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제1장 시뮬레이터 개발의 필요성과 연구 방향
1.1 연구의 배경 및 필요성 1.2 시뮬레이터 기반 교육의 효과와 의의 1.3 기존 시스템과 본 연구의 차별성 1.4 시뮬레이터 국제 인증 동향과 대응 전략 제2장 국제표준 및 인증제도 고찰 2.1 IMO/STCW 요구사항 분석 2.2 시뮬레이터 인증 절차 (DNV, ClassNK, KR 등 사례 포함) 2.3 국제 인증 대응 설계 전략 2.4 해사법, 자율운항 선박 관련 제도 연계성 제3장 시스템 설계 3.1 시뮬레이터 요구사항 및 기능 정의 3.2 선박의 6자유도(6-DOF) 운동 모델 설계 3.3 항해/기관 계통 및 해양환경 통합 모델링 3.4 유저 인터페이스, 시각·청각·촉각 피드백 설계 3.5 센서 연동 및 제어 인터페이스 구성 제4장 시나리오 기반 시뮬레이션 설계 4.1 요구사항 정의 및 시나리오 분석 4.2 시나리오 구성 요소 및 설계 절차 4.3 기능 구조도 및 모듈 구성 4.4 하드웨어 구성 설계 4.5 소프트웨어 아키텍처 설계 4.6 Scene Graph / Behavior Tree 설계 방식 4.7 변수 기반 난이도 조정 및 반복훈련 구조 4.8 시나리오 기반 훈련의 목적과 적용 분야 4.9 자동 리포팅 및 평가 체계 설계 제5장 소프트웨어·하드웨어 통합 개발 5.1 항해 운동 수치 모델 적용 5.2 외력 및 충돌 판정 알고리즘 개발 5.3 항해 시나리오 개발 및 인터랙션 로직 설계 5.4 사용자 인터페이스(UI/UX) 구현 5.5 유니티 기반 시뮬레이션 엔진 선택 기준 5.6 몰입형 UI/UX, 디스플레이·콘솔·음향 시스템 설계 5.7 항해 장비 모듈(ECDIS, Radar, Engine Control) 연동 5.8 조타기·엔진레버 등 사용자 조작 장치 설계 5.9 통합 시제품 제작 및 테스트 계획 제6장 성능 검증 및 교육 훈련 적용 6.1 성능 검증 항목: 정확도, 실시간성, 사용자 반응 6.2 교육기관 및 공공훈련 사례 적용 6.3 사용자 경험(UX) 평가 및 개선 6.4 교관 시스템 및 유지관리 전략 제7장 산업적 활용 및 확장 전략 7.1 AI기반 자율운항 시뮬레이션 연계 7.2 VR/XR 기반 몰입형 플랫폼 확장성 7.3 클라우드 기반 원격 시뮬레이터 서비스 7.4 국제 공동 네트워크 연동 사례 7.5 항공/철도 등 타 산업 융합 가능성 제8장 정책 제언 및 상용화 로드맵 8.1 연구 및 개발 요약 8.2 인증 및 상용화를 위한 정책 제언 8.3 후속 연구 방향 및 플랫폼 로드맵 |