스포츠 토토 무승부 경기 맞추는 방법 연구

축구를 보면서 토토를 하는데, 뭐 하나 쉬운것이 없다.

그중에서 맞춰보고자 도전하는 것 중에 하나가 무승부이다.

왠지 이건 맞출 수 있을 것 같다는 알 수 없는 자신감 같은 것도 있다.

이런 생각에 해도 맞지 않는 분석이라는 것을 한 번 다시 해본다.

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내가 가지고 있는 허접한 DB를 기반으로 분석을 해보면,

1. 무승부가 가장 높은 경기는 총 1539 경기 였다.

이중에서 승이 발생한 경기는 566경기, 무가 발생한 경기는 430경기, 패가 발생한 경기는 512 경기이다.

확률로 보면 각각, 36.7%, 27.9%, 33.2% 정도로 계산 된다.

이결과를 보면 전체 무승부 배당이 가장 높은 경기중 27.9%의 경기에서 무승부가 발생한 것이다.

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2. 그러면 무승부가 발생한 경기중에서 무승부 배당이 가장 높은 경기는 430경기, 무승부가 중간 배당인 경기는 371 경기이다.

확률로 바꾸어 보면, 46.3%의 경기는 무승부 배당이 중간이었고, 53.7% 정도의 경기는 무승부의 배당이 가장 높은 경기이다.


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이 두가지 결과를 보고, 무승부를 찍을때는 어떻게 해볼까?

나의 접근 방식은 이러하다.

우선 무승부 배당이 가장 높은 경기를 선택한다.

이중에서 25% 정도의 경기에서 무승부가 발생 할 것이라 생각한다.

그러면, 어떻게 25%에 해당하는 무승부 경기를 선택할 것인가?

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Backstreaming Traps for Oil-Sealed Pumps

참고 사이트

http://www.normandale.edu/departments/stem-and-education/vacuum-and-thin-film-technology/vacuum-lab/articles/backstreaming-traps-for-oil-sealed-pumps

Backstreaming Traps for Oil-Sealed Pumps

by Phil Danielson

In many of today’s stringent processes, it’s becoming more and more recognized that system and process cleanliness is more critical than in previous years. When the analysis of a vacuum process indicates that the possibility of oil backstreaming from an oil-sealed mechanical pump is a potential process killer, the obvious question that arises is what to do about it.
Is it necessary to replace the pump with an oil-free pump, or will a backstreaming trap solve the real or potential problem of oil contamination of the process?
The answer is a resounding: “that depends.”
It depends upon a lot of factors, but mainly upon a rational assessment of the potential cost of a small amount of oil contamination on either the system or process. If the cost is going to be high enough, the decision is simple. Replace the oil-sealed pump with an oil-free pump. If the economics are such that it’s possible to consider adding a backstreaming trap, a fuller understanding of the commercially available traps can be used to make a "go/no go" decision.
Backstreaming or foreline traps can be divided into three main groups:
  1. Condensation,
  2. Absorbent, and
  3. Adsorbent.
All three types are designed with a single basic purpose in mind: to stop oil vapor emanating from an oil-sealed mechanical pump from entering the process chamber. Ideally, a trap should take any and all oil molecules that enter it and stop them, hold them, and hold them forever in such a manner that they cannot and will not enter the vacuum chamber. All three types do this to some extent and with varying degrees of success, but each type uses a different trapping mechanism. The figure shows that all three types have a warm surface creep path that can allow liquid oil to creep through the trap body into the pumping line and then into the chamber. Each type, then, needs to be considered in turn.

