Картинки 6кл технология планировка жилого дома: Презентация по технологии на тему «Планировка жилого дома. Интерьер жилого дома» (6 класс)

Содержание

Интерьер жилого дома 6 класс по технологии



Интерьер планировочное решение, позволяющее собрать в единое целое внутреннее пространство помещений и мебель, декоративное убранство и различное оборудование. Для выполнения творческого замысла учащимся предложено самостоятельно выбрать технику выполнения и изобразительные материалы. Светильники бывают общего, местного, комбинированного, направленного освещения, декоративные и светильники-ночники.



Смотрите видео

Стили в интерьере выбор стилевого направления являются важным этапом в планировании дизайна интерьера. Тема урока: «интерьер и вещь в доме», 7 класс знакомство детей на уроке с новыми понятиями «архитектура», «дизайн», «стили в архитектуре», «интерьер» и мн.

Жилой дом — это отдельное здание, состоящее из комнат и вспомогательных помещений и предназначенное для проживания людей.


Технология Тема урока Интерьер жилого дома

Отделка квартиры общая цветовая гамма помещения выбирается в зависимости от его назначения, размеров, освещенности и ориентации на стороны света. А своеобразным протестом против каких бы то ни было правил явился стиль китч (кич), идеей которого является нарочитое смешивание и отказ от гармонии, кричащее, часто безвкусное оформление. Красный  – теплый, раздражающий, стимулирует работу мозга, эффективен при меланхолии и плохом настроении. Надеемся, что этот краткий экскурс поможет вам хотя бы примерно определиться с видением своего интерьера и, взвесив все «за» и «против», приступить к созиданию вашего дома.

Доминанта – это стилеобразующий элемент помещения, выделяющийся на фоне интерьера и придающий ему уникальность.

Ответы: внутреннее пространство здания или помещения в здании; обстановка внутри помещения – это…интерьер. Вторая половина 20-го века ознаменовалась развитием высоких технологий, что не могло не оставить свой след в виде стилей хай-тек  , техно. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Этот стиль подойдет также и тем, кто не принимает мебель массового производства, восхищается сам и любит вызывать восхищение окружающих эксклюзивными и ценными предметами.



Презентация на тему Интерьер жилого дома Урок технологии

Продуманные функциональные решения и строгое следование их требованиям, компактные объемы с четко выявленным каркасом, техническая ясность построения архитектурной формы. Класс как любое проектирование, создание системы освещения жилого помещения начинается с анализа существующих условий. Часто используется керамическая облицовка, кованое железо, оконные и дверные флористические витражи.

Соответствие интерьера квартиры характеру человека: его привычкам, мировоззрению, темпераменту – основное условие для разработки стиля. Элементы дизайна интерьеров выстраиваются в один ряд от визуальных (цвет, свет, форма) к тактильным (поверхность, объем, фактура) и акустическим (шум, эхо).

Рекомендуем

Если вы собираете приданое своему малышу или думаете при построении выкройки спального мешка своими руками используйте большой лист бумаги и учтите, что длина изделия должна.

Чтобы создать дизайн под старину на собственной кухне, необходимо учесть нюансы в отделке, меблировке и декоре.

Детская комната в белом цвете сочетания выбор стиля

Особенности интерьера детской комнаты в белом цвете.

Сочетание дверей и пола правила подбора цвета фото

При разработке дизайна интерьера особое внимание стоит уделить цвету пола и дверей, ведь неправильное их сочетание может Неправильное цветовое сочетание межкомнатных дверей и отделки стен, пола в интерьере может визуально подчеркнуть недочёты дизайнерского.

Кухня с окном 110 фото красивых решений и эффективного

Окно на кухне — это прекрасная возможность правильно использовать пространство.

Дизайн ванной комнаты с угловой ванной интерьер

Дизайн ванной комнаты выполнен в шоколадном цвете.

Интерьер жилого дома

На уроке:

·     интерьер жилого дома.

Попробуем представить себя в качестве дизайнера и разобраться, на что нужно обращать внимание при создании интерьера жилого дома.

