#민감도
오로라(039830)는 캐릭터 디자인과 글로벌 유통을 통한 완구 콘텐츠 기업,

해외 매출 비중이 높고, 최근 메리메이어 인수를 통해 IP와 프리미엄 라인을 강화.

2025년에는 연결 매출 797억원, 영업이익 97억원의 성장을 예상하며,

안정적인 지배 구조를 보유하고 있다.

시장 내 IP와 브랜드 강화가 지속되나, 환율과 해외 경기 변동에 취약,

단기 과열·해외 민감도·비핵심 손익 변수에 대한 관리가 전제될 때

성장주 중심 포트폴리오의 핵심 위성 자산으로서의 매력이 유지 #오로라
메리메이어 효과, 오로라 영업이익률 11% 전망! 핵심 성장 포인트 6가지🔥
오로라(039830)는 캐릭터 디자인과 글로벌 유통을 통한 완구 콘텐츠 기업이다. 해외 매출 비중이 높고, 최근 메리메이어 인수를 통해 IP와 프리미엄 라인을 강화하였다. 2025년에는 연결 매출 797억원, 영업이익 97억원의 성장을 예상하며, 안정적인 지배 구조를 보유하고 있다. 시장 내 IP와 브랜드 강화가 지속되나, 환율과 해외 경기 변동에 취약하다
stockhandbook.blog
November 10, 2025 at 11:29 AM
오로라(039830)는 캐릭터 디자인과 글로벌 유통을 통한 완구 콘텐츠 기업,

해외 매출 비중이 높고, 최근 메리메이어 인수를 통해 IP와 프리미엄 라인을 강화.

2025년에는 연결 매출 797억원, 영업이익 97억원의 성장을 예상하며,

안정적인 지배 구조를 보유하고 있다.

시장 내 IP와 브랜드 강화가 지속되나, 환율과 해외 경기 변동에 취약,

단기 과열·해외 민감도·비핵심 손익 변수에 대한 관리가 전제될 때

성장주 중심 포트폴리오의 핵심 위성 자산으로서의 매력이 유지 #오로라
메리메이어 효과, 오로라 영업이익률 11% 전망! 핵심 성장 포인트 6가지🔥
오로라(039830)는 캐릭터 디자인과 글로벌 유통을 통한 완구 콘텐츠 기업이다. 해외 매출 비중이 높고, 최근 메리메이어 인수를 통해 IP와 프리미엄 라인을 강화하였다. 2025년에는 연결 매출 797억원, 영업이익 97억원의 성장을 예상하며, 안정적인 지배 구조를 보유하고 있다. 시장 내 IP와 브랜드 강화가 지속되나, 환율과 해외 경기 변동에 취약하다
stockhandbook.blog
November 7, 2025 at 10:06 AM
귀여운 24살 민감도 장난없는 꼬맹이
맨날 박아달라고 해서 요즘은 퇴근하고 거의 카섹만😅
#섹블 #섹스 #초대남 #건오 #오프
#카섹
October 16, 2025 at 9:52 AM
터치 민감도 설정 올려도... 가장자리 부분은 여전히 좀...?
August 7, 2024 at 2:42 PM
체온 상승땀, 심박수, 혈류 증가 → 감각 민감도 ↑열 자극뇌의 도파민/세로토닌 분비 활성화 → 쾌감 증폭호흡 얕아짐숨 막힘·긴장감 강화 → 몰입도 ↑

#에세머트친소
#야우냐_오히려좋은데_더울어줘
#BDSM #멜돔 #마스터#창의적조교
#성감대 개발 #절정관리 #오르가즘컨트롤 조교법
#md
June 8, 2025 at 2:57 AM
카페인 내성 생긴듯... 민감도 회복 차원에서라도 워시아웃 좀 합시다.
February 10, 2025 at 11:52 PM
## 로봇 기반 개인 맞춤형 건강 관리 서비스 환경에서의 동적 프라이버시 보호 기술 연구

