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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 ..
의생명학 분야에서 AI와 자연어 처리(NLP)의 중요성이 날로 커지고 있습니다. 특히 BiomedLM(Biomedical Language Model)은 이러한 필요에 부응하기 위해 개발된 특화된 언어 모델로, 복잡한 의학 텍스트를 이해하고 분석하는 데 매우 유용합니다. 이번 블로그 포스트에서는 BiomedLM의 주요 특징과 기능, 응용 분야, 도전 과제 및 미래 방향에 대해 살펴보겠습니다. BiomedLM의 주요 특징과 기능도메인 특화 학습BiomedLM은 연구 논문, 임상 시험 데이터, 의료 기록 등 방대한 양의 의생명학 문헌을 기반으로 학습됩니다. 이를 통해 복잡한 의학 용어와 약어, 전문 용어를 이해할 수 있습니다. 정보 검색이 모델은 대규모의 의생명학 텍스트에서 관련 정보를 검색하는 데 뛰어납니..
AI(인공지능)와 머신러닝 분야에서 "할루시네이션(hallucination)"이라는 용어는 점점 더 중요한 이슈로 부각되고 있습니다. 이는 모델이 실제 데이터와는 무관한 또는 잘못된 정보를 생성하거나 예측하는 현상을 의미합니다. 이 글에서는 AI 할루시네이션의 정의, 원인, 예시, 그리고 이를 해결하기 위한 방법들을 살펴보겠습니다. 할루시네이션이란 무엇인가?AI 할루시네이션은 주로 생성 모델(generative model)에서 발생하는 문제로, 모델이 훈련된 데이터 범위 밖의 내용을 만들어내는 현상입니다. 이는 텍스트 생성, 이미지 생성, 음성 생성 등 다양한 분야에서 나타날 수 있습니다. 예시텍스트 생성: 챗봇이나 텍스트 생성 AI가 질문에 대해 실제로 존재하지 않는 정보를 답변하는 경우. 이미지 생성..
1. 개요 자연어 처리(NLP)는 컴퓨터와 인간 언어 사이의 상호 작용을 다루는 컴퓨터 과학 분야입니다. NLP 연구는 크게 업스트림(upstream)과 다운스트림(downstream)으로 나눌 수 있습니다. 업스트림은 NLP의 기본 기술을 연구하는 분야이며, 다운스트림은 이러한 기본 기술을 활용하여 실제 응용 프로그램을 개발하는 분야입니다. 2. 업스트림 업스트림은 NLP의 토대를 이루는 기술들을 연구하는 분야입니다. 주요 연구 주제는 다음과 같습니다. 2.1 형태소 분석 단어를 기본 구성 요소인 형태소로 분해하는 기술입니다. 한국어의 경우, 형태소 분석은 어간과 조사를 분리하는 작업을 포함합니다. 형태소 분석은 품사 태깅, 구문 분석, 의미 분석 등 다양한 NLP 작업에 필수적인 기술입니다. 2.2 ..
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 ..