Condensation Traps


Condensation traps are often called cold traps since they all provide some sort of cold surface that will condense the oil vapor to a liquid or solid on the cold surface. Designs can vary widely from a simple U-tube pumping line stuck into a container of cold fluid to the more common contemporary bucket design shown in the figure. Coolant media includes water/ice, CO2 (dry-ice/slurry), or liquid nitrogen (LN2) with LN2 being the more common. Oil vapor that enters the trap will impact upon the cold surface of the bucket, and in the case of LN2, will condense as solid on the surface. The condensed oil vapor will remain on the surface as long as that surface remains at a constant cold temperature.
As the LN2 boils merrily away inside the bucket, the liquid level will drop; when the level drops, the upper part of the trapping surface on the bucket will warm up. When this happens, some of the condensed oil can return to the vapor state, and some of it will leave the trap and enter the chamber. This problem is usually avoided by fitting the trap with a liquid level sensor and automatic filling device with the caveat that an adequate supply of LN2 is kept available. A trap that runs “dry” and warms up can release all of the trapped oil that has collected into the chamber with catastrophic results.
An additional consideration is the fact that any condensable gas that enters the trap from the chamber will be co-condensed along with the oil. Water vapor, freezing out as solid ice on the cold surface, is the most common problem.
In systems that are cycled frequently to atmosphere, the water vapor load can be considerable. It’s not uncommon to see a spot of condensation haze on the outside body of a trap where the internal ice buildup is forming a thermal short to the outside due to the bolus of ice that has formed. At this point, the trap is loaded and regeneration is required by warming it up to room temperature. If the trap is warmed in situ while still under vacuum, the trapped material will partially enter the chamber. This can be avoided by providing a N2 gas flush from upstream while still pumping; better yet, remove the trap from the pumping line entirely. Many traps are designed such that the bucket can be quickly and easily removed from the trap body while still cold, so that the bucket can be externally warmed up and cleaned without releasing its contaminants into the system.

Absorbent Traps

Absorbent traps depend upon the property of a material to absorb oil vapor molecules and to retain them within the material’s body. A common design of absorbent trap is shown in the figure. Molecular sieve or alumina balls are common absorbant materials with molecular sieve being the most common.
A common commercial design is composed of a stainless steel mesh cage contains an array of 13-X molecular sieve pellets with a pore size to match the diameter of the oil molecules so that the oil is trapped and held within the pores. Fresh, pre-baked molecular sieve will trap and hold large quantities of oil efficiently, but the sieve will also trap water molecules which enter the trap during pumpdown of the chamber. Since water molecules are physically smaller than oil molecules, the water can be selectively absorbed and cause displacement of the oil which can then easily enter the chamber. In a system that is cycled between vacuum and atmospheric pressure regularly, the amount of water pumped can saturate the trap long before it is saturated with oil.
Most commercial traps are fitted with an internal heater to regenerate the trap by heating while the trap is being pumped upon. As is the case with condensation traps, oil vapor being cooked out of the trap can easily migrate upstream, so the trap should be flushed with N2 from upstream. Better yet, replace the molecular sieve each time it becomes saturated, since the cost is low and the penalties for a contaminated chamber are high. Oil saturated molecular sieve will take on a slightly yellowish appearance.
An additional problem is that the molecular sieve material will liberate dust during thermal expansion/contraction cycles. The fine dust can enter the pump where it forms an abrasive slurry in the pump oil and causes wear within the pump. If the trap is at atmospheric pressure and is then vented into a chamber that’s under vacuum, molecular sieve dust can be blown into the chamber.

Adsorbent Traps

Adsorbent traps rely on the property of oleophilic (oil loving) surfaces to trap and hold oil molecules. Commonly, fine copper turnings are held in a trap body as shown in the figure. When the large total surface area of copper is finally covered with oil molecules, the traps can sometimes be solvent cleaned. They have the advantage over condensation or absorbent traps in that they need neither cooling media nor bakeout. As with absorbent traps, it’s often a sounder practice to replace the trapping media instead of attempting to regenerate it by solvent cleaning.

Effects on Pumping Speed

None of the traps provide any loss of pumping speed due to gas flow constriction when the pumpdown is in the viscous flow regime, but flow constriction will result in large pumping speed losses when the pressure drops into the molecular flow regime. Variations in design will provide differing degreesof constriction caused by the physical design of a particular commercial trap, but cases where the entire outer body is filled with trapping media can cause severe losses in pumping speed. Since a mechanical pump’s speed begins to drop as molecular flow is reached, the effects upon total pumpdown time and ultimate attainable pressure can be greatly affected by the trap’s constriction.

Conclusion

Backstreaming traps can be effective if the right trap is chosen to match the application and proper care is taken in the operation and regeneration of the trap. Knowledge of the trap’s trapping properties along with its drawbacks can often allow their application without the need to use oil-free pumps to avoid oil contamination of a system or process. If, however, the application is so sensitive that the process will not allow a mistake in trap operation, and oil-free pump is probably the most economic solution.