### 초록 본 연구는 로봇이 개인의 건강 관리 데이터를 수집하고 분석하여 맞춤형 서비스를 제공하는 환경에서 발생하는 프라이버시 침해 위험을 최소화하기 위한 동적 프라이버시 보호 기술을 제안한다. 제안하는 기술은 개인의 프라이버시 민감도를 실시간으로 측정하고, 서비스 제공에 필요한 최소한의 정보만을 로봇이 활용하도록 제어하여 데이터 유출 및 오용으로 인한 프라이버시 침해를 효과적으로 방지한다. 본 연구에서는 개인의 프라이버시 민감도 측정…
## 로봇 기반 개인 맞춤형 건강 관리 서비스 환경에서의 동적 프라이버시 보호 기술 연구
### 초록 본 연구는 로봇이 개인의 건강 관리 데이터를 수집하고 분석하여 맞춤형 서비스를 제공하는 환경에서 발생하는 프라이버시 침해 위험을 최소화하기 위한 동적 프라이버시 보호 기술을 제안한다. 제안하는 기술은 개인의 프라이버시 민감도를 실시간으로 측정하고, 서비스 제공에 필요한 최소한의 정보만을 로봇이 활용하도록 제어하여 데이터 유출 및 오용으로 인한 프라이버시 침해를 효과적으로 방지한다. 본 연구에서는 개인의 프라이버시 민감도 측정 모델과 동적 프라이버시 보호 알고리즘을 설계하고, 시뮬레이션을 통해 제안하는 기술의 효율성과 효과를 검증한다.
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March 25, 2025 at 7:10 PM
## AI 모델 해석: 적대적 공격에 대한 지역적 민감도 분석 기반 설명 가능성 향상 연구

**초록** 본 연구는 AI 모델 해석 분야 중에서도 특히 *적대적 공격에 대한 모델의 취약성*을 심층적으로 분석하고, 이를 기반으로 모델의 설명 가능성을 향상시키는 새로운 방법론을 제시한다. 적대적 공격은 AI 모델의 예측을 교란하기 위해 입력 데이터에 미세한 노이즈를 추가하는 기법으로, 모델의 의사 결정 과정을 왜곡하고 보안 문제를 야기할 수 있다. 본 연구에서는 지역적 민감도 분석을 통해 적대적 공격에 취약한 영역을 식별하고, 해당…
## AI 모델 해석: 적대적 공격에 대한 지역적 민감도 분석 기반 설명 가능성 향상 연구
**초록** 본 연구는 AI 모델 해석 분야 중에서도 특히 *적대적 공격에 대한 모델의 취약성*을 심층적으로 분석하고, 이를 기반으로 모델의 설명 가능성을 향상시키는 새로운 방법론을 제시한다. 적대적 공격은 AI 모델의 예측을 교란하기 위해 입력 데이터에 미세한 노이즈를 추가하는 기법으로, 모델의 의사 결정 과정을 왜곡하고 보안 문제를 야기할 수 있다. 본 연구에서는 지역적 민감도 분석을 통해 적대적 공격에 취약한 영역을 식별하고, 해당 영역에 대한 모델의 설명력을 강화함으로써 적대적 공격에 대한 모델의 견고성을 높이는 동시에 사용자가 모델의 판단 근거를 더 잘 이해할 수 있도록 돕는다.
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March 27, 2025 at 1:16 PM
## 정식 연구 자료: 고정밀 피에조 저항 압력 센서를 위한 딥 러닝 기반 변형 보상 및 민감도 향상 연구

