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수탁 [AI역량강화] 생성형 AI 기술 활용 선박 설계 엔지니어링 역량 강화

교육상세 옵션정보
교육일정
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교육시간 6일, 48시간 / 매주 월·목요일 09:00~18:00 (11/10(월), 11/13(목), 11/17(월), 11/20(목), 11/24(월), 11/27(목)
교육장소 비대면
교육비 환급 -
교육비 무료
교육문의 [조선해양산업AI역량강화 담당] smartship@kpc.or.kr, 02-724-1076
 

교육시간

매주 월·목요일 09:00~18:00 (11/10(월), 11/13(목), 11/17(월), 11/20(목), 11/24(월), 11/27(목)




교육목적/특징

*본 과정은 2024년도에 동일과정 수강하신 분들은 재수강하실 수 없습니다.

▶교육 시간: 총 6일 48시간(09:00~18:00)

 

▶[AI역량강화] 생성형 AI 기술 활용 선박 설계 엔지니어링

- 생성형 AI 이론 및 실습 역량 상화

- 3D 모델링 기술 습득

- 기업 수요에 맞춘 AI 솔루션 개발 능력 배양

- 산업 현황 파악 및 문제 해결 능력 향상

 

교육혜택 (교육수료시)

-기업: 10명 이상 교육신청시 한국생산성본부 직무교육 1명씩 제공(3일 이하)

             (경영기획/인사/노무/회계/원가/법무/마케팅/물류/생산/구매/품질 부문, 문의 02-724-1076)

-개인: 교육 수료시 3만원 상당의 기념품 제공

 

교육신청 방법

1. 한국생산성본부 홈페이지 회원가입 후 로그인(www.kpc.or.kr)

2. 희망교육과정/일자 "클릭"

3. 교육신청

4. 교육생 대상 자격 서류 제출: https://forms.gle/tsnS9ubdJHNoYGJdA

*단체신청의 경우 smartship@kpc.or.kr로 일괄 제출해주시면 됩니다.

 

*수강신청 후 사업자등록증, 재직증명서 or 건강보험자격득실확인서,개인정보이용동의서를 제출해 주셔야만 교육을 받을 수 있습니다.




교육대상

조선/해양산업 재직자 (3년차 혹은 대리급 이상 권장)

- 제출 서류 : ① 사업자등록증, ② 재직증명서 혹은 건강보험자격득실확인서, ③개인정보이용동의서

- 제출 링크: https://forms.gle/tsnS9ubdJHNoYGJdA

- 단체신청의 경우 smartship@kpc.or.kr로 일괄 제출해주시면 됩니다.

 

* 교육대상이 아니신 경우 선발과정에서 신청여부와 상관없이 교육을 수강하실 수 없습니다.




교육내용

모듈1: 선박 설계를 위한 생성형 AI 기초 이론 및 개발 환경 구축

선박 설계를 위한 생성형 AI 활용 방안

생성형 AI 개발을 위한 시스템 구성요소 소개

개발환경 준비

인공지능 기본 이론 및 구현 실습

선박 설계 부문 생성형 AI를 개발을 위한 이론과 MLP, CNN, RNN, Autoencoder 소개 및 구현

 

모듈2: 생성형 AI를 활용한 도면 생성 모델 개발

도면 데이터 소개 및 전처리

데이터 로더 개발

도면 생성을 위한 GAN 모델 개발

모델 학습 및 평가

도면 결과물 가시화

결과물 공유 및 개선방안 토의

고해상도 이미지 생성을 위한 Diffusion 기반 생성 모델 학습 이론

선박 도면데이터에서의 Diffusion 생성모델 구현 및 모델링 방법

잠재 공간에서의 Diffusion 생성모델 실습

도면/수치데이터 활용 multi-modal(text-image)에서의 Diffusion 생성모델 구현 및 실습

 

모듈3: 생성형 AI를 활용한 hull 오프셋 생성 모델 개발

- Hull 데이터 소개 및 전처리

데이터 로더 개발

- Hull 오프셋 생성을 위한 GAN 모델 개발

모델 학습 및 평가

- Python OpenCASCADE를 활용한 hull 오프셋 가시화

설계자 요구 사항을 반영하기 위한 모델 개선

결과물 공유 및 개선방안 토의

 

모듈4: 생성형 AI를 활용한 선박 3D 모델 생성 기술 개발

컴퓨터 비전 및 그 응용 분야 소개

- 3D 재구성 기초 (스테레오 매칭, 다중 뷰 기하학)

선형 대수학 및 영상처리 기초 (카메라 행렬, 프로젝션 매트릭스)

- NeRF 개요 및 작동 원리

- NeRF 내부 작동 및 구현 개념

-  NeRF의 응용 및 발전

선박 데이터 소개 및 전처리

카메라 포즈 추정

훈련 데이터셋 및 검증 데이터셋 분리

- NeRF 구현을 위한 프로젝트 구조 설정

- NeRF 모델 네트워크 구축 및 아키텍처 설정

모델 훈련 및 최적화

- 3D 선박/장비 모델 재구성

수강후기

연관 자격

자격증명 자격증관련링크

[AI역량강화] 생성형 AI 기술 활용 선박 설계 엔지니어링 역량 강화

2025-11-10~2025-11-27

 
한국생산성본부

슬기로운 직장생활을 위한 한국생산성본부 교육과정 상세 안내

과정명 : [AI역량강화] 생성형 AI 기술 활용 선박 설계 엔지니어링 역량 강화

교육일정 2025-11-10 ~ 2025-11-27 교육시간 09:00 : 18:00 교육장소
교육비 지원 고용보험 비환급 담당자 [조선해양산업AI역량강화 담당] smartship@kpc.or.kr, 02-724-1076

교육비

※ 2일이하 과정은 산업인력공단 실시신고 등록마감으로 인해 훈련 개시 1일전(근무일기준) 18:00까지 신청할 수 있습니다.

