KR102201369B1 - 해양 데이터 과학적 가시화 시스템 - Google Patents

해양 데이터 과학적 가시화 시스템 Download PDF

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Abstract

본 발명은, 해양 및 기상의 변화를 3차원 영상으로 실시간으로 확인함과 동시에 확인된 데이터를 통해 기상 및 해양 환경을 분석할 수 있는 해양 데이터 과학적 가시화 시스템을 제공하는 것이다.

Description

해양 데이터 과학적 가시화 시스템{Real-time Scientific Visualization System for Ocean Data}
본 발명은 해양 데이터 과학적 가시화 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 관측, 예측된 기상 및 해양 데이터를 가시화할 수 있고, 가시화된 기상 및 해양 데이터를 직관적으로 분석할 수 있는 해양 데이터 과학적 가시화 시스템에 관한 것이다.
일반적으로, 해양 기상 연구 기관에서 다양한 종류의 해양 기상과 관련된 실시간 관측 자료 및 예측 자료를 저장 및 관리한다.
이러한 해양 기상 분석 기초 자료로는 관측 자료 및 예측 자료가 있다. 해양 기상의 관측 자료로는 자동 관측 장비, 등표, 등대, 부표, 부이, 과학기지, 선박, 위성 등에서 관측한 자료가 있고, 예측 자료로는 기상, 해양, 파랑 수치 모델 자료가 있다.
그러나, 상기의 해상 관측 자료는 육상에 비해 매우 제한된 지점에서만 관측되고 있을 뿐 아니라 데이터 누락이 많아 상세 해양 기상 분석에 어려움이 있다.
또한, 해양 기상 분석 기초 자료의 양은 매우 방대하고, 대중에게 해양 기상의 변화 또는 예측의 정보전달이 가능하도록 가공된 것이 아니므로 바로 활용할 수 없다는 문제가 있었다.
아울러, 해양 기상 분석 기초 자료의 양이 방대하기 때문에, 상기 자료들을 이용하여 통계를 내거나 원하는 데이터를 추출하는데 많은 시간이 걸린다는 한계가 있다.
따라서, 해양 기상 분석 기초 자료를 가공하여 사용자가 바로 활용할 수 있고, 사용자가 원하는 데이터를 빠르게 추출하여 확인하며, 해상의 모든 위, 경도에 대한 새로운 해양 기상 분석 장치 및 방법에 대한 개발 요구가 높아지고 있다.
더욱이, 가상 현실 및 증강 현실을 이용하여 실측 지형을 3차원 가시화하는 기술이 발전하고 있는 바, 기상 및 해양 환경을 가시화하고, 이를 통해 기상 및 해양 환경을 분석할 수 있는 기술이 요구되고 있다.
대한민국 등록특허공보 제1422822호(공고일: 2014. 07. 23.)
본 발명의 목적은, 해양 및 기상의 변화를 3차원 영상으로 실시간으로 확인함과 동시에 확인된 데이터를 통해 기상 및 해양 환경을 분석할 수 있는 해양 데이터 과학적 가시화 시스템을 제공하는데 있다.
또한, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 목적은, 본 발명에 따라 해양 및 기상의 변화를 3차원 영상으로 실시간으로 확인함과 동시에 확인된 데이터를 통해 기상 및 해양 환경을 분석하기 위한 것으로, 기상 및 해양 데이터가 저장되는 서버 및 자전축을 중심으로 회전하는 지구본을 사용하는 사용자가 상기 기상 및 해양의 정보를 확인하기 위한 선택 위치를 선택하고, 선택된 상기 선택 위치에 대응하는 상기 기상 및 해양 데이터를 이미지 및 영상으로 추출하는 데이터 추출부를 포함하는 해양 데이터 과학적 가시화 시스템에 관한 것이며, 상기 데이터 추출부는, 상기 선택 위치와 상기 기상 및 해양 데이터가 추출되는 데이터 추출 위치가 일치하는지를 판단하기 위한 판단기준을 확인하는 확인부 및 상기 선택 위치와 상기 기상 및 해양 데이터가 추출되는 데이터 추출 위치가 일치하는 경우, 상기 선택 위치의 상기 기상 및 해양 데이터의 이미지 및 영상을 단말로 전송하는 전송부를 포함하는 것을 특징으로 하는 해양 데이터 과학적 가시화 시스템에 의하여 달성된다.