**추상:** 본 연구는 반도체 부품 압력 센서 분야의 고정밀 피에조 저항 압력 센서에 대한 혁신적인 연구를 제시합니다. 특히, 온도 및 비선형성으로 인한 오차를 딥 러닝 기반의 변형 보상 기술을 통해 효과적으로 제거하고, 센서의 민감도를 향상시키는 방법을 탐구합니다. 본 연구에서는 새로운 구조의 피에조 저항 센서를 설계하고, 센서의 출력 신호를 획득하기 위한 실험 장치를 구축합니다. 딥 러닝 모델, 특히 순환…
## 정식 연구 자료: 고정밀 피에조 저항 압력 센서를 위한 딥 러닝 기반 변형 보상 및 민감도 향상 연구
**추상:** 본 연구는 반도체 부품 압력 센서 분야의 고정밀 피에조 저항 압력 센서에 대한 혁신적인 연구를 제시합니다. 특히, 온도 및 비선형성으로 인한 오차를 딥 러닝 기반의 변형 보상 기술을 통해 효과적으로 제거하고, 센서의 민감도를 향상시키는 방법을 탐구합니다. 본 연구에서는 새로운 구조의 피에조 저항 센서를 설계하고, 센서의 출력 신호를 획득하기 위한 실험 장치를 구축합니다. 딥 러닝 모델, 특히 순환 신경망(RNN)과 컨볼루션 신경망(CNN)을 결합한 하이브리드 모델을 활용하여 압력, 온도, 비선형성 간의 복잡한 관계를 학습하고, 압력 측정의 정확도를 획기적으로 향상시킵니다.
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April 2, 2025 at 6:42 PM
민감도 테스트 해봄
February 9, 2024 at 2:14 PM
나도 유두 민감도 4단계되고 싶다.. ㅜ

출처 : x.com/hae0072/stat...
December 30, 2024 at 1:24 PM
## 심층 냉각 메탄(Deeply Cooled Methane, DCM) 연료 생산을 위한 극저온 분리 공정 최적화 연구

### 초록 본 연구는 심층 냉각 메탄(Deeply Cooled Methane, DCM) 연료 생산을 위한 극저온 분리 공정의 효율성을 극대화하는 데 목표를 둔다. 특히, 질소 제거 효율을 높이고 에너지 소비를 최소화하는 데 중점을 둔 최적화된 공정 설계를 제안한다. 본 연구는 극저온 분리 공정의 열역학적 모델링, 공정 시뮬레이션, 그리고 민감도 분석을 결합하여 최적의 운전 조건을 도출하고, 이를 바탕으로 실제…
## 심층 냉각 메탄(Deeply Cooled Methane, DCM) 연료 생산을 위한 극저온 분리 공정 최적화 연구
### 초록 본 연구는 심층 냉각 메탄(Deeply Cooled Methane, DCM) 연료 생산을 위한 극저온 분리 공정의 효율성을 극대화하는 데 목표를 둔다. 특히, 질소 제거 효율을 높이고 에너지 소비를 최소화하는 데 중점을 둔 최적화된 공정 설계를 제안한다. 본 연구는 극저온 분리 공정의 열역학적 모델링, 공정 시뮬레이션, 그리고 민감도 분석을 결합하여 최적의 운전 조건을 도출하고, 이를 바탕으로 실제 플랜트 적용 가능성을 평가한다. 또한, 고급 공정 제어 전략을 도입하여 운전 안정성과 효율성을 더욱 향상시키는 방안을 탐색한다.
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March 30, 2025 at 6:42 AM
오 민감도 테스트 해 봤는데... 이게 나는 우울증 증상이라고 생각했는데 그냥 원래 그런거구나 역시 나는 쓸모 없는 인간이다ㅜㅜㅜ 내 경우에는 청각 자극에 가장 취약해서 종종 귀도 스피커처럼 온오프 하고 싶다고 자주 생각하는 편...
February 9, 2024 at 12:35 PM
민감도 테스트.

