ㄹㅇ?????????????? 진짜로????
그 정도면 날아다니는 차 급 아니냐???
상상속의 기술 수준인데 나한텐
졸업하고싶어요2019/07/18 00:24
1000일에 1번이란건 보통 단일 소자에서 구한거라 실제로 제품으로 구현했을 때랑은 차이 많이나는 립서비스에 가깝고
저건 일본 제재 이후에 발표난거라 딱히 제재랑은 상관없을듯
lolicon.com2019/07/18 00:22
3진법이 가능한지도 모르겠음 누설전류 흐르면 전류 흐르는거랑 같은거 아닌가
ddr질럿2019/07/18 00:23
허허..3진법을 쓰는 반도체와 기존의 소프트웨어 들이 호환이 되는겨?
개신기 하네..
2진법 0, 1 은 전원이 있고(1) 없고(0) 으로 구분하는건데
3진법은 그럼 뭐가 하나 더 들어간겨??
랑이비2019/07/18 00:22
2~3년 상용화? ㄷㄷ
Morphball2019/07/18 00:22
기존 시스템이랑 호환이 잘 되려나?
9급 유게이2019/07/18 00:47
제조쪽에서는 테스트중이라고 함
수박바 먹고싶다2019/07/18 00:22
디스플레이에 소모되는 배터리는 빼놓고 얘기한거니까 실제로는 저정도 효율른 아니겠지?
루리웹-6286343722019/07/18 00:23
ㅇㅇ 그거도 적으려다가 사족인거 같아서.. 반도체 소비전력만 말해서 1000일인듯..
Romdot2019/07/18 00:25
근데 디스플레이 다음으로 전력 많이 먹는게 cpu쪽이니까 저정도 효율까진 안나와도 배터리시간 엄청 늘어날듯
루리웹-6286343722019/07/18 00:26
특히 게임할 때 효율 엄청 좋아서 배터리 시간 기하급수적으로 늘어날 듯 싶음.
라쿤의칼부림2019/07/18 00:53
ㅇ 굳이따지면 방치하고 방전되는데 1000일 이라는거에 가깝겠지 상식적으로.
깊은숲2019/07/18 00:22
3진법......?
아니요 똥인데요2019/07/18 00:22
ㄹㅇ?????????????? 진짜로????
그 정도면 날아다니는 차 급 아니냐???
상상속의 기술 수준인데 나한텐
랑이비2019/07/18 00:22
2~3년 상용화? ㄷㄷ
☎2019/07/18 00:31
가능한걸 기재하는거겠지
가능해도 시장상황봐가면서 느긋하게 풀거같으니 다른 기업이 성장하길 기다려애 하지 않을까 싶음
리엇2019/07/18 00:33
3년뒤 상용화가 '가능하다고 예상'. 상용화 해도 매우매우 비싸겠지.
실제로 서민들이 요즘핸폰들처럼 무난히 쓰려면 최소5년에서 7년 이상은 걸리지 않을까?
랑이비2019/07/18 00:37
상용화가 실 소비자들에게 오는 기준아니야? 그래서 더 놀라운거 같은데
리엇2019/07/18 00:41
그렇게 따지면 아이폰값=냉장고값 이런거도 상용화는 상용화임.
출시 직후의 비싼 가격 말고 적절한 가격에 적당한 성능의 기기를 써야 제대로 상용화 됐다고 할 수 있잖아?
lolicon.com2019/07/18 00:22
3진법이 가능한지도 모르겠음 누설전류 흐르면 전류 흐르는거랑 같은거 아닌가
showmethemoney2019/07/18 00:28
현 하드디스크랑 같은 시스템 인듯?
1강0강@약 여기서 강약을 아니까 2을 약에 집어넣은듯?
lolicon.com2019/07/18 00:32
하드 기록하는데 0 1 말고 다른게 있다는것도 첨듣는소린데 확실함?
민트초코 삼계탕2019/07/18 00:34
가운데 영역까지 활용해서 만든거 같은데
도와줘요 반도체웨건!
루리웹-76709712292019/07/18 00:35
원래 디지털에서 0 1 구분이 특정치 이하냐 이상이냐로 구분하는거라서.
