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[과기원NOW] KAIST, 신입생들에게 '넙죽이' 담은 웰컴키트 배송 外
동아사이언스
l
2025.01.24
내고 그 결과를 국제학술지 ’사이언스‘에 발표했다고 24일 밝혔다. 연구팀은 리튬염을
기존
대비 10분의1 이하로 극소량 추가해 배터리의 이온 전도도와 기계적 물성을 동시에 크게 향상하는 방법을 제시했다. 연구 결과는 국제학술지 ’ACS 나노‘에 온라인 게재됐다. ■ 포스텍은 한세광 ... ...
지역특화 중소기업 R&D에 5년간 1조원 지원
동아사이언스
l
2025.01.24
위한 핵심 기술을 연구·확보하는 사업이다. AGI는 특정 분야에만 뛰어난 성능을 보이는
기존
인공지능(AI)과 달리 다양한 분야에 범용적으로 적용할 수 있는 인간 수준의 AI로 차세대 AI 기술 발전 방향으로 주목받고 있다. 이번 사업은 장기적으로 해외 AI 기술 의존도를 낮추고 신시장 창출, 생산성 ... ...
"양자컴 상용화 시기 알 수 없어…지금은 클라우드가 유리할 수도"
동아사이언스
l
2025.01.24
결정되지 않고 중첩된 '양자 중첩' 현상을 활용한 정보 단위인 큐비트(qubit)를 활용한다.
기존
컴퓨터를 대체하기보다는 슈퍼컴퓨터로 계산이 불가능한 알고리즘 연산을 수행하거나 일부 과정을 가속하는 상호보완적인 역할을 한다. 세베리니 디렉터는 "양자컴퓨터는 응용 분야에 따라 수백 큐비트 ... ...
"뇌질환 신약 같이 개발하자"…러브콜 쇄도 출연연 창업기업 '큐어버스'
동아사이언스
l
2025.01.24
방어 기전인 'Keap1/Nrf2' 신호 경로를 통해 신경염증 반응을 억제한다. 큐어버스에 따르면
기존
승인약물 대비 대사 안정성이 우수하다. 주사제형 치료제와 달리 경구 복용 제형으로 개발돼 환자 편의성을 크게 향상했다. 임상 1상시험에선 건강한 젊은 성인 및 노인을 대상으로 CV-01 경구 투여 후 ... ...
[과기원NOW] KAIST, 원하는 소재 개발하는 AI '모퓨전' 개발 外
동아사이언스
l
2025.01.23
물질 구조를 효율적으로 생성하도록 했다. 모퓨전은 구조 생성 효율은 81.7%로 보고된
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모델보다 크게 향상됐다. 김 교수는 "원하는 물성의 소재를 개발하는 것은 소재 분야의 가장 큰 목표이며 오랜 연구 주제"라며 "해당 분야에서 생성형 AI 도입을 촉진할 것"이라고 밝혔다. ■ 울산과학기술원 ... ...
열 받으면 수축하는 대신 늘어나는 '스마트 섬유'
동아사이언스
l
2025.01.23
스마트 니트 의류를 만들어 상용화 가능성을 입증했다. 연구를 이끈 안석균 교수는 “
기존
수축 변형에 한정됐던 형상변형 섬유의 변형 모드를 길이를 늘이는 신장 변형으로 확장해 구현한 것”이라며 “향후 더욱 복잡한 형태의 스마트 의류, 인공 근육 및 소프트 로봇 구현에 활용될 수 있을 ... ...
탄핵 정국 속 대통령 직속 '국가바이오위원회' 출범…"바이오위탁생산 2.5배 확대"
동아사이언스
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2025.01.23
바이오헬스 클러스터 혁신 전략을 마련한다. 규제개혁위원회, 바이오헬스혁신위원회 등
기존
의 규제혁신 기구와 연계해 바이오 산업계가 느끼는 규제 문제를 상시에 발굴하고 개선한다. 2027년까지 바이오헬스 분야에서 11만명의 인재를 양성한다. 국가바이오위원회는 인공지능(AI) 기반 기술 ... ...
韓, 5G보다 10배 빠른 6G 무선연결 세계 최초 시연
동아사이언스
l
2025.01.23
활용해 데이터를 전송하는 다중점 송·수신 무선전송 기술이다. 서브 테라헤르츠 대역은
기존
통신에서 사용하는 주파수 대역보다 훨씬 높다. 주파수가 높으면 신호의 초당 진동 횟수가 많다는 뜻으로 한 번에 많은 정보를 전달할 수 있지만 전파 도달 거리는 매우 짧아진다. 크기가 작은 셀에 ... ...
박테리아와 상호작용 활용해 유해 미세조류 독성 억제
동아사이언스
l
2025.01.23
있다. 유해 미세조류가 스트레스 환경에서 독소 생산을 통해 생존 전략을 강화한다는
기존
가설을 검증한 것이다. 연구팀은 또 퍼시피컴이 영양분의 공급 환경에 따라 스스로 대사 전략을 선택할 수 있음을 전 세계 최초로 규명했다. 영양분이 충분한 환경에서는 고에너지를 소모하며 저독성의 ... ...
구부리고 늘리는 '스트레처블 기판' 왜곡 크게 줄였다
동아사이언스
l
2025.01.23
확인했다. 연구팀은 개발한 기판을 실제 소자에 적용해 픽셀 배열 변화를 관찰했다.
기존
탄성체 기판은 50%를 늘리면 픽셀 간 간격이 들쭉날쭉하거나 세로 픽셀이 붙는 왜곡이 발생했다. 연구팀이 만든 기판은 나노구조 정렬 기판 픽셀이 고르게 배열돼 이미지가 깨지지 않고 주름이나 거친 ... ...
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