헤에~ 민감하구나~
types.my/hsp?utm_medi...
December 13, 2024 at 11:52 PM
그러고 보면 우주세기에서 웃긴 포인트 하나가 마그넷 코팅이 1년 전쟁 당시만 해도 엄청났지만 무버블 프레임 이후에는 그게 뭐임 먹는거임 우걱우걱 되었다는 거

뭐 이런저런 썰들 중에 무버블 프레임이 민감도 조절 가능하고 초기형 무버블 프레임만 해도 충분히 크와트로가 원하는 수준까지 움직였다는 거 생각하면 참 묘한 기분임
May 3, 2025 at 3:55 PM
## 유전자 증폭 기반 초고속 고감도 미량 병원균 진단 시스템 개발 연구

### 1. 서론 전 세계적으로 신종 감염병의 발생 빈도가 증가하고, 기존 질병의 항생제 내성 문제가 심화되면서, 신속하고 정확한 병원균 진단 기술의 중요성이 날로 부각되고 있다. 특히, 초기 감염 단계에서 극미량으로 존재하는 병원균을 신속하게 검출하는 것은 적절한 치료 시기를 결정하고, 감염 확산을 방지하는 데 매우 중요하다. 기존의 진단 방법들은 긴 분석 시간, 복잡한 과정, 낮은 민감도 등의 한계를 가지고 있어, 신속하고 고감도이며, 간편하게 사용할…
## 유전자 증폭 기반 초고속 고감도 미량 병원균 진단 시스템 개발 연구
### 1. 서론 전 세계적으로 신종 감염병의 발생 빈도가 증가하고, 기존 질병의 항생제 내성 문제가 심화되면서, 신속하고 정확한 병원균 진단 기술의 중요성이 날로 부각되고 있다. 특히, 초기 감염 단계에서 극미량으로 존재하는 병원균을 신속하게 검출하는 것은 적절한 치료 시기를 결정하고, 감염 확산을 방지하는 데 매우 중요하다. 기존의 진단 방법들은 긴 분석 시간, 복잡한 과정, 낮은 민감도 등의 한계를 가지고 있어, 신속하고 고감도이며, 간편하게 사용할 수 있는 새로운 진단 기술의 개발이 절실히 요구된다.
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March 27, 2025 at 4:51 AM
어떻게 "단 한 명의 정보 변화"가 "분석 결과"에 미치는 영향을 최소화할 수 있을까? 민감도(sensitivity)라는 개념이 또 등장한다.

민감도 S(f)는 특정 데이터 분석 함수 f가 주어졌을 때, 데이터베이스 내에서 '단 하나의 개인 레코드가 변경될 때, 함수 f의 출력이 최대 얼마만큼 변할 수 있는지를 나타내는 값'이다.

예를 들어, 합계 함수에서 한 명의 정보(0 또는 1이라고 할 때)가 바뀌면 합계는 최대 1만큼 변하므로, 민감도는 1이 된다.
October 15, 2025 at 9:00 AM
## 고감도 압력 측정을 위한 미세 공진기 기반 센서의 위상 민감도 향상 연구

### 1. 서론 압력 측정은 산업 자동화, 의료 기기, 환경 모니터링 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행한다. 특히 고정밀, 고감도 압력 센서에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 이를 충족하기 위해 다양한 센서 기술이 개발되어 왔다. 기존의 압력 센서들은 주로 압전 효과, 정전 용량 변화, 광학 간섭 등을 이용하며, 각각 고유한 장단점을 가진다. 최근에는 미세 전자 기계 시스템(MEMS) 기술을 기반으로 하는 미세 공진기 압력 센서가…
## 고감도 압력 측정을 위한 미세 공진기 기반 센서의 위상 민감도 향상 연구
### 1. 서론 압력 측정은 산업 자동화, 의료 기기, 환경 모니터링 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행한다. 특히 고정밀, 고감도 압력 센서에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 이를 충족하기 위해 다양한 센서 기술이 개발되어 왔다. 기존의 압력 센서들은 주로 압전 효과, 정전 용량 변화, 광학 간섭 등을 이용하며, 각각 고유한 장단점을 가진다. 최근에는 미세 전자 기계 시스템(MEMS) 기술을 기반으로 하는 미세 공진기 압력 센서가 높은 감도, 소형화, 낮은 전력 소비 등의 장점을 바탕으로 주목받고 있다.
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March 23, 2025 at 5:03 AM
## 연구 논문: 압력 변화 감지를 위한 고성능 압전 MEMS 공진기의 확률론적 민감도 증폭