그 특정기준치가 2개면 3칸으로 구분 가능하지.
1V가 기준이면, 1.3V 데이터는 1, 0.2V 데이터는 0으로 해석
showmethemoney2019/07/18 00:37
위에 분이 설명했는데 대충 저런 시스템
그래서 중간에 칸띄울때 쓰는 알파인가 베타인가 하는 빈공간? 같은 개념의 값이 존재함
Timber Wolf2019/07/18 00:44
뒤에 예시로 켜둔 구조도 보면 전류가 있거나 없거나 -상태 3가지로 나눈다는거 같은데
-가 어떤전류 상태인지 모르겠네 ㄷ
졸업하고싶어요2019/07/18 00:45
가운데 영역 활용해서 쓰려면 켜지고 꺼지고 사이의 중간값 영역이 너무 작아서 실제 동작할때 0, 1, 2로 구분이 명확하게 안되는 경우가 생김. 그래서 아직까진 이진법 위주로 전자기기들이 돌아가고 있는거고.
졸업하고싶어요2019/07/18 00:46
누설전류는 pA 레벨이고 동작할때 전류는 수~수십uA 레벨이라서 실제 흐르는거랑 헷갈리진 않는데, 동작 안하는 상태랑 구분이 어려움. 그걸 어떻게 따로 구별해냈는지가 궁금함
lolicon.com2019/07/18 00:50
전압을 높이면 누설전류 문제가 더 커질거고 지금 상태에서 분기구간만 나누면 경계에 걸친 전류들때문에 오히려 불량이 나올거같은데, 잘 모르겠네
졸업하고싶어요2019/07/18 00:52
논문 본문을 못 열어보고 초록만 봐서 자세한건 아닐텐데, 기존에는 모스펫 문턱전압을 세분화해서 삼진법을 구현하려는 시도를 많이 했었다고 함. 근데 이 연구팀에서는 문턱전압을 세분화하는게 아니라 누설전류 레벨에서 동작하는 문턱전압을 설정해서 0, 1외의 새로운 상태를 만든거 같음
졸업하고싶어요2019/07/18 00:52
기존의 문턱전압 도달하기 전까지의 전류 레벨을 세분화한건 아닌거 같음
lolicon.com2019/07/18 00:54
그쪽 단위는 잘 모르겠는데 0 이외에 pA단위에 트리거를 준단말임?
졸업하고싶어요2019/07/18 00:55
나도 그게 말이 안되는거 같은데 일단은 그렇게 했다는거 같음
내일 학교가면 읽어봐야지
네모네모 고먐미2019/07/18 00:57
양자컴퓨터가 4진법
근데 이건 계산이 특별한경우임
rubic2019/07/18 00:22
삼성고와국이라 그렇지 뭐
rubic2019/07/18 00:23
그보다 진짜로 일상에서 쓸정도로 상용화가 되면 거의 특이점 수준인데
PenKake2019/07/18 00:22
미친; 아크 원자로 만들 기세네;
인생 내리막2019/07/18 00:23
디지몬에서 0 1 말고 2나오는 짤을 본거 같은데
삼도천 뱃사공2019/07/18 00:30
일부러 계산법을 틀리게 만드는 일종의 바이러스 퍼져서 그랬던 거였는데 그건
HOXY...?2019/07/18 00:43
그거 2진법 쓰는 동네에 3진법을 베이스로한 바이러스로 후려팬거라서 대응못하다가 후반에 겨우 알아차리는거 아니었냐 ㄷㄷ
닉네임(BETA)2019/07/18 00:59
사실 2진법 기반 pc에서 3진법은 바이러스건 뭐건 작동되지 않음
하트를노렸었다2019/07/18 00:23
이건 대박인데..
ddr질럿2019/07/18 00:23
허허..3진법을 쓰는 반도체와 기존의 소프트웨어 들이 호환이 되는겨?
개신기 하네..
2진법 0, 1 은 전원이 있고(1) 없고(0) 으로 구분하는건데
3진법은 그럼 뭐가 하나 더 들어간겨??
