생-그리스, 스페인, 포르투갈 등의 경제 불안정성은 유럽 전역으로 확산되었고, 투자자들은 유로화 자산과 유럽 주식을 대규모로 매도함.이로 인해 주식시장과 채권시장이 급락하고 일부 국가는 국가 부도 위기까지 직면함.</p><p><br/></p><p>3.유럽 중앙은행과 국제통화기금(IMF)이 개입해 금융 지원을 제공하고 채무 재조정을 시도함으로써 위기가 점차 진정됨, 그 과정에서 국민 총소득은 크게 감소했고, 경제 회복까지 오랜 시간이 걸림.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-18 04:04:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[융합탐구]</title>
         <author>2410105_4</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3056418587</link>
         <description><![CDATA[<p>반도체 + AI</p><p><br></p><p> 친구들이 발표한 내용 중 생성형 AI 관련 내용이 있어서 찾아보던 중 AI관련 정보처리를 목적으로 만들어진 NPU (Neural Processing Unit)을 새로 알게 되었다. 이 NPU (Neural Processing Unit)에 대해 좀 더 알아보니 온디바이스 AI 라는 것을 새로 알게 되었고 또 이 기술이 적용된 기기들도 출시되었다.</p><p>온디바이스 AI(On-device AI)는 AI 작업을  서버가 아닌 로컬 장치(: 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터)에서 실행하는 기술을 의미한다.</p><p><br></p><p>온디바이스 AI의 특징</p><p>데이터 프라이버시: 데이터를 장치 내에서 처리하므로 외부 서버로 전송할 필요가 없어서 개인정보 보호가 강화된다.</p><p>저지연성: 로컬 장치에서 직접 연산을 수행하므로 네트워크 대기 시간 없이 실시간 응답이 가능하다.</p><p>오프라인 작동: 인터넷 연결이 없어도 AI 기능을 사용할 수 있다.</p><p>에너지 효율성: 일부 AI 연산을 위한 특화된 하드웨어(예: Neural Processing Unit, NPU)를 사용하여 에너지 소비를 줄일 수 있다. </p><p><br></p><p>온디바이스 AI의 문제점</p><p>연산 능력의 제한: 로컬 장치의 연산 능력과 메모리는 클라우드 서버에 비해 제한적입니다. 따라서 복잡한 AI 모델이나 대규모 데이터 처리는 어려울 수 있습니다.</p><p>하드웨어 의존성: 고성능 AI 처리를 위해 특화된 하드웨어가 필요하며, 이는 비용 증가로 이어질 수 있습니다.</p><p>업데이트와 유지 보수: 기기 업데이트나 유지보수가 어렵고, 이를 위해 주기적으로 소프트웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다.</p><p>배터리 소모: AI 연산이 기기 내에서 이루어지므로 배터리 소모가 증가할 수 있습니다.</p><p><br></p><p> 위 제시한 문제점들만 보완한다면 온디바이스 AI의 개발 및 개선으로, AI관련 산업은 더 커질 것으로 예상한다. </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-18 05:58:05 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사 원문]</title>
         <author>2410112_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3056535598</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.tech42.co.kr/koba-2024-현장-속으로-클론보이스-모션캡쳐-ai-영상-검색/" />
         <pubDate>2024-07-18 08:44:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3056535598</guid>
      </item>
      <item>
         <title>[기사 선정 이유]</title>
         <author>2410112_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3056536990</link>
         <description><![CDATA[<p>현재 방송부에서 편집을 담당하고 있는데 미래의 편집 기술과 미래의 미디어의 발전에 대해서 자세히 알아보고 싶어서 이 기사를 선정하게 되었다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-18 08:46:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[기사 내용 요약]</title>