상기 판단기준은, 상기 사용자의 신체 일부가 상기 선택 위치를 접촉하는지 여부, 상기 사용자가 상기 선택 위치를 낭독하는지 여부, 상기 선택 위치와 상기 사용자의 시선이 일치하는지 여부 중 어느 하나를 기초로 상기 선택 위치와 상기 기상 및 해양 데이터가 추출되는 상기 데이터 추출 위치가 일치하는지 여부 중 어느 하나일 수 있다.
상기 데이터 추출부는, 상기 사용자의 신체 일부가 상기 선택 위치를 기 설정된 기준 시간 이상 접촉하는지 여부 및 상기 선택 위치와 상기 사용자의 시선이 기 설정된 기준 시간 이상 일치하는지 여부를 측정하는 측정부를 더 포함할 수 있다.
상기 선택 위치와 상기 사용자의 시선이 기 설정된 기준 시간 이상 일치되는 경우, 상기 선택 위치의 상기 기상 및 해양 데이터의 이미지 및 영상을 사용자가 착용한 단말로 전송할 수 있다.
상기 단말은, 상기 사용자가 착용 가능하며, 가상현실, 증강현실 중 어느 하나의 장치일 수 있다.
상기 기상 및 해양 데이터의 이미지 및 영상은 상기 지구본 표면에 표시될 수 있다.
상기 데이터 추출부는, 상기 기상 및 해양 데이터의 이미지 및 영상을 홀로그램 패턴으로 생성하는 홀로그램 패턴 생성부를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 의하면, 사용자가 선택한 위치의 기상, 해양 환경 정보가 실시간으로 지구본에서 가시화될 수 있다. 이로 인해, 전 지구적인 기상, 해양 환경의 변화를 실시간으로 분석하여 해양, 시강 연안 재해를 감시할 수 있고, 재해가 발생한 경우 적절한 대응을 신속하게 진행할 수 있는 효과가 있다.
또한, 국내외 다양한 기관에서 보유, 저장된 기상, 해양 데이터가 서버에 저장될 수 있다. 따라서, 분산된 주요 해양, 기상 정보가 통합될 수 있고, 통합된 해양, 기상 정보를 분석하므로 선택된 지역의 보다 정밀한 분석 결과를 도출할 수 있는 효과가 있다.
더불어, 서버에 저장된 해양, 기상 데이터는 서버와 연결된 다양한 연구소, 대학, 사업체 등에서 사용할 수 있다. 이를 위해 서버를 클라우드 시스템(인터넷을 통해 IT 자원을 서비스형태로 제공하는 방식)으로 구성할 수 있다. 이로 인해, 다양한 장소에서 전 지구의 해양, 기상 상태를 3차원으로 확인할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 해양 데이터 과학적 가시화 시스템을 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 해양 데이터 과학적 가시화 시스템의 계략적인 구성도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 기상 및 해양 데이터의 구현 실시예를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 기상 및 해양 데이터의 다른 구현 실시예를 도시한 도면이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세하게 설명하면 다음과 같다. 다만, 본 발명을 설명함에 있어서, 이미 공지된 기능 혹은 구성에 대한 설명은, 본 발명의 요지를 명료하게 하기 위하여 생략하기로 한다.
첨부된 도면 중에서, 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 해양 데이터 과학적 가시화 시스템을 도시한 도면이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 해양 데이터 과학적 가시화 시스템의 계략적인 구성도이다.
본 발명의 설명에 앞서, 본 발명의 일 실시예에서 기상 및 해양 이미지 및 영상이 지구본에 투영되거나, 지구본 표면에 도시되는 예를 들어 설명하기로 한다. 그러나, 기상 및 해양 이미지 및 영상은 지구본 이외에 지도의 특징이 저장된 물체에 표시될 수 있음은 물론이다.