초심군사마2019/07/18 00:24
2
lolicon.com2019/07/18 00:25
없고(0) 있고(1) 누설전류(2)라는데 이해가 안감
APERTURE2019/07/18 00:29
보통 Di/Do에서 24V를 '1'로보고 0V를 '0'으로 보는데 판정을 0~1V까지를 0V로 하고 22~24V를 24v로 인식함.
근데 여기에 12V대를 집어 넣은걸 아닐까?
예를들면 0~2V를 '0'/ 11~13V를 '1'/ 20~24V를 '2'. 이렇게?
멍게소리여2019/07/18 00:32
머 16진법도 있던데
lolicon.com2019/07/18 00:33
거기서 분기를 일으키려면 오히려 속도저하가 생겨야 맞는거 아님?
lolicon.com2019/07/18 00:33
그건 그냥 진법계산할때 쓰는거고 현행 기계는 0 1밖에 몰라
deadsleeper2019/07/18 00:35
-전압, 0, +전압이지 않을까?
오키나와가면고래상어봐야해2019/07/18 00:38
음수값은 의미 없음 전류가 흐르느냐 안흐르느냐로 0,1구분하는거라 음수든 뭐든 전류가 흐르면 1임
루리웹-73515842182019/07/18 00:40
기계어를 다시 만들어야 되는 상황만 아니라면 뭐
루리웹-76709712292019/07/18 00:43
원래 2진법때 1V를 기준치로 잡았다면,
0.9V, 0.7V 같은 데이터는 0으로, 1.1V, 1.2V 같은 데이터는 1로 해석함.
근데 3진법으로 기준치를 1V, 2V 둘로 잡으면
이제 0.8V는 0으로, 1.4V, 1.7V 같은건 1로, 2.2V는 2로 해석할수 있게됨
deadsleeper2019/07/18 00:43
그거야 신기술이니까 구분할 기술이 생긴걸 수도 있지. 세번째 사진보면 뒤에 -1 0 1이라고 써있어서 그냥 그렇게 생각해본거임.
루리웹-76709712292019/07/18 00:44
근데 이 방식으로 3진법 설정한게 아닌거 같은데...
알고리즘 어떻게 짠거냐?
졸업하고싶어요2019/07/18 00:44
트랜지스터나 다른 소자들 만들때 사용되는 기본적인 단위인 모스펫의 기본 동작이 일정 전압 넘어가기 전까지는 전류가 0에 가깝게 흐르는거라서 중간값을 그런식으로 만들려면 모스펫 3개를 써야해서 오히려 소비전력이 늘어남
기본 동작 따라가되 누설전류가 일정 이상 증가하는 시점에서 2를 구현한 건가? 근데 그러면 저전력이 될 수가 없을텐데 거 신기하긴 하네...
10억짜리 코코로2019/07/18 00:23
소비전력 뭐야
루리웹-60162003972019/07/18 00:23
그게 말이 되나 ㄷㄷ
졸업하고싶어요2019/07/18 00:24
1000일에 1번이란건 보통 단일 소자에서 구한거라 실제로 제품으로 구현했을 때랑은 차이 많이나는 립서비스에 가깝고
저건 일본 제재 이후에 발표난거라 딱히 제재랑은 상관없을듯
도스케루비2019/07/18 00:31
근데 2배 뻥카쳤다해도 500일이면 보통 2년 쓰니까 풀충으로 사면 폰 버릴때까지 충전 한번만 해도된단거니까 아무리 립서비스래도 쩔긴 쩔거같음. 30배를 뻥튀기해도 한달에 한번 충전이면 개꿀인데
걍.자라로리드래곤2019/07/18 00:40
폰이라고 생각한다면 반도체 문제 뿐 아니라 디스플레이 전력도 장난 아닐것 같아서 그것보다도 훨씬 줄어들것같음.
졸업하고싶어요2019/07/18 00:42
https://www.nature.com/articles/s41928-019-0272-8/
논문 읽어보고 싶은데 왜 학교에서도 안열리는거지 대체
초록만 읽어보긴 했지만 원래는 터널링 때문에 발생하는 누설전류를 3번째 상태로 사용해서 0, 1의 이진법이 아닌 삼진법 체계로 응용했다고 함. 보통 누설 전류는 pA(1조분의 1A) 수준으로 흐르고 일반적으로 우리가 사용하는 소자들은 uA(백만분의 1A) 정도라서 누설 전류 수준으로 동작한다면 획기적으로 소비 전력 줄일 수 있는건 사실임.