         <author>2410112_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3056540561</link>
         <description><![CDATA[<p>세계 각국의 우수한 방송, 미디어, 음향, 조명 관련 장비들이 선보이는 현장은 매년 급변하는 글로벌 방송·미디어 산업의 기술과 트렌드를 한눈에 확인할 수 있는 전시회인 KOBA가 열렸다. 이번에는 국내 기업인 KBS와 Sony, Panasoic, Canon 등 글로벌 시장에서이름을 떨치고 다니는 여러 기업들이 참여했다. 이 중에서는 사람의 목소리를 복제한 더빙 콘텐츠를 선보이는 AI와 버추얼 기술에 주로 쓰이는 모션 캡처 기술과 그 외의 여러 장비들이 선보였다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-18 08:52:09 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[융합탐구내용] 딥 보이스  +  휴머노이드로봇</title>
         <author>2410120_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3056543837</link>
         <description><![CDATA[<p>친구들의 발표에서 인간과 유사한 형태를 나타내는 휴머노이드 로봇을 듣고 이를 딥 보이스와 융합하면 현대 사회의 중요한 문제점을 해결할 수 있지 않을까 생각해보았다. 이에 내가 융합하고 생각해낸 주제는 노인 돌봄 인공지능 로봇이다. 요즘 산업화가 계속됨에 따라 사람들이 점점 도시로 이주해오고있다. 이에 나는 인공지능 로봇이 고향(시골)에 계시거나 일 때문에 자주 찾아뵙지 못하는 노인분들을 케어할 수 있지 않을까?생각했다. 사실 이미 노인분들을 돕는 인공지능은 많이 있다. 그러나 딥보이스를 통해 각각 노인분의 자녀들의 목소리를 학습시켜 케어한다면 더 효과가 있을 것이라 생각이 든다. 이러한 로봇을 만든다면 나는 다음과 같은 기능을 추가할 것이다.</p><p><br/></p><p>1. 건강 모니터링</p><p>- 생체 신호 감지: 로봇은 혈압, 심박수, 체온 등의 생체 신호를 실시간으로 모니터링하여 건강 상태를 파악한다.</p><p>- 복약 관리: 로봇은 정해진 시간에 약을 복용하도록 알림을 제공하고, 복약 여부를 확인한다.</p><p>- 응급 상황 대응: 이상 신호가 감지되면 즉시 가족이나 의료진에게 알리고, 응급 상황에 대응할 수 있도록 한다.</p><p><br/></p><p>2. 정서적 지원</p><p>- 대화와 위로: 딥보이스 기술을 활용하여 노인과 자연스럽게 대화하며, 외로움을 덜어주고 정서적 안정을 제공해준다.</p><p><br/></p><p>3. 일상 생활 지원</p><p>- 가사 도움: 로봇은 집안일을 돕거나 간단한 요리와 청소를 수행해준다.</p><p><br/></p><p>나는 이러한 융합을 진행하면서 아파도 아프다고 하시지 않으시는 노인분들이 많은 데 인공지능 로봇이 이러한 노인분들의 건강을 알아서 챙겨줄 수 있다는 점과 노인분들께 자녀와 비슷한 대화를 할 수 있는 친구를 만들어드릴 수 있다는 점이 가장 좋았다. 또한, SF영화 속 로봇이 실제 인간의 형태를 띄며 똑같은 사람이 생길 수도 있다는 사실이 현재와 가까워진 것 같아 기대되기도 하고 한편으로는 진짜 로봇이 인간을 지배하는 삶이 올 수도 있을 것 같아 두렵기도 했다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-18 08:58:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>융합 탐구 분석+ai</title>
         <author>2410113_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3056550841</link>
         <description><![CDATA[<p>1인 가구의 주거 불안을 해결하기 위해 AI 기반의 주거 추천 시스템을 개발하여 1인 가구에게 적합한 주택을 추천하고 이를 위해 주거 선호도, 예산, 위치 등을 고려한 맞춤형 추천 알고리즘을 사용해야한다 데이터 분석을 통해 1인 가구의 주거 패턴을 분석하고 이에 맞춘 주택 공급 정책을 적용해야하는데 예를 들어 특정 지역에서 1인 가구의 선호도가 높은 주택 유형을 파악하여 해당 유형의 주택을 집중 공급하는 것이 있다</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-07-18 09:12:56 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[융합탐구]</title>