Discoloration of aluminum film due to outgassing in sputtering process

One of the problems that arise when aluminum is deposited with a sputter system is that it causes discoloration in thin films over a certain thickness.

  When the composition of the discolored thin film is checked, aluminum oxide is confirmed. This leads to suspicion of chamber leakage, and it takes a lot of time to check for leaks in chambers that are not leaked.
  Of course, there may be leaks in the sputter chamber. However, when there is a leak, the thin film is usually formed as an iridescent light. The thickness of the thin film is not constant, and the reproducibility and composition of the thin film produced are unstable.
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If a thin film of oxide is formed in the thin film even in the absence of leakage, the outgassing of the chamber should be suspected.
  The discoloration of the film due to outgassing usually begins to be identified when it reaches a certain thickness. The thickness that begins to be identified expands to an increasingly thinner area, and ultimately becomes visible in very thin films.
  When this phenomenon occurs, the ROR test result usually shows the result of E-4 or higher, and the limit vacuum of the chamber also takes a lot of time, so that it can be judged that a complex problem occurs.
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In order to reduce the effect of outgassing, it is advisable to increase the deposition rate as much as possible by depositing aluminum thin film by sputtering.

  And, the limit vacuum degree and the process pressure should be minimized. This is also related to the deposition rate and it is advisable to finish the process before the temperature of the chamber is raised.

스퍼터 공정에서 아웃개싱으로 인한 알루미늄 박막의 변색

 스퍼터 시스템으로 알루미늄을 증착하면서 발생하는 문제 중에 하나가 어느 정도 사용하다가 보면, 특정 두께 이상의 박막에서 변색이 발생하는 것이다.

 변색된 박막의 조성을 확인해 보면, 알루미늄 옥사이드가 확인 된다. 이것은 챔버의 리크를 의심하게 되고, 리크가 있지도 않은 챔버의 리크를 확인하느라 많은 시간을 소비하게 된다.
 물론 스퍼터 챔버에 리크가 있을 수도 있다. 그러나, 리크가 있는 경우에는 보통 박막이 무지개 빛으로 형성되게 된다. 박막의 두께도 일정하지 않고, 만들어진 박막의 재현성, 조성도 불안정 하기 때문이다.
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 리크가 없는 상태에서도 박막이 하얀색의 옥사이드 박막이 형성된다면, 챔버의 아웃개싱을 의심해 보아야 한다.
 보통 아웃개싱으로 인한 박막의 변색은 특정 두께가 되면 확인 되기 시작한다. 확인되기 시작하는 두께는 점점 얇은 영역으로 확장되고, 최종에는 아주 얇은 박막에서도 확인 가능해 진다.
 이정도 현상이 발생하는 정도가 되면, ROR 테스트 결과는 보통 E-4 이상의 결과를 확인 할 수 있는데, 챔버의 한계진공도 역시 많은 시간이 걸리게 되어서, 복합적인 문제가 발생하는 수준이 되었다고 판단 할 수 있다.
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 이런 아웃개싱의 영향을 줄이기 위해서는 스퍼터로 알루미늄 박막을 증착하면서 최대한 증착 속도를 올리는 것이 좋다.

 그리고, 한계 진공도와 공정 압력을 최대한 낮추어 주어야 한다. 이것은 증착 속도와도 연관 되어 있고, 챔버의 온도가 올라가기 전에 공정을 끝내는 것이 좋다.

[펌] Effect of Pulsed RF Plasma for etch Application




 현재 플라스마 식각 공정은 이전보다 더 고선택비(high selectivity), 비등방성 에칭(anisotropic etch), 보다더 엄격한 CD(Critical Dimension) 제어를 요구하고 있다. 

 Pulsed RF (Radio Frequency) plasma는 기존의 CW(Continuous Wave) RF plasma 에 비해 이러한 제어에 있어 큰 이점을 가지고 있다. 그렇기에 최근에는 식각 과정에서 굉장히 광범위하게 사용되고 있다.

 종래에 활용되던 CW(continuous wave) RF는 항상 일정한 진폭을 갖는 RF 전압이 플라즈마에 인가되는 방식이다. 이에 반해 Pulsed RF Plasma는 State의 변화, 즉 high-state와 low (혹은 zero)-state를 가지게 된다. 

 이는 Pulse-On, Pulse-Off로 표현하기도 한다. 이에 따라 pulsed plasma에서는 pulse frequency와 duty cycle(DC)이라는 개념을 도입하게 된다. 