다만 실제로 상용화된 시점에서 주변에 붙는 다른 부품들이 비슷한 수준으로 소모 전력 개선이 안됐다면 1000일에 1번은 힘들긴 할듯
Xerath2019/07/18 00:46
어짜피 1개 넣을꺼 1000개 넣어서 성능 끌어올릴꺼니 하루에 한번 충전해야할듯
마군Z2019/07/18 00:48
상용화 대비 100배 뻥튀기해서 말한거여도 엄청남 한주에 한번 충전할 필요도 없는거니
전문가2019/07/18 00:52
다 됫고 10일에 한번 충전이여도 개 쩔듯
공돌이지휘관2019/07/18 01:00
계속 테크 올라간 결과가 동작전류에서 누설전류를 무시하지 못할 수준까지 간 거 아녔나? 게다기 피코 수준 정도 차이를 동작 전압으로 받아들일 수 있나 모르겠네.. 외란 요동치는 거에 영향 받는 거 어찌 처리했는지도 엄청 궁금하긴 하네
sijma2019/07/18 00:25
대체 얼마나 많은 외계인을 갈아넣은거냐
I'mninja2019/07/18 00:25
애플:뭐라고?
宮子2019/07/18 00:25
3진법 컴퓨팅이면 그 양자컴터가 저거 말하는거임?
요히라2019/07/18 00:27
ㄴㄴ 그것도 2진법
단지 전기 신호를 양자 결맞춤으로 대체한거지
lolicon.com2019/07/18 00:27
누설전류는 소자간에 격리가 제대로 안돼서 전기가 새는걸 말하는거임
반도체공정에서 나노단위 줄이기 힘든게 누설전류때문
ㄹㅇ?????????????? 진짜로????
그 정도면 날아다니는 차 급 아니냐???
상상속의 기술 수준인데 나한텐
1000일에 1번이란건 보통 단일 소자에서 구한거라 실제로 제품으로 구현했을 때랑은 차이 많이나는 립서비스에 가깝고
저건 일본 제재 이후에 발표난거라 딱히 제재랑은 상관없을듯
3진법이 가능한지도 모르겠음 누설전류 흐르면 전류 흐르는거랑 같은거 아닌가
허허..3진법을 쓰는 반도체와 기존의 소프트웨어 들이 호환이 되는겨?
개신기 하네..
2진법 0, 1 은 전원이 있고(1) 없고(0) 으로 구분하는건데
3진법은 그럼 뭐가 하나 더 들어간겨??
2~3년 상용화? ㄷㄷ
기존 시스템이랑 호환이 잘 되려나?
제조쪽에서는 테스트중이라고 함
디스플레이에 소모되는 배터리는 빼놓고 얘기한거니까 실제로는 저정도 효율른 아니겠지?
ㅇㅇ 그거도 적으려다가 사족인거 같아서.. 반도체 소비전력만 말해서 1000일인듯..
근데 디스플레이 다음으로 전력 많이 먹는게 cpu쪽이니까 저정도 효율까진 안나와도 배터리시간 엄청 늘어날듯
특히 게임할 때 효율 엄청 좋아서 배터리 시간 기하급수적으로 늘어날 듯 싶음.
ㅇ 굳이따지면 방치하고 방전되는데 1000일 이라는거에 가깝겠지 상식적으로.
3진법......?
ㄹㅇ?????????????? 진짜로????
그 정도면 날아다니는 차 급 아니냐???
상상속의 기술 수준인데 나한텐
2~3년 상용화? ㄷㄷ
가능한걸 기재하는거겠지
가능해도 시장상황봐가면서 느긋하게 풀거같으니 다른 기업이 성장하길 기다려애 하지 않을까 싶음
3년뒤 상용화가 '가능하다고 예상'. 상용화 해도 매우매우 비싸겠지.