         <author>2410107_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3078260762</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>꿀벌 떼의 전기 발생 메커니즘을 모방한 에너지 효율적이고 협력적인 군집 드론 기술 개발</strong></p><p>꿀벌 떼의 비행 중 발생하는 전기 현상을 모방하여 드론의 에너지 효율성을 개선하는 연구를 진행할 수 있다. 이 연구는 꿀벌의 날갯짓이 생성하는 전기를 활용해 드론의 배터리 수명을 연장하거나, 비행 중에 충전이 가능한 시스템을 설계하는 것과 꿀벌의 전기 발생 메커니즘을 응용해 드론의 비상 상황에서 사용할 수 있는 소형 전기 발생 장치를 개발할 수도 있다. 이를 통해 드론이 배터리가 부족한 상황에서도 꿀벌처럼 외부 에너지를 수집하거나 자체적으로 전기를 생성하여 비상 에너지를 확보하는 방식을 찾을 수 있다.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-17 03:24:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>융합탐구</title>
         <author>2410121_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3078364730</link>
         <description><![CDATA[<p>친구의 기사 중 도시에 트램을 설치하는 기사를 보았다. 트램은 도심 내 운행하는 전차다. 전기를 동력으로 하여 친환경적이며 대중교통 수단으로서 효율적이다. 용산국제업무지구가 완성된다면 그 주변으로 교통량이 증가할 것이다. 그러한 교통 혼잡을 막으려면 트램을 설치해야 한다. 앞서 말했듯이 트램은 친환경적이며 교통 효율성을 높이는 효과가 있다. 업무지구를 완성하면 사람들은 트램을 타고 편리하게 와서 업무를 보거나 공원을 즐기는 등의 여가 생활도 이뤄질 수 있게 된다.</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-17 08:23:42 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[융합탐구]</title>
         <author>2410102_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3078841785</link>
         <description><![CDATA[<p>친구들의 자료 중 한국의 국민소득이 일본을 넘었다는 내용을 보았습니다. 한국의 국민 소득이 일본을 넘은 이유는 한국의 국민 소득이 높아진 것도 있지만 일본의 엔화가 떨어지며 한국의 국민소득 3만6194달러를 넘지 못한 수치인 3만5793달러를 기롯한 것 같습니다. 이 이유로는 2023년 초 100엔당 972원이던 엔화가 꾸준히 하락하여 2023년 말에는 917원으로 떨어져 일본의 국민소득이 2020년 4만1807달러에 비해 떨어진 것 같습니다. 이렇게 엔화로 인한 일본의 국민소득이 떨어진 이유를 탐구해 보았습니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-18 07:55:52 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[심층탐구]</title>
         <author>2410112_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3078932242</link>
         <description><![CDATA[<p>일반적인 음성 AI의 원리는 데이터 전처리 단계, 신경망 모델 훈련, 후처리로 구성된다. ASR 의 원리는 음성이 포함된 원시 오디오 파일을 처리하고 해당 텍스트로 변환하는 동시에 단어 오류율(WER)이라는 메트릭을 최소화한다.</p><p>WER은 여러 유형의 음성 인식 시스템과 알고리즘 간의 성능을 측정하고 비교하는 데 사용된다. 오류 수를 전사되는 클립의 단어 수로 나눈 값으로 계산된다.</p><p>ASR 파이프라인은 특징 추출, 음향 모델링, 언어 모델링 등 일련의 작업을 수행해야 한다.</p><p>ASR 파이프라인의 마지막 작업은 언어 모델링이다. 언어 모델은 문맥적 표현을 추가하고 음향 모델의 실수를 수정한다. 즉, 음향 모델의 문자가 있으면 이 문자를 단어 시퀀스로 변환하여 구문과 문장으로 추가 처리할 수 있다. 이외에도 TTS(텍스트 음성 변환) 등의 기술이 있다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-18 12:28:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3078932242</guid>
      </item>
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         <title>[융합탐구내용]  OTT + AI 기술</title>
         <author>2410110_10</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3078991881</link>