상세안내

교육시간

매주 월·목요일 09:00~18:00 (11/10(월), 11/13(목), 11/17(월), 11/20(목), 11/24(월), 11/27(목)

교육목적/특징

*본 과정은 2024년도에 동일과정 수강하신 분들은 재수강하실 수 없습니다.

▶교육 시간: 총 6일 48시간(09:00~18:00)

 

▶[AI역량강화] 생성형 AI 기술 활용 선박 설계 엔지니어링

- 생성형 AI 이론 및 실습 역량 상화

- 3D 모델링 기술 습득

- 기업 수요에 맞춘 AI 솔루션 개발 능력 배양

- 산업 현황 파악 및 문제 해결 능력 향상

 

교육혜택 (교육수료시)

-기업: 10명 이상 교육신청시 한국생산성본부 직무교육 1명씩 제공(3일 이하)

             (경영기획/인사/노무/회계/원가/법무/마케팅/물류/생산/구매/품질 부문, 문의 02-724-1076)

-개인: 교육 수료시 3만원 상당의 기념품 제공

 

교육신청 방법

1. 한국생산성본부 홈페이지 회원가입 후 로그인(www.kpc.or.kr)

2. 희망교육과정/일자 "클릭"

3. 교육신청

4. 교육생 대상 자격 서류 제출: https://forms.gle/tsnS9ubdJHNoYGJdA

*단체신청의 경우 smartship@kpc.or.kr로 일괄 제출해주시면 됩니다.

 

*수강신청 후 사업자등록증, 재직증명서 or 건강보험자격득실확인서,개인정보이용동의서를 제출해 주셔야만 교육을 받을 수 있습니다.

교육대상

조선/해양산업 재직자 (3년차 혹은 대리급 이상 권장)

- 제출 서류 : ① 사업자등록증, ② 재직증명서 혹은 건강보험자격득실확인서, ③개인정보이용동의서

- 제출 링크: https://forms.gle/tsnS9ubdJHNoYGJdA

- 단체신청의 경우 smartship@kpc.or.kr로 일괄 제출해주시면 됩니다.

 

* 교육대상이 아니신 경우 선발과정에서 신청여부와 상관없이 교육을 수강하실 수 없습니다.

교육내용

모듈1: 선박 설계를 위한 생성형 AI 기초 이론 및 개발 환경 구축

선박 설계를 위한 생성형 AI 활용 방안

생성형 AI 개발을 위한 시스템 구성요소 소개

개발환경 준비

인공지능 기본 이론 및 구현 실습

선박 설계 부문 생성형 AI를 개발을 위한 이론과 MLP, CNN, RNN, Autoencoder 소개 및 구현

 

모듈2: 생성형 AI를 활용한 도면 생성 모델 개발

도면 데이터 소개 및 전처리

데이터 로더 개발

도면 생성을 위한 GAN 모델 개발

모델 학습 및 평가

도면 결과물 가시화

결과물 공유 및 개선방안 토의

고해상도 이미지 생성을 위한 Diffusion 기반 생성 모델 학습 이론

선박 도면데이터에서의 Diffusion 생성모델 구현 및 모델링 방법

잠재 공간에서의 Diffusion 생성모델 실습

도면/수치데이터 활용 multi-modal(text-image)에서의 Diffusion 생성모델 구현 및 실습

 

모듈3: 생성형 AI를 활용한 hull 오프셋 생성 모델 개발

- Hull 데이터 소개 및 전처리

데이터 로더 개발

- Hull 오프셋 생성을 위한 GAN 모델 개발

모델 학습 및 평가

- Python OpenCASCADE를 활용한 hull 오프셋 가시화

설계자 요구 사항을 반영하기 위한 모델 개선

결과물 공유 및 개선방안 토의

 

모듈4: 생성형 AI를 활용한 선박 3D 모델 생성 기술 개발

컴퓨터 비전 및 그 응용 분야 소개

- 3D 재구성 기초 (스테레오 매칭, 다중 뷰 기하학)

선형 대수학 및 영상처리 기초 (카메라 행렬, 프로젝션 매트릭스)

- NeRF 개요 및 작동 원리

- NeRF 내부 작동 및 구현 개념

-  NeRF의 응용 및 발전

선박 데이터 소개 및 전처리

카메라 포즈 추정

훈련 데이터셋 및 검증 데이터셋 분리

- NeRF 구현을 위한 프로젝트 구조 설정

- NeRF 모델 네트워크 구축 및 아키텍처 설정

모델 훈련 및 최적화

- 3D 선박/장비 모델 재구성

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