실제로 서민들이 요즘핸폰들처럼 무난히 쓰려면 최소5년에서 7년 이상은 걸리지 않을까?
상용화가 실 소비자들에게 오는 기준아니야? 그래서 더 놀라운거 같은데
그렇게 따지면 아이폰값=냉장고값 이런거도 상용화는 상용화임.
출시 직후의 비싼 가격 말고 적절한 가격에 적당한 성능의 기기를 써야 제대로 상용화 됐다고 할 수 있잖아?
3진법이 가능한지도 모르겠음 누설전류 흐르면 전류 흐르는거랑 같은거 아닌가
현 하드디스크랑 같은 시스템 인듯?
1강0강@약 여기서 강약을 아니까 2을 약에 집어넣은듯?
하드 기록하는데 0 1 말고 다른게 있다는것도 첨듣는소린데 확실함?
가운데 영역까지 활용해서 만든거 같은데
도와줘요 반도체웨건!
원래 디지털에서 0 1 구분이 특정치 이하냐 이상이냐로 구분하는거라서.
그 특정기준치가 2개면 3칸으로 구분 가능하지.
1V가 기준이면, 1.3V 데이터는 1, 0.2V 데이터는 0으로 해석
위에 분이 설명했는데 대충 저런 시스템
그래서 중간에 칸띄울때 쓰는 알파인가 베타인가 하는 빈공간? 같은 개념의 값이 존재함
뒤에 예시로 켜둔 구조도 보면 전류가 있거나 없거나 -상태 3가지로 나눈다는거 같은데
-가 어떤전류 상태인지 모르겠네 ㄷ
가운데 영역 활용해서 쓰려면 켜지고 꺼지고 사이의 중간값 영역이 너무 작아서 실제 동작할때 0, 1, 2로 구분이 명확하게 안되는 경우가 생김. 그래서 아직까진 이진법 위주로 전자기기들이 돌아가고 있는거고.
누설전류는 pA 레벨이고 동작할때 전류는 수~수십uA 레벨이라서 실제 흐르는거랑 헷갈리진 않는데, 동작 안하는 상태랑 구분이 어려움. 그걸 어떻게 따로 구별해냈는지가 궁금함
전압을 높이면 누설전류 문제가 더 커질거고 지금 상태에서 분기구간만 나누면 경계에 걸친 전류들때문에 오히려 불량이 나올거같은데, 잘 모르겠네
논문 본문을 못 열어보고 초록만 봐서 자세한건 아닐텐데, 기존에는 모스펫 문턱전압을 세분화해서 삼진법을 구현하려는 시도를 많이 했었다고 함. 근데 이 연구팀에서는 문턱전압을 세분화하는게 아니라 누설전류 레벨에서 동작하는 문턱전압을 설정해서 0, 1외의 새로운 상태를 만든거 같음
기존의 문턱전압 도달하기 전까지의 전류 레벨을 세분화한건 아닌거 같음
그쪽 단위는 잘 모르겠는데 0 이외에 pA단위에 트리거를 준단말임?
나도 그게 말이 안되는거 같은데 일단은 그렇게 했다는거 같음
내일 학교가면 읽어봐야지
양자컴퓨터가 4진법
근데 이건 계산이 특별한경우임
삼성고와국이라 그렇지 뭐
그보다 진짜로 일상에서 쓸정도로 상용화가 되면 거의 특이점 수준인데
미친; 아크 원자로 만들 기세네;
디지몬에서 0 1 말고 2나오는 짤을 본거 같은데
일부러 계산법을 틀리게 만드는 일종의 바이러스 퍼져서 그랬던 거였는데 그건
그거 2진법 쓰는 동네에 3진법을 베이스로한 바이러스로 후려팬거라서 대응못하다가 후반에 겨우 알아차리는거 아니었냐 ㄷㄷ
사실 2진법 기반 pc에서 3진법은 바이러스건 뭐건 작동되지 않음
이건 대박인데..
허허..3진법을 쓰는 반도체와 기존의 소프트웨어 들이 호환이 되는겨?
개신기 하네..