         <description><![CDATA[<p>친구의 ai와 관련된 발표를 듣게되었고  ott와 ai와의 연관성이 무엇이 있는지 관심이 생겨 다양한 기사를 찾아보며  연관성을 찾게되었다</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p>AI 기술은 머신러닝 알고리즘과 데이터 분석을 통해 사용자의 시청 기록, 선호도, 검색 패턴 등을 분석하고, 그에 맞는 콘텐츠를 추천하고 또한 데이터 분석을 통해 시청자들이 선호하는 장르, 테마 등을 파악하고, 이를 바탕으로 콘텐츠 제작에 필요한 인사이트를 제공하는 등 다양한 위치에서 OTT와 결합하여 쓰이는 역할을 한다.</p><p>이는 Netflix , Disney+, Amazon Prime Video에등과 같은 OTT 서비스를 제공하는 플랫폼에서 사용된다.</p><p><br/></p><p>또한 이 OTT와 AI기술을 보다 더 발전시킬 수 있다면 인터랙션이라는 것을 AI와 함께 사용하며 실시간으로 스토리에 개입할 수 있게 할것이다. 예를들면 드라마나 영화 시청 중에 시청자가 스토리 전개에 영향을 미칠 수 있는 선택을 하게 하고, AI가 그에 맞는 결과를 생성하여 보여주는 등의 방식이다.</p><p><br/></p><p>OTT와 AI 기술에 대해 알아보며 이 둘을 융합하는 것의 다양한 장점을 찾았는데, 이 융합의 장점은 콘텐츠 제공을 최적화하며, 비즈니스 운영을 효율화하는 데 큰 잠재력을 가지고 있다는 내용이였고 이를 보며 앞으로 무궁무진한 발전이 일어날 것이라고 생각을 하였다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-18 14:38:26 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>[융합탐구]</title>
         <author>2410112_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3089506161</link>
         <description><![CDATA[<p>최근 ai보이스를 통한 보이스 피싱 범죄가 많아지면서 피해자들도 또한 증가하고 있다. 이에 최근 국과수가 ai를 활용한 보이스피싱 예방 프로그램을 개발하였다. 이는 세계 최초이다. 최신 인공지능 딥러닝 기술을 활용하여 탄생한 이번 모델은, 개발과정에서 국내외 약 6,000여 명으로부터 추출한 100만 개 이상의 외국어와 한국어 음성데이터를 활용하였다. 특히 한국어의 경우, 약 10만 개 이상의 일반인 음성데이터와 국과수가 보유 중인 실제 보이스피싱 사기범 음성데이터를 함께 사용하여 다양한 학습 과정과 성능 검증과정을 반복 시행함으로써 보이스피싱 화자 구분 등에 필요한 최적의 알고리즘을 만들어 낼 수 있었다. 모델 개발 이후, 두 차례에 걸쳐 진행된 정확도 검증은 1차에서 150명 660여 개, 2차는 200명 12,000여 개의 별도 음성데이터를 사용하여 다양한 상황 가정하에 이루어졌다. 성능 검증결과, 범죄자의 음성을 정확하게 판별해내는 판독률이 기존 외산 분석모델 대비 약 77% 향상(100개의 범죄자 음성 감정시, 기존모델에서는 목소리 동일성 여부를 28개 정도만 판별해 낼 수 있었지만, 새로운 모델에서는 51개까지 판별 가능)된 것이 확인됐다. 또한, 행안부 통합데이터분석센터는 기존 모델에서는 기대할 수 없었던 범죄가담자 그룹화기능도 세계 최초로 구현할 수 있게 되었다고 밝혔다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-27 02:20:24 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>융합탐구</title>
         <author>2410103_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3089508386</link>
         <description><![CDATA[<p>경제와 융합하여 대한민국 경제에 지구온난확, 미치는 영향을 조샇,였다</p><p><br/></p><p>1. 농업 및 어업 부문 타격  </p><p>   기온 상승으로 인해 농업 생산성이 저하되고 있습니다. 예를 들어, 벼, 밀, 보리와 같은 주요 작물의 생육에 부정적인 영향을 미치며, 해양 온도 상승으로 인해 어업 생산량도 감소하고 있습니다. 이는 식량 안보 문제로 이어지며, 식량 가격 상승으로 이어질 수 있습니다.</p><p><br/></p><p>2. 에너지 수요 증가</p><p>   여름철 평균 기온 상승으로 인해 냉방 에너지 수요가 급증하고 있습니다. 이는 전력 사용량을 늘리고, 전기 요금 상승과 함께 에너지 수급 불안을 초래할 수 있습니다. 한국은 아직도 화석 연료에 의존하는 경향이 있어, 온실가스 배출 문제를 악화시킬 수 있습니다.</p><p><br/></p><p>3. 산업에 끼치는 영향</p><p>   대한민국은 제조업, 특히 반도체, 자동차, 철강 등의 산업이 경제의 큰 부분을 차지합니다. 그러나 기후 변화로 인해 자연재해가 빈번해지면 생산 시설이 피해를 입을 가능성이 큽니다. 예를 들어, 태풍이나 홍수로 인해 공급망이 붕괴되면 수출입에 차질을 빚게 되고, 이는 글로벌 경쟁력에 악영향을 미칠 수 있습니다</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-27 02:21:37 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>융합탐구</title>
