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[National Treasure] 제51호: 강릉 임영관 삼문 국보 제51호: 강릉 임영관 삼문 ​(江陵 臨瀛館 三門) 지정일: 1962.12.20. 소재지: 강원도 강릉시 용강동 (임영로131번길 6) 시대: 고려 후기 고려 시대에 지은 강릉 객사의 정문이다. 현재는 객사 건물 없이 문만 남아있다. 객사란 고려와 조선시대 때 각 고을에 두었던 지방 관아의 하나로 왕을 상징하는 나무패를 모셔두고 초하루와 보름에 궁궐을 향해 절을 하는 망궐례를 행하였으며, 왕이 파견한 중앙관리나 사신들이 묵기도하였다. 강릉 임영관은 고려 태조 19년(936)에 지어졌는데, 문루에 걸려 있는 '임영관' 현판은 공민왕이 직접 쓴 것이라고 전해진다. 지붕은 옆면에서 볼 때 사람인(人) 자 보양을 한 맞배지붕이며, 지붕 처마를 받치기 위해 장식하여 짠 공포 구조가 기둥 위에만 있는 주심포 ..
[C++] not(!) 연산자 #include int main() { using namespace std; cout
[C++] 불리언(bool) 자료형 #include int main() { using namespace std; bool b1 = true; // copy initialization bool b2(false); // direct initialization bool b3{ true };// uniform initialization cout
[SPSS] 다중 반응 분석하기 중복 응답과 같이 한 문항에서 여러 개의 응답 데이터를 분석할 때 다중 반응을 이용한다. 1. 다중 반응 변수 정의하기 '분석(A)'-'다중반응(U)'-'변수군 정의(D)'를 선택해 준다. 다중 반응 변수군 정의 창이 나타나면 '변수군 정의'에 있는 변수를' 변수군에 포함된 변수'로 옮겨준다. ​ 다중 반응을 위한 변수군을 설정해 주었으면, 아래 '변수들의 코딩형식'을 기입해 준다. 8개 문항에 대한 응답을 분석하기 때문에 "범주형"을 선택하고 범위를 "1-8"로 설정해 준다. ​ ​ 그리고 다중 반응 변수에 대한 이름을 설정하고 오른쪽의 '추가'버튼을 선택해 준다. ​ 다중 반응 변수가 생성되면 '분석'-'다중반응' 탭에 "빈도분석"과 "교차분석"이 활성화된다. ​ 2. 다중 반응 빈도 분석하기 다중 ..
[EXCEL] SUMIF() 함수 SUMIF() 함수는 조건에 부합하는 항목에 대한 합을 구하는 함수이다. ​ SUMIF(range, criteria, [sum_range]) 아래와 같이 상반기, 하반기에 대한 식비, 교통비, 기타 항목의 지출액을 계산하려고 한다. 그리고 오른쪽에 지출액이 분야별로 나누어져 있다. '식비' 분야 지출액 합계를 구하고자 할 때, SUMIF() 함수를 사용할 수 있다. SUMIF() 함수의 첫 번째 인자인 'range'는 IF 조건에 대한 지정 범위를 나타낸다. 즉, '교통비'인지 '식비'인지 '기타'인지 알기 위한 "분야"의 범위를 지정해 준다. ​ 두 번째 인자인 'criteria'는 뽑아낼 조건을 나타낸다. 즉, 교통비, 식비, 기타 중 어느 조건인지 지정해 준다. 세 번째는 'sum_range'로 합..
[C++] 무한대 판별: std::isinf() std::isinf() 함수는 헤더 파일에 포함되어 있으며, 무한대인지 아닌지 확인해 주는 함수이다. #include #include // std::isinf() int main() { using namespace std; double zero = 0.0; double posinf = 5.0 / zero; double neginf = -5.0 / zero; double nan = zero / zero; cout
[C++] 숫자 판별: std::isnan() std::isnan() 함수는 헤더 파일에 포함되어 있으며, 숫자인지 아닌지 확인해 주는 함수이다. ​ 무한대 또는 숫자가 아닌 것을 출력하게 되면 inf(양의 무한대), -inf(음의 무한대), -nan(ind)(숫자가 아님)으로 출력이 된다. #include int main() { using namespace std; double zero = 0.0; double posinf = 5.0 / zero; double neginf = -5.0 / zero; double nan = zero / zero; cout
[C++] 정밀도 측정: std::setprecision() 자릿수 만큼 출력하는 std::setprecision() 함수는 결국 정밀도를 확인할 수 있다. #include #include // std::setprecision() int main() { using namespace std; double a(1.0); double b(0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1); // 오차 누적 cout

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