 Pulse frequency는 high-state와 low-state가 변하는 전체 파형의 진동수(주기의 역수, f=1/T)를 의미하며 duty cycle은 pulse frequency에서 high-state의 비중을 의미한다. DC의 비중이 높아질수록 CW와의 차이가 없어지기 때문에, 최근에는 효율적인 활용을 위해 DC를 낮추는 추세에 있다.

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Pulsed plasma의 경우 주파수와 DC를 통해 다양한 변형이 가능한 것이 특징이다. 이 변형은 크게 3가지로 분류할 수 있으며, 3가지 분류를 설명하기 전에 source RF와 bias RF에 대해 이해해야 한다. Source RF는 플라즈마를 발생시키며, bias RF는 이온들을 가속시키는데 활용된다. 이를 활용한 조합은 아래와 같다.




특히 이중 synchronous pulsing의 경우 다양한 방식으로 운영이 가능하다. 예를 들어 두 개의 RF power를 동시에 키는 방법, phase shift를 주는 방법, 두 power의 주파수는 동일하지만 DC에 차이를 주는 방법 등이 있다.




Pulsed plasma가 CW와 다른 점은 plasma가 off되어 있는 상태를 활용하는 점에 있어 큰 특성이 나타난다. Pulsed plasma가 on인 상태에서는 CW와 마찬가지로 높은 이온 에너지가 발생되고, 이를 통해 웨이퍼 내에서 식각을 진행하게 된다. 하지만 Off 상태에서는 발생되었던 plasma sheath가 사라지면서 전자들이 냉각이 되고 전자와 양이온의 밀도가 감소하는 현상이 발생한다. 이는 종래의 CW와 비교했을 때 두 가지 장점을 가진다.


첫째는 더 나은 식각 형상 (etch profile)을 갖는 식각을 얻을 수 있다는 점이다. Pulsed plasma는 CW와 비교했을 때 식각의 형태나 마스크의 형상이 수직에 가까운 형태로 나오는 등보다 나은 결과를 얻을 수 있다.

둘째는 pulsed plasma는 양이온과 음이온들의 밀도들을 제어하고 그를 통해 플라즈마의 밀도나 UV (ultra-violet light)의 세기를 낮춰 웨이퍼나 트랜지스터에 charging damage를 주는 것을 줄일 수 있다. 더불어 플라즈마 균일도도 전반적으로 균일하게 개선되며 plasma induced damage가 감소하는 효과가 있다. 이는 DC가 짧을수록 더욱 큰 효과를 볼 수 있다.

단, pulsed plasma를 발생시키는 RF generator는 종래 기계적 제어 방식의 matcher 으로는 제어가 어렵다. 이를 극복하기 위해, 주파수 튜닝을 사용해서 세밀한 튜닝을 진행한다. Pulsed plasma를 안정적으로 생성하고, 매칭시키는 것이 현재로서는 가장 중요한 사안이다.

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CCP와 ICP에서의 적용

CCP에서의 적용을 살펴보면 구조적으로는 low frequency의 bias power, high frequency의 source power를 사용한다. 

 기존 CW plasma 식각 공정에서는 탄소 계열의 폴리머가 발생해 etching hole에 침투하는 경우가 많았지만, pulsed plasma에서는 On/Off 과정을 거치기 되는데, bias-off 구간에서는 폴리머가 상부 마스크 주변에만 쌓이게 되어, 마스크의 변형을 최소화하거나 보호하는 역할을 한다. 

 Pulse가 on된 상태에서는 식각 공정이 이뤄지게 된다. 식각 공정에서는 마스크가 넓어지면서 bow cd가 완화되는 것은 물론 bottom CD는 넓어져 CW에 비해 양질의 식각 형상을 얻을 수 있다.

 ICP는 CCP와 유사하며 재료에서만 차이가 있다. ICP에서 pulsed plasma를 사용하는 경우, 마스크 선택비를 증가시키고, 프로파일을 원하는 형태로 만들 수 있다.