이와 같이 본 발명의 일 실시예에 따른 해양 데이터 과학적 가시화 시스템에 의하여 지구본에 기상 및 해양 이미지 및 영상이 표시됨에 따라, 확인하고자 하는 위치를 정확하게 선택할 수 있으며, 선택된 위치의 기상, 해양 데이터 직관적으로 확인할 수 있는 장점이 있다.
이하 도면을 참고하여 본 발명의 일 실시예에 따른 해양 데이터 과학적 가시화 시스템에 대해 자세히 살펴보기로 한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 해양 데이터 과학적 가시화 시스템은, 서버(10)와 데이터 추출부(20)를 포함하여 구성될 수 있다.
서버(10)는 기상 및 해양 데이터가 저장되는 공간이다.
구체적으로, 서버(10)에는 전 지구의 해양 영역에 걸쳐 조사된 물리정보자료, 화학정보자료, 생물정보자료, 해양지질정보자료, 기상자료 등이 저장될 수 있다. 이러한 각종 자료는 예컨대, 인공위성, 해양관측망, 위성영상, 항공사진 및 해양관측선 등을 통해 해양 및 대지에서 관측 및 조사될 수 있다.
이와 같이 조사된 해양 및 기상 자료는 자료 특성에 따라 수치값, 이미지(I_도 3 참고), 영상 등으로 데이터화할 수 있다.
예컨대, 획득된 자료 특성에 따라 Line plots, Histograms, Scatter plots, Rose 및 Stick diagrams 중 적어도 어느 하나의 방식을 통해 1차원적 형태로 데이터화할 수 있으며, Contour, Surface maps, Post, Vector maps, Grid maps 및 Gridding methods 중 적어도 어느 하나의 방식을 통해 2차원적 형태로 데이터화될 수 있고, Navigation, Wireframe maps, Contour, Volume rendering, 3D Effects, 3D Objects 및 Movie maker 중 적어도 어느 하나의 방식을 통해 3차원적 형태로 데이터화될 수 있다.
데이터 추출부(20)는 자전축을 중심으로 회전하는 지구본(G) 상에 기상 및 해양의 정보를 확인하기 위한 위치를 선택하면(이하 선택위치라 함), 선택 위치에 대응하는 기상 및 해양 데이터를 영상 및 이미지로 추출할 수 있다.
구체적으로, 지구본(G)을 사용하는 사용자가 지구본(G)에서 선택 위치를 선택하면, 서버(10)에 저장된 데이터(예: 이미지, 영상 등)를 지구본(G)에 투영시키거나, 지구본(G) 표면에 표시하는 등의 방식으로 선택 위치의 해양 상태, 기상 상태 등이 가시화될 수 있다.
이때, 데이터 추출부(20)에서 데이터는 실시간 정보일 수 있다.
즉, 사용자가 선택한 위치의 기상, 해양 환경 정보가 실시간으로 지구본(G)에서 가시화될 수 있다. 이로 인해, 전 지구적인 기상, 해양 환경의 변화를 실시간으로 분석하여 해양, 시강 연안 재해를 감시할 수 있고, 재해가 발생한 경우 적절한 대응을 신속하게 진행할 수 있는 장점이 있다.
예시적으로, 긴급상황(예: 방사능 유출, 유류 오염, 수색 구조, 해양 재해, 재난 등)이 발생한 경우, 긴급상황이 발생한 지역을 육안으로 확인할 수 있다. 따라서, 긴급상황의 정도를 보다 쉽게 파악할 수 있어 발생한 긴급상황에 적절한 대응을 구축할 수 있는 효과가 있다.
또한, 국내외 다양한 기관에서 보유, 저장된 기상, 해양 데이터가 서버(10)에 저장될 수 있다. 따라서, 분산된 주요 해양, 기상 정보가 통합될 수 있고, 통합된 해양, 기상 정보를 분석하므로 선택된 지역의 보다 정밀한 분석 결과를 도출할 수 있는 효과가 있다.
더불어, 서버(10)에 저장된 해양, 기상 데이터는 서버(10)와 연결된 다양한 연구소, 대학, 사업체 등에서 사용할 수 있다. 이를 위해 서버(10)를 클라우드 시스템(인터넷을 통해 IT 자원을 서비스형태로 제공하는 방식)으로 구성할 수 있다. 이로 인해, 다양한 장소에서 전 지구의 해양, 기상 상태를 3차원으로 확인할 수 있는 효과가 있다.