         <author>2410101_6</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3089520100</link>
         <description><![CDATA[<p>요즘 반도체는 여러분야에서 필수적으로 사용되고 있다. 그래서</p><p>핵에서 반도체 사용에 대해서 알아보고 싶어짐.</p><p>반도체는 현대 핵 기술과 관련된 여러 분야에서 중요한 역할을 합니다. 여기에는 핵 발전소, 방사선 탐지, 그리고 핵 무기 시스템 등이 포함됩니다. 반도체는 그 특성상 전기 신호를 처리하고 제어하는 데 매우 효과적이며, 이는 핵 기술에서 필수적입니다.</p><p>반도체의 핵발전소의 사용은 제어시스템에서 사용됩니다.</p><p>반도체 기반의 센서와 제어 장치는 핵 발전소의 운영을 모니터링하고 제어하는 데 필수적입니다. 예를 들어, 온도, 압력, 방사선 수준 등을 실시간으로 모니터링하고 조절할 수 있습니다.</p><p>두번째로는 핵무기에서도 꼭 필요합니다. 반도체는 유도 시스템 및 제어 시스템의 핵심입니다. 고속 처리 및 정확한 신호 처리가 필요한 상황에서 반도체 기술이 필수적입니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-27 02:27:33 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>2410109_7</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3089521529</link>
         <description><![CDATA[<p>[융합탐구]</p><p>트램과 딥보이스 기술의 융합은 대중 교통의 스마트화를 위한 혁신적인 접근이라 생각한다. 트램은 도심 교통을 담당하는 경량 전철로, 효율적이고 친환경적인 이동 수단이라 할 수 있다. 딥보이스는 딥러닝 기반 음성 합성 기술로, 자연스럽고 사실적인 음성을 생성할 수 있다. 이 두 기술을 결합하면 승객들에게 보다 인간적인 경험을 제공할 수 있을 것이다. 딥보이스를 활용한 스마트 안내 시스템은 실시간으로 정확한 정보를 전달할 수 있다. 승객들은 음성 명령을 통해 필요한 정보를 쉽게 얻을 수 있다. 또한, 시각장애인을 위한 음성 안내와 청각장애인을 위한 시각적 안내를 동시에 제공해 접근성을 높일 수 있을 것이다. 트램 내에서 다국어 지원이 가능해져, 국제적인 도시에서도 효과적인 안내가 가능할 것이다. 이 기술은 트램 운영 효율성을 높이고, 승객 만족도를 극대화할 수 있을 것이다. 승객들은 트램 내에서 더욱 편리하고 안전한 환경을 경험하게 될 것이다. 스마트 트램 시스템은 도시 교통의 혁신을 이끌 수 있을 것이다. 딥보이스 기술은 트램을 단순한 교통 수단에서 벗어나, 사용자 친화적인 스마트 모빌리티 솔루션으로 발전시킬 수 있다. 이러한 융합은 미래 도시 교통의 중요한 역할을 할 것이다. 트램과 딥보이스의 결합은 지속 가능한 스마트 시티 구축에도 기여할 수 있을 것이다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-27 02:28:10 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>융합탐구</title>
         <author>2410123_5</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3089523386</link>
         <description><![CDATA[<p>친구들의 기사 중 ai를 활용한 딥 보이스 기술에 대한 기사를 보게되었다. 딥 보이스기술을 사용하면 타인의 목소리를 훔칠 수 있기 때문에 보이스 피싱에 많이 사용된다고 한다. 점점 기술이 좋아지기 때문에 목소리의 구별을 거의 할 수가 없다고 한다. 인터넷에서 사용하더라도 위와 같은 상황이 생기는데 과연 로봇에 합체되면 어떻게 될까? 현재 인간형 로봇에 한층 다가갔다. 해라클래스 인공팔은 힘이 인간보다 훨씬강하지만 정말 자연스러운 움직임을 회전을 통해 구현할 수 있다.  만약 이 2개가 합쳐진다면 목소리로 보이스 피싱을 하지면 절대 잡히기 쉽지 않은 사건이 될것이다. 인공팔에 대한 효과를 다리에 적용해보면 훨씬 빨라질 것이라는 것을 알 수 있다. 이로 인해 범인은 빠르게 그 자리를 이탈 할 수 있다. 심지어 인간과 똑같이 생겼기 때문에 다른으로 착각할 수 있다.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-27 02:29:10 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>[융합]</title>