2진법 0, 1 은 전원이 있고(1) 없고(0) 으로 구분하는건데
3진법은 그럼 뭐가 하나 더 들어간겨??
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없고(0) 있고(1) 누설전류(2)라는데 이해가 안감
보통 Di/Do에서 24V를 '1'로보고 0V를 '0'으로 보는데 판정을 0~1V까지를 0V로 하고 22~24V를 24v로 인식함.
근데 여기에 12V대를 집어 넣은걸 아닐까?
예를들면 0~2V를 '0'/ 11~13V를 '1'/ 20~24V를 '2'. 이렇게?
머 16진법도 있던데
거기서 분기를 일으키려면 오히려 속도저하가 생겨야 맞는거 아님?
그건 그냥 진법계산할때 쓰는거고 현행 기계는 0 1밖에 몰라
-전압, 0, +전압이지 않을까?
음수값은 의미 없음 전류가 흐르느냐 안흐르느냐로 0,1구분하는거라 음수든 뭐든 전류가 흐르면 1임
기계어를 다시 만들어야 되는 상황만 아니라면 뭐
원래 2진법때 1V를 기준치로 잡았다면,
0.9V, 0.7V 같은 데이터는 0으로, 1.1V, 1.2V 같은 데이터는 1로 해석함.
근데 3진법으로 기준치를 1V, 2V 둘로 잡으면
이제 0.8V는 0으로, 1.4V, 1.7V 같은건 1로, 2.2V는 2로 해석할수 있게됨
그거야 신기술이니까 구분할 기술이 생긴걸 수도 있지. 세번째 사진보면 뒤에 -1 0 1이라고 써있어서 그냥 그렇게 생각해본거임.
근데 이 방식으로 3진법 설정한게 아닌거 같은데...
알고리즘 어떻게 짠거냐?
트랜지스터나 다른 소자들 만들때 사용되는 기본적인 단위인 모스펫의 기본 동작이 일정 전압 넘어가기 전까지는 전류가 0에 가깝게 흐르는거라서 중간값을 그런식으로 만들려면 모스펫 3개를 써야해서 오히려 소비전력이 늘어남
김경록 교수 연구팀은 소비전력 급증의 주요 원인 중 하나인 누설 전류를 획기적인 발상의 전환을 통해 반도체 소자에서 정보를 처리하는 상태를 구현하는데 활용한다. 연구팀은 누설전류의 양에 따라 정보를 3진법으로 처리하도록 구현했다.
https://news.samsung.com/kr/unist-김경록-교수-연구팀-초절전-3진법-반도체-기술
누설전류량을 정보값으로 처리하겠다는건데 학부생 대가리로는 뭔말인지 전혀 모르겠다
그렇구만...
양자컴퓨터는 몇진법임?
걔도 0, 1인데 (스핀?) 0과 1이 중첩되어있는 경우가 상정됨.
2진법
기본 동작 따라가되 누설전류가 일정 이상 증가하는 시점에서 2를 구현한 건가? 근데 그러면 저전력이 될 수가 없을텐데 거 신기하긴 하네...
소비전력 뭐야
그게 말이 되나 ㄷㄷ
1000일에 1번이란건 보통 단일 소자에서 구한거라 실제로 제품으로 구현했을 때랑은 차이 많이나는 립서비스에 가깝고
저건 일본 제재 이후에 발표난거라 딱히 제재랑은 상관없을듯
근데 2배 뻥카쳤다해도 500일이면 보통 2년 쓰니까 풀충으로 사면 폰 버릴때까지 충전 한번만 해도된단거니까 아무리 립서비스래도 쩔긴 쩔거같음. 30배를 뻥튀기해도 한달에 한번 충전이면 개꿀인데
폰이라고 생각한다면 반도체 문제 뿐 아니라 디스플레이 전력도 장난 아닐것 같아서 그것보다도 훨씬 줄어들것같음.
https://www.nature.com/articles/s41928-019-0272-8/
논문 읽어보고 싶은데 왜 학교에서도 안열리는거지 대체
초록만 읽어보긴 했지만 원래는 터널링 때문에 발생하는 누설전류를 3번째 상태로 사용해서 0, 1의 이진법이 아닌 삼진법 체계로 응용했다고 함. 보통 누설 전류는 pA(1조분의 1A) 수준으로 흐르고 일반적으로 우리가 사용하는 소자들은 uA(백만분의 1A) 정도라서 누설 전류 수준으로 동작한다면 획기적으로 소비 전력 줄일 수 있는건 사실임.