이하 도 2 내지 도 4를 참고하여 데이터 추출부(20)에 관해 상세히 살펴보기로 한다.
도면을 참고하면, 지구본(G)으로 기상, 해양 데이터를 추출하는 데이터 추출부(20)는 확인부(22), 전송부(24)를 포함하도록 구성된다.
확인부(22)는, 해양, 기상 데이터를 확인하고자 하는 선택 위치와 기상 및 해양 데이터가 추출되는 추출 위치가 일치하는지를 판단하기 위한 판단기준을 확인한다.
구체적으로, 확인부(22)는 사용자(예: 연구원, 해양 환경 관찰자 등)가 지구본(G)에서 기상, 해양 데이터를 확인하고자 하는 선택 위치를 선택하면, 추출되는 기상, 해양 데이터가 선택 위치에서의 데이터가 맞는지 여부를 확인한다.
이때, 추출되는 기상, 해양 데이터가 선택 위치에서의 데이터가 맞는지 여부를 기준하기 위해 판단기준을 확인한다. 판단기준은, 사용자의 신체 일부가 지구본(G)에서 선택 위치를 접촉하는지 여부, 기상, 해양 데이터를 확인하기 위한 선택 위치를 사용자가 낭독하는지 여부, 선택 위치와 사용자의 시선이 일치하는지 여부 중 어느 하나가 기초될 수 있다.
우선, 판단기준이 사용자의 신체 일부가 지구본(G)에서 선택 위치를 접촉하는지 여부인 경우, 사용자가 기상, 해양 데이터를 확인하고자 하는 위치를 지구본(G) 표면에서 터치하는 경우가 될 수 있다.
이 경우, 지구본(G)에서 기상, 해양 데이터를 확인하고자 하는 선택 위치를 사용자가 일정 시간 이상 터치하고, 터치한 시간이 기 설정된 기준 시간 이상인 여부에 따라 기상, 해양 데이터를 추출할 수 있다.
이때, 데이터 추출부(20)는 사용자가 지구본(G)을 터치하는 시간 동안, 사용자가 기준 시간 이상 기상, 해양 데이터가 추출되는 지역(예: 해상, 해역)을 터치하는지 여부를 측정하기 위한 측정부(26)를 포함하여 구성될 수 있다.
개시된 구성을 통해 기상, 해양 데이터를 추출하는 과정을 살펴보면, 사용자가 기상, 해양 데이터 확인을 요하는 위치를 지구본(G)에서 선택한다. 이때, 측정부(26)는 선택된 위치를 사용자가 손으로 일정시간(예: 2sec 이상 5sec 미만) 이상 접촉하는지 여부를 판단한다. 사용자가 선택된 위치를 일정시간 이상 접촉한다고 판단하면, 선택된 위치의 데이터를 추출한다.
추출된 기상, 해양 데이터는 사용자가 착용한 단말(40)로 전송할 수 있다. 구체적으로 단말(40)은 증강현실, 가상현실, 혼합현실 등의 기능이 지원되는 장치일 수 있으며, 예컨대, 스마트 안경일 수 있다.
단말(40)로 추출되는 기상, 해양 데이터는 영상, 이미지 등으로 보여질 수 있다.
이러한 단말(40)은 데이터 추출부(20)와 통신부(30)를 통해 연결될 수 있다.