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펄스 모니터링

Pulsed plasma는 계속해서 빠른 변화가 발생하기 때문에 한 주기의 파형을 관찰하는 것이 매우 중요하다. 종래에 활용된 CCD 형태의 분광기는 펄스 파형의 변화를 관측하기에는 반응이 느리기 때문에 pulsed plasma에 적용하기 어렵다는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해서 플라즈마 내의 광량 변화를 고속으로 측정할 수 있는 고속 포토다이오드 (photo diode) 혹은 광증폭관 (photo multiplier tube, PMT)와 이를 분석할 수 있는 고속 디지타이저(digitizer)가 필요하다. 이는 CCD 분광법에 비해 높은 시분해능을 가지는 광측정을 가능하게 하지만, 측정 장비 구성 및 데이터 취합/분석의 난이도는 상승하게 된다. 광학적 방법 외에도 V/I (voltage/current) 프로브를 사용하여 Pulse RF 의 전압/전류 파형을 분석하는 방법이나, 또른 플라즈마 내부에 플로팅 프로브(floating probe) 를 삽입하여, 전자 밀도의 변화 등을 측정하는 방법도 활용되고 있다.

컴퓨터 사용 중 메모리 부족 현상이 발생하는 경우 조치 방법

컴퓨터 자체의 사양이 증가하면서 사실상 메모리 부족이 발생하는 경우는 거의 없습니다.

그러나 산업용 프로그램의 경우 오랜시간 켜있다가 보니, 디스크의 클러스터 불량등으로 인한 문제나, 메모리 자체의 문제가 발생하면서 메모리 부족 현상이 발생하는 경우가 꽤 있습니다.

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이런 메모리 부족메세지와 함께 컴퓨터의 성능이 저하되는 문제가 발생하는 경우에는 메모리 자체의 문제일 수 있으므로, 메모리를 검사해 보아야 합니다.

그리고, 메모리 슬럿이나 메인보드의 슬럿에 문제가 발생하면서 메모리 부족 현상이 발생하는 경우도 있습니다.

그밖에 하드디스크의 클러스터에 문제가 있어서 연속적인 가상메모리 공간에 문제가 있는 경우에도 메모리 부족이 발생 할 수 있습니다.

이런 경우는 보통 조각모음을 해주면 문제가 해결됩니다.

2기가 바이트 이상의 메모리가 필요한 경우에는 가상메모리를 사용하면서 연속적인 클러스터 부분이 필요한 경우가 있습니다.

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최대한 설정할 수 있는 만큼의 가상메모리 공간을 확보해 주는 것이 좋습니다.

특히 SSD를 사용하는 경우에는 이런 문제가 하드디스크 보다 빈번하게 발생하는 것이 아닌가 생각됩니다.


프로토 2019년 20회 경기 결과 복기

홈팀 1.5 이하의 배당률 경기에서 총 18개 경기중 2경기가 무승부를 기록하였다

분데스리그의 라이프치와 EPL의 첼시 경기였는데,

라이프치히는 순위 3위, 상대팀 아우크스부르크는 15위를 기록중이었다.

EPL의 경우는 첼시와 울버햄튼이었는데, 각각 6위와 7위 팀간의 대결이었다.

뭔가 특이한 것은 없었고. 이 두 경기의 무승부를 맞춘다는 것은 불가능해 보인다.

굳이 무언가 특이한 것을 찾는다면, 각 리그별 분류에서 낮은 배당합을 보이고 있다는 점 정도이다.

전에도 한번 언급한 적이 있는 것이지만, 단발성 경기 또는 토너먼트 같은 것은 무언가를 기준으로 찍을 때 큰것을 찍는 것이 유리하고, 지속적인 리그 경기 같은 것은 낮은 쪽에 승부를 하는 것이 유리해 보인다.

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홈팀 1.5이상 2이하의 경기를 살 펴 보면,

총 19개의 경기중에서 11경기가 정배당 6경기가 무승부 2경기가 역배당이 발생하였다.

이것 역시도 무언가 특징지을 만한 결과는 없는 것으로 보인다.

적당하게 나올 만큼 나왔고, 발생할 만큼 발생하였다.

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2024년 9월 13일 금요일 나의 투자 기록

 1. 사람은 각자의 고민이 있게 마련이다. 이게 어떤 조직을 이루고 있고, 많은 사람이 그 조직에 섞여 있으면서 각자의 고민이 조직에 영향을 주게 된다. 즉 문제가 발생하는 요인이 되는 것이다. 다른 사람의 고민을 감지하고, 고민을 알게 되었다면 2...