Q. AI의 성능은 무엇을 통해 높아지나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.AI 성능은 데이터의 양과 품질, 알고리즘의 효율성, 컴퓨팅 파워를 통해 향상됩니다. 성능 평가 기준으로는 정확도, 정밀도, 재현율 등이 있으며, 대표적인 평가 방법으로는 교차 검증이 있습니다. 성능을 높이기 위해 우선 양질의 대량 데이터가 필수적이고, 고성능의 GPU나 TPU 같은 장비가 필요합니다. 효율적인 모델 구조를 설계하고 하이퍼파라미터 튜닝을 통해 알고리즘 자체를 개선하는 것도 중요합니다.
Q. 수소전기차는 어떤 원리로 전기를 만들어 내는지 궁금합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.수소전기차는 연료전지 시스템을 통해 전기를 만들어냅니다. 연료전지는 수소와 산소의 화학 반응을 이용해 전기를 생산합니다. 기본적인 원리는 수소를 연료전지에 공급하면, 연료전지 내에서 수소가 양성자와 전자로 분리됩니다. 이 과정을 통해 생성된 전자는 외부 회로를 통해 전류를 생성하고, 이를 통해 전기를 공급하게 됩니다. 생성된 전자와 양성자는 다시 산소와 결합하여 물을 생성합니다. 이 과정은 매우 효율적이며, 배출물이 물뿐이기 때문에 친환경적이라는 장점이 있습니다.
Q. 이온과 대전체를 똑같이 활용할 수 있나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.이온과 대전체는 기본적으로 전하와 관련이 있지만, 그 활용 방식이 다릅니다. 이온은 전하를 띤 원자나 분자로, 화학 반응에서 주로 중요한 역할을 합니다. 반면, 대전체는 전기적 성질을 갖는 큰 물체로, 정전기 유도와 같이 전기장과 관련된 물리적 현상에 많이 사용됩니다. 이온이 포함된 용액은 전자를 이동시키며 전기장을 형성할 수 있어서 대전체처럼 정전기 유도를 통해 물체를 끌어당기는 것이 가능할 수 있습니다. 그러나 정전기 유도에서 사용하는 대전체를 이온처럼 도선의 역할로 사용하거나 화학 반응을 일으키는 것은 어렵습니다. 이는 대전체의 전하 분포가 고정되어 있고, 이온처럼 화학적인 특성을 지니고 있지는 않기 때문입니다. 각자의 고유한 성질 때문에 이온과 대전체를 동일하게 활용할 수는 없으며, 서로 다른 용도로 사용됩니다.
Q. 반도체의 수명은 반영구적인가요??
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.반도체의 수명은 일반적으로 반영구적이라고 평가받기도 하지만, 실제로는 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 반도체 칩은 사용 환경, 열, 전력 소비, 제조 공정 등에 따라 수명이 달라질 수 있습니다. 시간이 지나면 칩의 성능 저하나 고장 가능성이 있을 수 있지만, 대부분의 반도체는 기술적으로 수십 년 이상 사용할 수 있도록 설계되어 있습니다. 삼성 스마트폰이 여전히 잘 작동하고 있는 것은 반도체뿐만 아니라, 기기 내의 다른 부품과 시스템이 안정적으로 설계되었기 때문일 것입니다. 주변 환경과 사용 조건이 적절하다면 반도체 칩은 오랜 시간 동안 큰 문제 없이 사용할 수 있습니다.
Q. OLED와 QLED는 어떤 차이가 있는 건가요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.OLED와 QLED는 각각 사용되는 기술이 다릅니다. OLED는 Organic Light Emitting Diodes의 약자로, 유기 화합물을 사용해 스스로 빛을 내는 디스플레이 기술입니다. 백라이트가 필요 없어서 더 얇고, 색 재현성과 명암비가 뛰어납니다. 반면 QLED는 Quantum Dot Light Emitting Diodes의 약자로, 퀀텀닷 필름을 사용하여 백라이트에서 나오는 빛을 강화해 색을 표현합니다. 백라이트가 필요하기 때문에 OLED보다는 조금 두껍지만 높은 밝기를 자랑합니다. LG전자는 완벽한 블랙 표현이 가능한 OLED를, 삼성전자는 높은 밝기와 긴 수명을 기대할 수 있는 QLED를 주력으로 삼고 있습니다.
Q. 양자역학이 일상생활에 미치는 영향은 무엇인가요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.양자역학은 일상생활에서 우리가 사용하는 많은 기술의 기초를 제공합니다. 스마트폰, 컴퓨터, LED 조명, GPS 등은 모두 양자역학의 원리를 바탕으로 작동합니다. 예를 들어, 현대 컴퓨터는 반도체 기술에 의존하는데, 이 반도체는 전자의 양자적 특성을 이해하고 응용한 것입니다. 또한, MRI와 같은 의료 이미징 기술은 양자역학을 통해 핵 스핀을 조작하여 내부 이미지를 생성합니다. 이처럼 양자역학은 우리의 일상 도구와 기술 발전에 깊이 관여하고 있습니다.
Q. 양자 컴퓨터는 어떻게 작동하게 되나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.양자 컴퓨터는 큐비트라는 기본 단위를 사용하며, 이는 양자 중첩과 얽힘 같은 양자역학의 원리를 바탕으로 작동합니다. 큐비트를 통해 양자 컴퓨터는 동시에 여러 상태를 처리할 수 있어, 특정 계산에 대해 매우 빠른 속도를 제공할 수 있습니다. 이는 고전 컴퓨터의 비트가 0 또는 1의 상태만 가질 수 있는 것과 대조됩니다. 양자 컴퓨터는 주로 초전도체, 이온트랩 등의 기술을 사용해 만들어지며, 이러한 기술을 통해 큐비트의 안정성을 유지합니다. 향후 기술 발전에 따라 양자 컴퓨터보다 더 빠른 기계가 나올 가능성도 있지만, 현재로서는 양자 컴퓨터가 특정 문제에 대해 가장 효율적인 해법으로 주목받고 있습니다.