방금 o3의 엄청난 활용도를 알아버렸다. 그것은 바로 "리뷰어 추천"😆😆😆😆😆😆
모 저널��서 desk 심사와 리뷰어 추천을 부탁받아서 논문 초록과 내가 생각하는 리뷰어의 조건(관심분야조�� 상세하게, 관련publication 있을 것, 한국사람일 것)을 입력했는데, 표로 정리해서 알려줌 #llm활용예시
출판사 대표님께서 올해 책이 너무 잘 팔렸다며, 지인들 선물용으로 책을 보내주셨습니다.
그런데 제 지인들은 이미 다 가지고 있어서…
트위터에 재미 붙인 김에, 트친님들께 잘 보이고 싶은 마음으로 책 20권 나눔 드립니다.
이 책, 그냥 책 아닙니다.
읽은 사람들 모두, 입을 모아 말합니다.
“비트코인 15억 간다”는 말이 이제 믿음이 아니라 ‘이해’로 바뀌었다고요.
그리고 그 이해는
당신의 투자 방향을 바꾸고,
현실적인 부자의 길을 열어줄 단서가 됩니다.
댓글 남겨주시거나 리트�� 해주시면
이번 주말, 저희 직원들과 함께 무작위 추첨으로 20분 선정할게요
(쪽지로 당첨 메시지 갈 예정)
단 한 권으로
시장을 보는 눈이 달라질 수도 있습니다.
친필 싸인은 덤입니다! ㅎㅎ
🚀 구글의 새로운 양자 칩 'Willow'
구글의 Quantum AI 팀은 최근 Willow라는 새로운 양자 칩을 공개했습니다. Willow는 양자 오류를 대폭 줄이면서 계산 성능을 향상시키는 데 성공했으며, 이를 통해 대규모 양자 컴퓨팅의 잠재력을 한 단계 끌어올렸습니다.
일론 머스크도 이 결과에 대해 놀랍다는 반응을 보였는데요.
내용 이해를 위해 제가 공부한 내용을 쉽게 정리하여 공유드립니다. (긴 설명글입니다. 최대한 비유로 이해하기 쉽게 쓰려고 했습니다.)
💡 양자 오류 수정이란?
양자 컴퓨터의 계산 정확도를 높이는 ��심 기술입니다.
양자 컴퓨터는 **큐비트(Qubit)**를 사용해 정보를 처리하���만, 외부 환경의 영향을 받아 쉽게 오류가 발생합니다.
예를 들어, 우리가 종이에 적은 글씨가 지워지거나 번지는 것처럼, 큐비트도 정보가 흐려지는 일이 생깁니다.
이런 오류를 찾아내고 고치는 기술이 **양자 오류 수정(Quantum Error Correction)**입니다.
이 과정은 마치 시험지에 정답을 적을 때, 중요한 답을 여러 번 적어서 혹시 한 답이 지워져도 다른 답을 보고 맞출 수 있게 하는 것과 비슷합니다.
양자 오류 수정은 이런 식으로 큐비트를 보호해 계산이 정확하게 진행되도록 돕습니다.
🔗 큐비트는 무엇일까?
큐비트는 일반 컴퓨터의 비트(bit)와 대조되는 개념입니다. 일반 컴퓨터는 정보를 처리할 때 0과 1로 이루어진 **비트(Bit)**를 사용합니다. 예를 들어, 전구가 꺼져 있으면 0, 켜져 있으면 1이라고 표현하는 방식입니다.
큐비트는 특이하게도 0과 1 두 상태를 동시에 가질 수 있습니다(중첩 상태, superposition).
쉽게 말하면, 전구가 반쯤 켜져 있는 상태를 상상해보세요. 완전히 켜지거나 꺼진 것이 아니라 동시에 두 가지 상태를 유지할 수 있는 것입니다.
🔗 중첩 특성이 왜 계산을 빠르게 할까?
일반 컴퓨터는 **비트(Bit)**를 사용해 정보를 처리합니다. 한 번에 0 또는 1 중 하나만 표현할 수 있죠.
예를 들어, 2개의 비트를 사용하면 가능한 상태는 아래 4가지입니다:
00 / 01 / 10 / 11
일반 컴퓨터는 계산할 때 이 상태들을 하나씩 차례대로 처리합니다. 하지만 큐비트는 중첩 상태 덕분에 한 번에 4가지 상태를 동시에 처리할 수 있습니다.
큐비트 2개로 가능한 상태: 00, 01, 10, 11 → 동시에 계산 가능
비유하자면, 일반 컴퓨터는 책장에서 책을 한 권씩 꺼내 내용을 읽는 것처럼 계산하지만, 양자 컴퓨터는 모든 책을 한꺼번에 펼쳐볼 수 있어요.
큐비트 수가 늘어나면, 동시에 계산할 수 있는 상태가 기하급수적으로 증가합니다. 따라서 계산의 속도가 빨라져 복잡한 문제를 훨씬 빠르게 해결할 수 있게 됩니다.
🔗 얽힘 특성은 무엇일까?
또한, 큐비트는 **얽힘(Entanglement)**이라는 성질을 가지는데, 서로 멀리 떨어져 있어도 마치 연결된 것처럼 행동합니다.
* 그림출처: https://t.co/zS06flccnj
예를 들어, 큐비트 A와 큐비트 B가 얽혀 있다면:
- 큐비트 A의 상태를 알면 큐비트 B의 상태도 바로 알 수 있습니다.
- 서로의 상태가 연결되어 있어, 하나를 조작하면 다른 큐비트도 영향을 받습니다.
이 특성은 양자 컴퓨터가 계산의 결과를 더 효율적으로 조합하고 정리할 수 있도록 도와줍니다. 일반 컴퓨터는 서로 떨어진 데이터를 비교하거나 합치는 데 시간이 걸리지만, 양자 컴퓨터는 얽힘을 통해 이 과정을 훨씬 빠르게 처리할 수 있습니다.
비유하자면, 책들 사이에 메모장이 연결되어 있어 한 권에서 답을 찾으면 다른 책에서도 답을 바로 확인할 수 있는 상태인 것입니다.
---
이 두 가지 덕분에 양자 컴퓨터는
복잡한 문제를 한꺼번에 계산할 수 있고,
결과를 효율적으로 정리할 수 있어 기존 컴퓨터보다 훨�� 빠른 계산을 수행할 수 있습니다.
* 그림출처: https://t.co/zS06flccnj
🌌 과학과 기술적 함의는?
Willow의 발전은 의학, 에너지, AI 등 다양한 분야에 영향을 미칠 수 있습니다.
의학: 신약 개발 시간을 획기적으로 단축.
에너지: 더 효율적인 배터리와 핵융합 연구 가능.
AI: 더 복잡한 데이터 분석과 모델 개발 지원.
구글은 이번 칩이 양자 컴퓨팅을 더 실용적으로 만들 수 있는 가능성을 열었다고 밝혔습니다.
양자 컴퓨터의 시대는 이제 정말 눈앞에 와 있는 걸까요? 👀
* 더 알고 싶은 내용이 있다면 댓글로 질문하세요! 💬
관련 기사: https://t.co/iODMUi6dHf
[ ‘복지부의 나라’, 의사는 없고 행시 출신 카르텔 성행 ]
https://t.co/oVJGT2DWPU
* 김앤장, 복지부와 산하기관 출신 관료들을 블랙홀처럼 영입
* 특히 보험약제과는 대형로펌으로 가는 중간 기항지
* 의료개혁특별위원회 위원장도 복지부-로펌 출신
ㅡ 월간조선, 2024년 11월호.