다만 실제로 상용화된 시점에서 주변에 붙는 다른 부품들이 비슷한 수준으로 소모 전력 개선이 안됐다면 1000일에 1번은 힘들긴 할듯
어짜피 1개 넣을꺼 1000개 넣어서 성능 끌어올릴꺼니 하루에 한번 충전해야할듯
상용화 대비 100배 뻥튀기해서 말한거여도 엄청남 한주에 한번 충전할 필요도 없는거니
다 됫고 10일에 한번 충전이여도 개 쩔듯
계속 테크 올라간 결과가 동작전류에서 누설전류를 무시하지 못할 수준까지 간 거 아녔나? 게다기 피코 수준 정도 차이를 동작 전압으로 받아들일 수 있나 모르겠네.. 외란 요동치는 거에 영향 받는 거 어찌 처리했는지도 엄청 궁금하긴 하네
대체 얼마나 많은 외계인을 갈아넣은거냐
애플:뭐라고?
3진법 컴퓨팅이면 그 양자컴터가 저거 말하는거임?
ㄴㄴ 그것도 2진법
단지 전기 신호를 양자 결맞춤으로 대체한거지
누설전류는 소자간에 격리가 제대로 안돼서 전기가 새는걸 말하는거임
반도체공정에서 나노단위 줄이기 힘든게 누설전류때문
개발 된다면 정말 쩌는거 같고
아니라면... 후
흠....공돌이지만 반도체쪽은 문외한이라 모르겄다....
반도체왜건! 나와주세요!
와드
상용화가 열렸다는 소리는 개념 자체는 이 전 부터 있었다는 소린데
3진법 뭐지
3년에 한번 충전까진 안바라고 그냥 일주일에 한번만 충전할수있어도 감지덕지겠다
ㄹㅇ 열나게 사용해도 1주일에 한번만 충전! 이면 진짜 혁명인데
외계인을 고문했나
전력 1/1000? 도랐;;
클럭을 얼마나 더 땡길 수 있을까
지구에 떨어진 외계인 고문해 기술빼는 수준이 아니라 외계인을 침공해서 납치해온듯
여기도 삼성 존나싫어하는 사람들 많던데
기술이 안좋아서 싫어하는게 아니니까
http://archive.fo/GBotw
http://archive.is/Mz37q
http://archive.is/1FHbu
http://archive.is/Pm7TB
박근혜한테 자금 제공하고 분식회계로 경영승계하는 걸 보고 좋아할 사람이 어딨음? 최소한 전문경영인 체제 들어설 때까지 계속 욕할 건데?
ㅇㅇ 반일씹덕과 같은거로구만
기형적인 지배체계와 위법행위들때문에 그런거지, 사람 많이 고용하고 많이 개발해내는 우수기업인데 왜 그걸 싫어하겠어. 잘못된 부분을 고치라고 하는 얘기지.
근데 전류가 아니라 전압으로 0,1 구분하는거 아니었나?
일본도 정 그거 쓰는데 환영하는 입장이더만
공돌이 어디갔나
3진법은 어케 하는거지 ㄷㄷ
있고 없고는 알겠는데...
내부칩셋이야 그렇다쳐도
어차피 화면 켜는데 배터리 다잡아먹지않나?
전력 미친???????? 뭐야저게????
어떤 소설에서 본 에너지팩이라는 물건이 등장할 날이 머지않았구만...
글쎄
3진법 소자가 현재 나오고 있는
mos보다 성능이 좋을까
안 좋으면 양산공정도 안 들어감.
MOS의 터널링에 의해 발생하는 누설전류를 활용해서 3진법으로 바꾼거임. 기본 베이스는 MOS
그럼 일부러 터널링 발생 시켜야 하는거 아니냐
누설전류는 어떻게 커버하는거지