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거짓말 쟁이는 그의 텍스트로 식별 할 수 있습니다

01.03.2012

아시다시피 거짓말하는 사람은 눈의 움직임이나 몸짓으로 계산할 수 있습니다. 이제 그가 쓴 텍스트가 그를 줄 수 있음이 밝혀졌습니다.

미국 심리학자 그룹의 연구에 따르면 온라인 데이트 사이트는 거짓말쟁이를 식별할 확률이 65%입니다. 연구원들은 78개의 웹사이트를 연구하고 XNUMX명의 일반 방문자가 자신에 대해 쓴 내용을 실제 특성(체중, 키, 나이)과 비교했습니다.

과학자들은 "거짓말쟁이"가 "나"라는 대명사를 사용하지 않는다는 것을 발견했습니다. 연구를 이끈 위스콘신-매디슨 대학의 카탈리나 토마에 따르면, 이는 무의식적으로 거짓말을 하는 사람들이 자신의 거짓말과 거리를 두는 경향이 있기 때문이라고 합니다. 또한 거짓말 쟁이는 거부를 선호하는 것으로 나타났습니다. 따라서 "행복한"이라는 단어 대신 "슬프지 않은", "놀라운"대신에 "지루하지 않은" 등을 씁니다. 심리학자들은 또한 프로필에서 자신에 대한 잘못된 정보를 보고한 사람이 자신의 외모에 대해 이야기하는 것을 피한다는 사실을 발견했습니다. .

심리학자들은 데이트 사이트를 방문하는 거의 모든 방문자가 자신에 대해 잘못된 정보를 제공했지만 기본적으로 거짓말을 많이 하지 않았다고 말합니다. 거짓말의 가장 흔한 주제는 무게입니다. 여성은 평균적으로 4kg, 남성은 600g 줄였습니다. 방문객의 절반은 키에 대해 거짓말을 했으며 XNUMX명 중 XNUMX명은 나이에 대해 거짓말을 했습니다.

과학자들은 또한 다른 사이트 방문자가 거짓말 쟁이를 인식하는지 확인했습니다. 그들은 훈련되지 않은 자원 봉사자에게 어떤 방문자가 자신에 대해 거짓말을 하고 있는지 알아내도록 요청했습니다. 그 효과는 XNUMX이었습니다. 아무도 거짓말 쟁이를 알아볼 수 없었습니다. "동전을 던지는 것이 더 쉬울 것입니다."라고 Toma는 말합니다. "언젠가는 관심 있는 사람이 자신에 대해 진실을 말하고 있는지 여부를 인식하는 프로그램이 있을 수 있습니다. 시간 문제일 뿐입니다."

과학자들은 또한 다른 사이트 방문자가 거짓말 쟁이를 인식하는지 확인했습니다. 그들은 훈련되지 않은 자원 봉사자에게 어떤 방문자가 자신에 대해 거짓말을 하고 있는지 알아내도록 요청했습니다. 그 효과는 XNUMX이었습니다. 아무도 거짓말 쟁이를 알아볼 수 없었습니다. "동전을 던지는 것이 더 쉬울 것입니다."라고 Toma는 말합니다. "언젠가는 관심 있는 사람이 자신에 대해 진실을 말하고 있는지 여부를 인식하는 프로그램이 있을 수 있습니다. 시간 문제일 뿐입니다."

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양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

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우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

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강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

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따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

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스마트폰 및 TV용 깨지지 않는 합성 유리 14.11.2021

과학자 팀이 스마트폰 및 기타 장치용 초강력 복합 유리 생산을 위한 새로운 기술을 개발했습니다.

University of Queensland(호주), University of Leeds(영국), University of Paris-Saclay(프랑스) 및 University of Cambridge(영국) 직원. 저자에 따르면, 그들은 이제 깨지지 않고 선명한 이미지를 제공하는 방식으로 유리 나노결정을 처리할 수 있었습니다.

발광 물질은 페로브스카이트라고 하는 할로겐화납 결정으로 만들어집니다. 그들은 햇빛을 흡수하여 전기로 변환하여 에너지를 절약합니다. 예를 들어, 그들 중 새로운 세대의 저렴한 태양 전지판을 만드십시오. 페로브스카이트의 주요 단점은 빛, 열, 물, 심지어 공기에 대한 민감성입니다. 일반 수증기는 몇 초 만에 페로브스카이트를 파괴합니다. 연구원 팀은 다공성 유리 나노 결정을 결합하고 환경으로부터 보호하는 방법을 발견했습니다.

이 프로세스는 재료를 안정화하고 성능을 개선하며 독성 납 이온이 재료에서 침출되는 것을 방지하는 데 중요합니다.

이 기술은 이미지 품질과 성능 면에서 QLED(Quantum Dot Light-Emitting Diode Display)를 능가하는 페로브스카이트 결정으로 화면을 만드는 것을 포함하여 많은 영역에서 구현될 수 있습니다. 이들은 최고의 현대 TV에 설치됩니다.

"우리는 이러한 나노결정을 더 강하게 만들 수 있을 뿐만 아니라 발광 효율이 단순히 환상적이도록 광전자 특성을 조정할 수 있습니다."라고 과학자들은 말했습니다.

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