통신부(30)가 지원하는 통신 프로토콜로는, 예컨대, 무선랜(Wireless LAN: WLAN), DLNA(Digital Living Network Alliance), 와이브로(Wireless Broadband: Wibro), 와이맥스(World Interoperability for Microwave Access: Wimax), GSM(Global System for Mobile communication), CDMA(Code Division Multi Access), CDMA2000(Code Division Multi Access 2000), EV-DO(Enhanced Voice-Data Optimized or Enhanced Voice-Data Only), WCDMA(Wideband CDMA), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access), HSUPA(High Speed Uplink Packet Access), IEEE 802.16, 롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution: LTE), LTE-A(Long Term Evolution-Advanced), 광대역 무선 이동 통신 서비스(Wireless Mobile Broadband Service: WMBS), 블루투스(Bluetooth), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association: IrDA), UWB(Ultra-Wideband), 지그비(ZigBee), 인접 자장 통신(Near Field Communication: NFC), 초음파 통신(Ultra Sound Communication: USC), 가시광 통신(Visible Light Communication: VLC), 와이 파이(Wi-Fi), 와이 파이 다이렉트(Wi-Fi Direct) 등이 포함될 수 있다. 또한, 유선 통신망으로는 유선 LAN(Local Area Network), 유선 WAN(Wide Area Network), 전력선 통신(Power Line Communication: PLC), USB 통신, 이더넷(Ethernet), 시리얼 통신(serial communication), 광/동축 케이블 등이 포함될 수 있으며, 이제 제한되는 것이 아닌, 다른 장치와의 통신 환경을 제공할 수 있는 프로토콜은 모두 포함될 수 있다.
이때, 추출된 데이터는 복수의 단말(40)로 전송할 수도 있다. 예컨대, 지구본(G)을 사용하는 사용자가 복수이고, 복수의 사용자가 선택된 선택 위치의 기상, 해양 데이터를 통해 선택 위치의 기상, 해양을 분석하고자 할 경우, 선택 위치의 기상, 해양 데이터를 복수의 단말(40)로 동시에 전송할 수 있다.
이러한 다수의 단말(40)로 데이터를 전송하는 서버(10)는 예컨대, 웹 서버, 데이터 베이스 서버, 프록시 서버 등의 형태로 구현될 수 있으며, 네트워크 부하 분산 메커니즘, 내지 서비스 장치가 인터넷 또는 다른 네트워크 상에서 동작할 수 있도록 하는 다양한 장치관리부 중 하나 이상이 설치될 수 있으며, 이를 통해 컴퓨터화된 시스템으로도 구현될 수 있다. 또한, 네트워크는 http 네트워크일 수 있으며, 전용 회선(private line), 인트라넷 또는 임의의 다른 네트워크일 수 있고, 또한 본 발명의 일 실시예에 따른 차량 공유 서비스 시스템 내 각 구성 간의 연결은, 데이터가 임의의 해커 또는 다른 제3자에 의한 공격을 받지 않도록 보안 네트워크로 연결될 수 있다.
한편, 판단기준이 기상, 해양 데이터를 확인하기 위한 선택 위치를 사용자가 낭독하는지 여부인 경우, 사용자가 단말(40)을 착용한 상태에서 기상, 해양 데이터 확인을 원하는 위치를 낭독(말하는) 경우가 될 수 있다.
이를 위해 단말(40)은 사용자의 음성을 인식하는 마이크를 포함할 수 있으며, 서버(10)는 단말(40)로 낭독한 사용자의 음성을 추출하는 음성추출부(미도시)를 포함할 수 있다.
개시된 구성을 통해 기상, 해양 데이터를 추출하는 과정을 살펴보면, 사용자가 단말(40)에 마련된 마이크를 통해 기상, 해양 데이터 추출이 요구되는 선택 위치를 낭독한다. 이때, 사용자는 위도, 경도, 해역의 이름, 해양의 이름 등 선택 위치의 정보를 낭독하게 된다. 사용자가 선택 위치의 정보를 낭독하면, 낭독된 정보를 서버(10)의 음성추출부에서 추출한 뒤, 추출된 선택 위치의 정보에 대응하는 기상, 해양 데이터를 단말(40)로 전송하게 된다.
단말(40)로 전송되는 기상, 해양 데이터는 단말(40)의 렌즈를 통해 영상, 이미지 등으로 보여질 수 있다.
더불어, 판단기준이 선택 위치와 사용자의 시선이 일치하는지 여부인 경우, 사용자가 단말(40)을 착용한 상태에서 기상, 해양 데이터 확인을 원하는 위치를 응시하는 경우가 될 수 있다.
이 경우, 지구본(G)에서 기상, 해양 데이터를 확인하고자 하는 선택 위치를 사용자가 일정 시간 이상 응시하고, 응시한 시간이 기 설정된 기준 시간 이상인 여부에 따라 기상, 해양 데이터를 추출할 수 있다.
