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"속도"(으)로 총 6,785건 검색되었습니다.
- [테크놀로지와 저널리즘] 구글의 검색 엔진, 어떻게 작동할까?2016.09.06
- 대한 평균 응답 시간이 1초도 걸리지 않습니다”로 구글 검색의 목적이 무엇보다 빠른 속도에 있음을 밝히고 있다. ●구글봇 통한 문서 수집과 우선순위 책정 구글은 빠른 검색을 위해 가장 먼저 ‘구글봇’이라 불리는 문서 수집기(web crawler)를 통해 인터넷상의 수많은 웹사이트들의 링크를 ... ...
- 신종 익룡 두개골 화석, 과거 생물 비밀 밝힐까2016.09.06
- 관한 정보가 없었던 것이 사실입니다. 그런 의미에서 이번 발견을 통해 익룡의 기원 및 속도 등에 관련한 새로운 정보를 얻을 수 있을 것이라 기대하는 것입니다. a-c) 두개골 모습 d, e) 턱뼈의 모습 f, g) 척추의 일부 모습 - PeerJ 제공 올카우렌 코이의 화석은 남미 아르헨티나 파타고니아의 추부트 ... ...
- ‘밥 대신 카페모카?’ 칼로리는 비슷해도 살은 더 쪄! 다이어트 알고 하세요!2016.09.05
- 사실이기는 하다. 그러나 아침이든 점심이든 많은 양의 음식을 섭취했을 경우 소화의 속도는 비슷하다. 전반적인 칼로리 섭취량이 안정적이라면 당신이 몇 시에 마지막 식사를 했는지는 중요하지 않다. 과체중의 주요 원인은 불규칙한 식사 습관이므로 시간에 상관 없는 과잉섭취는 다이어트에 좋지 ... ...
- “논문 무료로 공개하라”…세계는 지금 ‘오픈 액세스’ 혁명2016.09.04
- 네덜란드, 영국 등 21개국 64개 컨소시엄이 OA 2020에 참여 의사를 밝혔다. 현재도 빠른 속도로 참가국이 늘어나는 추세를 보인다. 한국에선 KISTI와 국립중앙도서관, 서울대 등이 참여하고 있다. 구체적인 비용 분담은 2017년 초 베를린에서 열릴 후속회의에서 결정될 예정이다. OA2020 ... ...
- 게임세계에선 나도 금메달~ 맞혀라, 황금과녁!수학동아 l2016.09.03
- 떨어집니다. 즉 x=υ0t, y=-(1/2)gt2 가 됩니다. 중력가속도 때문에 시간에 따라 화살의 속도가 달라지는 셈이지요. 두 식을 이용하면 화살이 과녁까지 날아가는 동안 속도(υ= √{υ02-(gt)2}) 가 얼마나 달라지는지 구할 수 있어요. 활에서 과녁까지의 거리(n)를 알면 화살이 과녁에 맞을 때까지 걸리는 시간(t ... ...
- 장내미생물은 어디서 왔을까?과학동아 l2016.09.02
- 인간과 다른 유인원의 진화를 보기에 변이 속도가 적당하다(리보솜RNA 유전자는 변이 속도가 너무 느리다!). 장내미생물이 물리적으로는 부모나 주변의 환경으로부터 오는 것이기 때문에 모든 분변 시료는 자연 상태, 즉 동물원이 아닌 아프리카의 서식지에서 확보했다. 연구팀은 이를 통해 유인원과 ... ...
- ‘자전거로 출퇴근?’ 힘들다면 전기자전거가 어떤지?동아사이언스 l2016.09.02
- 따라 다르겠지만 조금만 밟아도 일정한 속도를 유지하는 전기자전거라면 자동차보다 속도는 느리지만 막힐 염려 없이 편안한 이동이 가능하기 때문입니다. 동시에 환경오염을 줄일 수 있다는 장점도 있으니 더할 나위 없겠지요. 만도, 벨로스타 등 다양한 국내 브랜드에서 전기자전거를 출시하고 ... ...
- 첨단보안기술, 홍채-정맥이어 얼굴-몸짓 인식까지2016.09.02
- 인식한 다음 모양을 분석해 대조하는 정적 방식과 전자패드에 직접 서명하며 움직임의 속도, 압력 등을 파악하는 동적 방식도 있다. 사람마다 다른 필기 습관을 신원 확인에 이용할 수 있어 인기가 높다. 사람이 가진 고유의 음성을 분석하는 기술도 있다. 이 분야는 애플이 개발한 ‘시리’나 ... ...
- 선박이 지나갈 때, 혹등고래는 굶주린다2016.09.01
- 급속도로 이루어진 산업화로 사람은 살기 편해졌을지 모르지만 그 이면에는 많은 동식물의 희생이 있었음을 우리는 잘 알고 있습니다. 우리의 이기심 때문에 동식물의 수가 점점 줄어들고 있는 현실인데요. 그 중에서도 1960년대 중반부터 멸종위기 종으로 분류되어온 ‘혹등고래’에 대한 연구 ... ...
- 유사 블랙홀로 호킹복사 관찰했다!2016.08.29
- 모양의 길이 수mm인 관에 원자를 가둔 뒤 레이저로 가속시켜 어느 지점에서 음파의 속도를 넘게 조작하는데 성공했다. 즉 음향 블랙홀을 만든 것이다. 그리고 이때 사건의 지평선 부근에서 발생한 가상의 포논쌍이 헤어지면서 하나는 블랙홀 내부에서 하나는 밖에서 진짜 포논으로 바뀐다는 사실을 ... ...
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