반응형
반응형
안녕하세요, 모서파파입니다.점점 추워지는 날씨에 모두 건강 유의하시길 바랍니다. 오늘은 기아 플렉스를 이용하면서 겪은 전기차 방전 문제와 그 해결 방법에 대해 공유하려고 합니다. 저처럼 시간을 허비하지 않도록 도움이 되셨으면 합니다!기아 플렉스 EV9 방전 : 이해할 수 없는 상황6개월 동안 기아 플렉스로 다양한 차량(대부분 전기차)을 경험 중입니다. 출퇴근 시 매일 3~4시간씩 차량을 운행하며 지하 주차장에 주차해왔음에도 불구하고, 얼마 전 토요일에 EV9 차량의 시동 배터리가 방전되었습니다.방전 당시 증상웰컴 기능 미작동사이드 미러 모터가 힘겹게 움직이는 소리이 상황에서 당황하지 않고 해결하려면 어떻게 해야 할까요? 아래에서 단계별로 설명드리겠습니다.EV9 방전 문제 해결 방법1. 기아 플렉스 고객센..
생성형 인공지능(Generative AI)은 최근 몇 년간 놀라운 발전을 이루며, 다양한 분야에서 우리의 삶을 변화시키고 있습니다. 생성형 AI는 텍스트, 이미지, 음악 등 다양한 형태의 콘텐츠를 자동으로 생성할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 그 응용 범위는 점점 더 넓어지고 있습니다. 이번 글에서는 생성형 AI가 일상생활에서 어떻게 적용되고 있는지 살펴보겠습니다.1. 생성형 AI를 활용한 콘텐츠 창작생성형 AI는 텍스트 기반의 글쓰기부터 이미지, 동영상, 음악까지 다양한 형태의 콘텐츠를 창작할 수 있습니다. 예를 들어, 블로거나 작가들은 AI를 활용해 빠르게 초안을 작성하거나 영감을 얻을 수 있습니다. 또한, 디자인 작업을 위한 이미지 생성 도구들은 사용자의 간단한 설명만으로 복잡한 그래픽을 제작하는..
오늘날 인공지능(AI)은 단순한 기술 혁신을 넘어 의료 산업에서 획기적인 변화를 이끌고 있습니다. AI는 진단의 정확성을 높이고, 신약 개발 속도를 가속화하며, 환자 맞춤형 치료 방법을 제시하는 데 큰 역할을 하고 있습니다. 이번 포스트에서는 AI가 헬스케어 분야에서 어떻게 혁신을 일으키고 있는지 알아보겠습니다. 1. AI를 활용한 질병 진단의 혁신AI의 가장 두드러진 성과 중 하나는 의료 이미지 분석에서 나타납니다. 특히, AI는 방대한 의료 데이터를 빠르게 분석하여 의사들이 놓칠 수 있는 미세한 패턴을 발견해내는 능력이 있습니다. 예를 들어, 피부암, 유방암, 폐암 등 특정 암을 초기 단계에서 진단하는 데 AI가 높은 정확도를 보이고 있습니다.2. 신약 개발에 대한 기여전통적인 신약 개발은 오랜 시간..
사고로 EV6를 떠나 보내고 평소에 타보고 싶었던 EV9을 렌트로 타보고 있습니다.차 가격이 가격인지라 쉽게 넘어가진 못하겠더라구요;;; 그래서 일단 경험을 위해.... 여튼 각설하고 그 비싼(?) 차를 타던중 갑자기 네비 화면이 멈추는 증상이 발현되어 급 쫄고 해결했던 방법을 공유 드릴까 합니다.별거 없더라구요. 쫄지 않아도 됩니다 ㅎㅎ 일단 저는 이 화면에서 멈춰서 어떤 버튼을 눌러도 "현재 모드에서는 사용할 수 없습니다," 라고 뜨더라구요 고객센터에 전화로 문의를 해보았는데 해결방법은 의외로 간단했습니다. 대부분의 차량에서 본것 같은데 보통 음량버튼 옆에 있는 리셋버튼이 있습니다. 이걸 눌러서 리셋해주면 바로 해결된다고 하네요. 물론 저는 밥먹고 왔더니 정상작동 했었습니다. ㅎㅎ 급하신 상황에 ..
요소수는 자동차 배기가스 내 질소산화물을 줄이기 위해 사용되는 첨가제입니다. 요소수는 화학식 NH2CONH2로 이루어진 무색의 액체로, 암모니아와 이산화탄소를 반응시켜 얻을 수 있습니다. 요소수는 디젤 엔진의 배기가스 재생 시스템(SCR)에서 사용됩니다. SCR은 촉매를 통해 요소수를 분해하여 질소산화물을 질소와 물로 바꾸는 방식으로 작동합니다. 요소수는 디젤 엔진의 배기가스 배출을 줄이는 데 효과적인 것으로 알려져 있습니다. 유럽에서는 2005년부터 디젤 엔진 차량에 요소수 사용을 의무화하고 있습니다. 요소수의 효능 요소수는 디젤 엔진의 배기가스 배출을 줄이는 데 효과적인 것으로 알려져 있습니다. 요소수는 질소산화물을 질소와 물로 바꾸는 방식으로 작동합니다. 질소산화물은 대기 중에서 오존, 에어로졸 등..
항성풍이란? 항성풍은 별의 상층부 대기에서 뿜어져 나오는 하전 입자의 흐름입니다. 태양풍은 태양에서 방출되는 항성풍의 한 예입니다. 항성풍은 매우 빠르고 강력하며 별의 구조와 주변 환경에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 항성풍은 별의 대기가 팽창하고 우주로 퍼지는 과정에서 발생합니다. 별의 대기는 온도가 매우 높고 전자가 자유롭게 움직일 수 있습니다. 이러한 전자는 자기장과 상호 작용하여 빠른 속도로 가속됩니다. 이 가속된 전자는 항성풍을 형성합니다. 항성풍은 매우 빠를 수 있습니다. 태양풍의 속도는 초당 1000~10000km에 이를 수 있습니다. 항성풍은 또한 매우 강력할 수 있습니다. 태양풍의 압력은 지구 대기의 압력보다 수십억 배 더 높을 수 있습니다. 항성풍은 별의 구조와 주변 환경에 큰 영향을 ..