이때, 데이터 추출부(20)의 측정부(26)는 사용자가 지구본(G)을 응시하는 시간 동안, 사용자가 기준 시간 이상 기상, 해양 데이터가 추출되는 지역(예: 해상, 해역)을 응시하는지 여부를 측정할 수 있다.
개시된 구성을 통해 기상, 해양 데이터를 추출하는 과정을 살펴보면, 단말(40)을 착용한 사용자가 기상, 해양 데이터 확인을 요하는 위치를 응시한다. 이때, 측정부(26)는 사용자가 응시한 위치를 일정시간(예: 2sec 이상 5sec 미만) 이상 응시하는지 여부를 판단한다. 사용자가 응시한 위치를 일정시간 이상 접촉한다고 판단하면, 선택된 위치의 데이터를 추출하고 단말(40)로 전송할 수 있다.
한편, 데이터 추출부(20)는 기상, 해양 데이터 이미지 및 영상을 홀로그램 패턴으로 생성할 수 있다. 이를 위해, 데이터 추출부(20)는 기상, 해양 데이터의 이미지 및 영상을 홀로그램 패턴으로 생성하는 홀로그램 패턴 생성부(28)를 더 포함할 수 있다.
이를 위해, 홀로그램 영상을 추출하는 레이저빔(50)을 더 포함할 수 있으며, 본 발명의 실시예에서는 홀로그램 영상을 추출하기 위해 레이저빔(50)이 설치된 예를 들지만, 홀로그램 영상 추출을 위한 다양한 장치 중 어느 하나일 수 있다. 즉, 사용자가 지구본(G)에서 기상, 해양 환경을 확인하고자 하는 위치를 선택하면, 사용자가 선택한 위치와 저장된 데이터를 매핑한다. 매핑된 데이터는 홀로그램 패턴 생성부(28)를 통해 홀로그램으로 보여질 수 있다.
이때, 홀로그램으로 보여지는 기상, 해양 환경 데이터는 3차원 입체 영상으로 재현될 수 있다. 이로 인해, 앞서 설명된 단말(40)을 사용하지 않고도 기상, 해양 환경을 3차원으로 가시화할 수 있으며, 어떤 각도에서도 기상, 해양 환경을 확인할 수 있는 장점이 있다.
또한, 레이저빔(50)으로 투사된 가상 지구본 해양 테이터 입체영상(H)은 기상, 해양 테이터 이미지 및 3차원 입체영상 또는 홀로그램 영상 방식으로 단말(40)을 착용한 사용자 또는 단말을 사용하지 않은 사용자에게 기상, 해양 환경을 직관적이고 과학적으로 보여질 수 있다.
이상, 본 발명의 실시예들에 따르면, 해양 데이터 과학적 가시화 시스템에서 해양 및 기상의 변화를 3차원 영상으로 실시간으로 확인함과 동시에 확인된 데이터를 통해 기상 및 해양 환경을 분석할 수 있는 효과가 있다.
앞에서, 본 발명의 특정한 실시예가 설명되고 도시되었지만 본 발명은 기재된 실시예에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 다양하게 수정 및 변형할 수 있음은 이 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 일이다. 따라서, 그러한 수정예 또는 변형예들은 본 발명의 기술적 사상이나 관점으로부터 개별적으로 이해되어서는 안되며, 변형된 실시예들은 본 발명의 특허청구범위에 속한다 하여야 할 것이다.