         <author>2410124_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3089533620</link>
         <description><![CDATA[<p>향휴고래에 관한 발표를 듣고 나서 향휴고래의 클릭신호를 사람들이 직접 확인하며 어떻게 소통하는지 시각적으로 파악할 수 있다면 어떨까? 궁금하여 조사하게 되었습니다.</p><p>먼저 증강 현실(AR)에서는 현실 세계에서 향유고래의 클릭 신호를 시각적으로 표현할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 바다를 탐험하는 동안 스마트폰이나 AR 안경을 통해 실제 바다 위에서 향유고래의 클릭 신호를 시각화할 수 있습니다. 클릭 신호의 경로와 반향이 화면에 나타나면서 사용자는 고래가 소리를 통해 어떻게 주변 환경을 인식하는지를 실시간으로 볼 수 있습니다. </p><p>다음으로 혼합 현실(MR)을 통해서 현실과 가상을 결합한 심화된 경험이 가능해집니다. 예를 들어, 연구자가 혼합 현실 기기를 사용해 실제 바다에서 수집된 클릭 신호 데이터를 실시간으로 분석하고 가상 환경 속에서 그 데이터를 시각화하는 시나리오를 상상해볼 수 있습니다. 이 혼합 현실 환경에서 연구자는 고래의 클릭 신호가 특정 물체에 부딪혀 반사되는 과정을 3D로 관찰할 수 있으며, 이를 통해 향유고래의 탐지 메커니즘을 더욱 정확하게 이해할 수 있습니다. 또한, 향유고래의 행동을 예측하거나 연구할 때, 이 기술은 필수적인 도구로 사용될 것입이다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-27 02:33:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>융합탐구 컴퓨터 시스템+신경 반응형 로봇</title>
         <author>2410125_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3089543424</link>
         <description><![CDATA[<p>컴퓨터 기술과 생물학적 신경계의 융합은 현대 과학의 중요한 연구 분야로, 인공지능과 신경 신호 해석을 통해 새로운 가능성을 열어가고 있습니다.컴퓨터의 CPU(중앙 처리 장치)는 기본 연산과 논리적 작업을 수행하며, GPU(그래픽 처리 장치)는 대규모 병렬 연산을 통해 딥러닝과 같은 복잡한 계산에 사용됩니다. HBM(고대역폭 메모리)은 이러한 고성능 연산을 지원하는 메모리 기술로, 빠른 데이터 전송을 가능하게 합니다.이러한 기술은 신경계의 작동 원리와 결합되어 다양한 응용 분야에서 활용됩니다. 의료 재활에서는 신경 신호를 실시간으로 모니터링하여 재활 효율을 높이고, 보조 기기는 신경 신호를 기반으로 로봇 의수나 의족을 움직이는 데 사용됩니다. 또한, 운동 제어 연구에서는 신경 신호 분석을 통해 운동 선수의 퍼포먼스를 개선하고 부상 위험을 줄일 수 있습니다.결국, 컴퓨터 기술과 신경계의 융합은 의료, 보조 기기, 스포츠 과학 등 여러 분야에서 인간의 삶을 개선하고 혁신을 가져오고 있습니다. 이러한 융합 기술은 앞으로도 새로운 가능성을 제공하며, 다양한 영역에서 발전을 이끌어갈 것입니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-27 02:38:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[융합탐구]</title>
         <author>2410111_8</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3089565048</link>
         <description><![CDATA[<p>경제와 관련된 패닉셀을 살펴보도록 하겠습니다.</p><p>첫째로, 노트북 반도체 가격이 조정된 사례가 있어서 패닉셀이 일어났다.</p><p>둘째로, 하락을 겪어본 투자자들이 트라우마에 휩싸여 패닉셀이 일어났다.</p><p>셋째로, 불안 심리에 불을 지른 경제학자의 말에 힘입어 패닉셀이 일어났다.</p><p>경제학자의 말에 따르면 하락폭이 자신이 예상한것보다 크더라도 자신의 투자 신념을 믿고 그것을 이행하다는게 중요하다고 한다. 앞으로는 건강한 투자 생활을 하도록 해보도록 노력해야겠다고 생각했다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-08-27 02:49:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3089565048</guid>
      </item>
      <item>
         <title>융합탐구</title>
         <author>2410118_10</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3097082274</link>