**초록** 본 논문에서는 급변하는 압력 환경에서 발생하는 미세한 압력 변화를 정확하고 신속하게 감지하기 위한 고성능 압전 MEMS 공진기의 새로운 설계 및 작동 방식을 제안한다. 기존 압력 센서의 한계를 극복하고자, 본 연구는 확률론적 공진 향상(Stochastic Resonance Enhancement, SRE) 기법을 MEMS 공진기에 적용하여 센서의 민감도를 극적으로 향상시키는 동시에 고해상도 압력 감지를 가능하게 한다.…
## 연구 논문: 압력 변화 감지를 위한 고성능 압전 MEMS 공진기의 확률론적 민감도 증폭
**초록** 본 논문에서는 급변하는 압력 환경에서 발생하는 미세한 압력 변화를 정확하고 신속하게 감지하기 위한 고성능 압전 MEMS 공진기의 새로운 설계 및 작동 방식을 제안한다. 기존 압력 센서의 한계를 극복하고자, 본 연구는 확률론적 공진 향상(Stochastic Resonance Enhancement, SRE) 기법을 MEMS 공진기에 적용하여 센서의 민감도를 극적으로 향상시키는 동시에 고해상도 압력 감지를 가능하게 한다. 구체적으로, 최적의 노이즈 강도를 확률론적 공진 조건에 맞춰 능동적으로 제어함으로써, 외부 압력 변화로 인한 미세한 신호를 배경 노이즈로부터 효과적으로 분리하고 증폭하는 방식을 제시한다.
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April 1, 2025 at 1:52 PM
민감도 테스트 전에 했는데 안보이네...
April 29, 2025 at 5:29 AM
단맛 위한 감미료는 한 종류만 넣으면 되지않아?
막 수크랄스 에리스리톨 이렇게 두 개씩 들어가있고 하는 이유가 뭣이여
무당 저당 이래서 신나서 상품정보 보면 당연히 감미료가 들어가 있는데 애네도 좋지는 않다고 하드라
인슐린 민감도 어쩌고 발암이니 뇌졸증이니 기타 부작용이니 난리법석임
난 말티톨이 혈당 튀겨서 안좋다는것만 안다;;;
걍 설탕 드간거 적당히 사먹는게 낫겠다는 생각이 들기 시작함
July 24, 2025 at 9:16 AM
블스 왤케 민감도 10점 만점에 10점 찍은 것 마냥 손가락 좀만 삐긋해도 옆 피드로 이동했다 뒤로 갔다 자세히보기 들어갔다 온갖 지랄쌈바
November 16, 2024 at 10:03 AM
터치 민감도 높이니까 좀 낫다
January 12, 2025 at 1:40 PM
여름의 특징을 적극 활용 조교법
• 피부 민감도 증가 → 촉감 중심 자극 극대화
• 아이스 큐브, 부채, 얼음 스틱 → 클리토리스·내복부·유두에 교차 자극
• 오일 바른 손으로 천천히 문지르기 → 피부 밀착형 자극은 여름에 가장 효과적
• 냉·온 교차 조교
예: 얼음 → 손 → 숨결 → 따뜻한 손 → 다시 얼음
(감각에 다변화를 통해 #팸섭 의 절정까지의 긴장감 극대화)
July 9, 2025 at 9:53 AM
당신의 민감도 점수는 보통이며, 당신이 매우 민감한 사람의 한계점에는 미치지 못하지만, 그와 관련된 상당한 양의 징후를 보입니다. 때로는 시끄러운 소음이나 밝은 조명 등으로 인해 압도 당하는 기분을 느끼기도 하지만, 일반적으로 약간의 불편함을 느끼거나 잠깐의 휴식만으로도 그러한 상황을 극복할 수 있습니다. 큰 변화에는 압도적이거나 불안한 느낌을 받을 수 있으므로 보다 균형 잡힌 생활 양식을 선호하는 경향이 있습니다.
October 1, 2025 at 12:21 AM