10: 서버
20: 데이터 추출부
30: 통신부
40: 단말

Claims (7)

  1. 해양 기상 변화를 3차원으로 실시간 확인하기 위한 해양 데이터의 가시화 방법으로서,
    상기 해양 데이터를 확인하고자 하는 위치를 자전축을 중심으로 회전하는 지구본에서 선택하는 단계;
    사용자의 신체가 상기 지구본에서 선택된 위치를 설정된 시간 이상 접촉하는지 여부, 상기 해양 데이터를 확인하고자 하는 위치를 사용자가 발화하는지 여부, 및 사용자의 시선이 설정된 시간 이상 상기 해양 데이터를 확인하고자 하는 위치를 응시하는지 여부 중 어느 하나의 정보를 수집하는 단계;
    수집한 정보와 설정된 조건에 대응하는 경우, 사용자가 상기 지구본에서 선택한 위치의 상기 해양 데이터를 추출하는 단계를 포함하고,
    상기 추출하는 단계는,
    사용자는 사용자가 착용한 단말을 통해 사용자가 상기 지구본에서 선택한 위치의 기상, 해양 환경 변화 및 기상 연안 재해를 3차원의 영상 및 이미지 중 어느 하나로 실시간 확인하는 것을 특징으로 하는, 해양 데이터 과학적 가시화 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 추출하는 단계는,
    사용자의 신체가 상기 지구본에서 선택된 위치에 2sec 이상 5sec 미만 접촉하는지 판단하는 단계,
    사용자의 시선이 2sec 이상 5sec 미만 상기 지구본에서 선택된 위치를 응시하는지 판단하는 단계 중 어느 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    해양 데이터 과학적 가시화 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 추출하는 단계는,
    위도, 경도, 해역의 이름, 해양의 이름 등 선택 위치의 정보를 발화하는 단계,
    발화한 선택 위치의 정보에서 상기 해양 데이터에 대응하는 정보를 추출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    해양 데이터 과학적 가시화 방법.
  4. 제2항 및 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 추출하는 단계는,
    상기 해양 데이터를 확인하고자 하는 위치와 사용자가 선택한 위치가 일치한다고 판단되면, 사용자가 선택한 위치와 저장된 데이터를 매핑하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
    해양 데이터 과학적 가시화 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 추출하는 단계는,
    상기 해양 데이터를 확인하고자 하는 위치와 사용자가 선택한 위치가 일치한다고 판단되면, 추출된 상기 해양 데이터를 복수의 단말을 통해 가시화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    해양 데이터 과학적 가시화 방법.
  6. 해양 기상 변화를 3차원으로 실시간 확인하기 위한 해양 데이터 과학적 가시화 시스템으로서,
    클라우드 시스템 방식으로 구성되며, 지구의 전체 해양 영역에 대한 해양 지질 정보 및 해양 기상 정보 중 적어도 하나를 포함하는 해양 데이터를 저장하는 서버;
    사용자가 해양 데이터를 확인하고자 하는 해양 위치를 선택하기 위한 지구본을 출력하는 디스플레이를 포함하는 단말; 및
    상기 사용자가 선택한 해양 위치에 대한 해양 데이터를 상기 서버로부터 획득하고, 획득한 상기 해양 데이터로부터 실시간으로 상기 해양 데이터를 나타내는 3차원 정보를 추출하는 데이터 추출부를 포함하고,
    상기 데이터 추출부는,
    상기 선택 위치와 해양 데이터가 추출되는 추출 위치가 일치하는지를 판단하기 위해 사용자의 신체가 상기 지구본에서 선택된 위치를 설정된 시간 이상 접촉하는지 여부, 해양 데이터를 확인하고자 하는 위치를 사용자가 발화하는지 여부, 사용자의 시선이 설정된 시간 이상 해양 데이터를 확인하고자 하는 위치를 응시하는지 여부 중 어느 하나의 정보에 해당하는 판단기준을 확인하는 확인부 및,
    상기 선택 위치와 상기 추출 위치가 일치하는 것으로 판단되면, 상기 단말로 상기 사용자가 선택한 해양 위치에 대한 해양 데이터를 상기 사용자에게 실시간으로 전송하는 전송부를 포함하고,
    상기 해양 데이터는, 상기 단말을 통해 상기 해양 데이터를 3차원의 영상 또는 이미지로 가시화하되고,
    상기 단말은,
    상기 가시화된 3차원의 영상 및 이미지를 기초로 상기 지구본에서 선택한 위치의 기상, 해양 환경 변화 및 기상 연안 재해에 대한 정보를 상기 사용자에게 실시간으로 제공하는,
    해양 데이터 과학적 가시화 시스템.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 선택위치와 상기 추출위치가 일치하는 경우,
    해양 데이터를 상기 지구본 표면에 홀로그램 패턴으로 생성하는 홀로그램 패턴 생성부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
    해양 데이터 과학적 가시화 시스템.


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