         <description><![CDATA[<p>앞서 말한 듯 혈흔은 범죄 현장에서 아주 중요한 단서가 될 수 있는데 이 혈흔을 분석하여 3D로 현장을 재구성 하는 수준에 이르렀다. 그래서 앞으로 이것이 법정에서 증거로 채택 될 수 있다.</p><p>3D로 재구성하는 ‘발혈 추적시스템’ 연구개발에 착수하는 등 관련 기술 개발에 박차를 가하고 있다. 혈흔을 사진으로 촬영하면 혈흔의 크기와 각도 등을 자동으로 분석하는 ‘스펙토’ 라는 앱도 현장에서 사용되고 있다.</p><p>그리고 또 아주 중요한 몽타주 까지도 사용 될 수 있는데, 영상 장치들에 의해 촬영된 용의자는 육안으로 확인하는 것 외에 신원 확인이 불가능해 용의자를 특정하는 데는 오랜 시간이 소요되는데 이런 문제점을 보안하고자 2D로 촬영된 몽타주를 3D로 입체화하는 기술을 개발 하고 있다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-01 14:49:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3097082274</guid>
      </item>
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         <title>[융합탐구]_그래핀+반도체</title>
         <author>2410116_9</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3097324520</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>고속 전자 소자</strong></p><ul><li><p><strong>트랜지스터</strong>: 그래핀의 뛰어난 전자 이동도는 고속 스위칭 소자에서 유리합니다. 그래핀과 반도체의 조합으로 더 빠르고 효율적인 트랜지스터를 만들 수 있습니다. 예를 들어, 그래핀과 실리콘을 결합하여 더 높은 성능의 전자 소자를 개발할 수 있습니다.</p></li></ul><p><strong>고성능 센서</strong></p><ul><li><p><strong>화학 및 생물학적 센서</strong>: 그래핀의 높은 표면적과 전기화학적 민감도를 활용하여 반도체 기반의 센서 성능을 향상시킬 수 있습니다. 이를 통해 환경 모니터링, 질병 진단 등 다양한 분야에서 정밀한 감지가 가능합니다.</p><p><br/></p><p><strong>디스플레이 기술</strong></p></li><li><p><strong>투명 전극</strong>: 그래핀은 투명하면서도 높은 전도성을 가지기 때문에, 디스플레이 기술에서 투명 전극으로 사용될 수 있습니다. 이를 통해 더 얇고 유연한 디스플레이를 제작할 수 있습니다.</p></li></ul><p> <strong>스핀트로닉스</strong></p><ul><li><p><strong>스핀트로닉 소자</strong>: 그래핀은 스핀트로닉스 분야에서도 주목받고 있습니다. 그래핀과 반도체의 융합으로 스핀 기반 소자를 개발하여 데이터 저장 및 처리 속도를 획기적으로 향상시킬 수 있습니다.</p></li></ul><p><br/></p><p>그래핀이 반도체 공정과정에 융합되어 적용될 경우 우리나라의 반도체 산업은 몇 배의 가치를 창출해낼 것입니다.</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-01 22:31:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3097324520</guid>
      </item>
      <item>
         <title>융합탐구</title>
         <author>2410119_6</author>
         <link>https://padlet.com/uckey0913/r08tcpzrsgpph9ad/wish/3099211981</link>
         <description><![CDATA[<p>한국의 1인당 국민소득(GNI)이 사상 처음으로 일본을 앞선 것이 화제가 되고 있는 가운데, 현대자동차도 국내 500대 기업 경영 평가에서 최고 점수를 기록하며 삼성전자를 제치고 올해의 최우수 기업으로 선정되었습니다. 현대차는 800점 만점 중 662.2점을 받아 4년 연속 1위를 차지한 삼성전자(638.1점)를 제치고 처음으로 1위에 올랐습니다. 한국 경제의 주요 지표들이 상승하는 가운데, 국내 주요 기업들의 경영 성과도 눈에 띄게 개선되고 있는 것으로 보입니다.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-03 02:48:16 UTC</pubDate>
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      </item>
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