Но прежде чем мы приступим к изучению новой темы, давайте выясним, что вообще понимают под жилым помещением, и какие виды жилых помещений бывают.

Итак, жилое помещение – это помещение, которое, прежде всего, предназначено для постоянного проживания в нем людей.

К жилым помещениям относятся: жилые дома, жилые комнаты и квартиры в многоквартирных жилых домах.

Жилым домом принято считать здание, которое предназначено для проживания в нем людей. В составе жилых домов выделяют квартиры и жилые комнаты, которые непосредственно служат жилищем для людей. Термин «жилой дом» нередко применяют и в более широком значении. Например, под жилым домом понимают также и земельный участок, на котором находится дом, подсобные хозяйственные постройки и многолетние зеленые насаждения.

Квартирой считается отдельная жилая площадь, которая предназначена и используется для проживания. Квартира состоит из одной или нескольких комнат, а также вспомогательных помещений, и имеет отдельный выход на улицу, во двор, на лестничную клетку или в общий коридор.

 

Комната — это часть жилого дома или квартиры. Делят на жилые комнаты – спальни, гостиные и другие. А также вспомогательные – это коридоры, кухня, ванная комната, туалет, кладовые.

В пятом классе мы с вами говорили о кухне. Но ведь жилой дом состоит еще из спальни, гостиной, детской комнаты, прихожей. Так каким же должен быть жилой дом?

Вообще, дом это не только «каркас» (стены, пол и крыша), в котором мы живем. Это еще и что-то «необъятное», «уютное».

Дом – это такое место, где человек чувствует себя в безопасности, восстанавливает свои силы, растит и воспитывает детей, принимает гостей, занимается хозяйством. Люди стремятся сделать свое жилище уютным, комфортным, красивым.

Любой дом может рассказать очень много о людях, которые в нем живут: о привычках, увлечениях и вкусах своих ежедневных обитателей. Поэтому при создании интерьера надо учитывать потребности семьи и каждого человека в отдельности.

Что такое интерьер, вы уже знаете. Напомним, что это внутреннее пространство дома, которое складывается из планировки квартиры, внутреннего убранства помещений, а также их связи между собой.

Над созданием интерьера работают дизайнеры. Так называют профессию человека, который занимается оформлением помещений. В наше время дизайнер – одна из престижных и высокооплачиваемых профессий.  Главная задача дизайнера – разработать такой интерьер помещения, который будет полностью соответствовать индивидуальности заказчика.

Давайте попробуем представить себя в роли дизайнера. И разобраться, на что же нужно обращать внимание при создании интерьера жилого дома.

Итак, прежде всего, дизайнер должен учитывать образ жизни и пожелания хозяина дома или квартиры, его привычки, темперамент, вкус и предпочтения. Но также на интерьер влияют еще и следующие факторы: традиции общества, мода и условия строительства.

При выборе или оформлении жилища особое внимание дизайнер должен уделять трем основным качествам интерьера: его функциональности, гигиеничности и эстетике.

Функциональные качества помогают создать нормальные условия для проживания. В доме или квартире каждое помещение должно нести свое назначение. То есть выполнять определенную функцию. Например, кухня служит для приготовления и приёма пищи, спальня предназначена для отдыха и сна, а гостиная – для приёма гостей. Рациональная планировка комнат, удобная расстановка мебели и оборудования делают жилье более комфортным.

Гигиенические качества – это обеспечение звуковой изоляции, хорошего воздухообмена, тепловоздушной среды и бесперебойной работы санитарно-гигиенического оборудования. Всё это нужно учитывать еще на этапе строительства жилья.

Эстетические качества интерьера – это гармония вещей и пространства. То есть расположение предметов интерьера в пространстве, их соответствие друг другу, отделка поверхностей, цветовое и световое оформление, формы и характер оборудования, декоративное убранство, озеленение.

В создании интерьера важное место занимает зонирование. Это разделение пространства на отдельные зоны. Проще всего выделить зоны при помощи мебели и различных элементов оборудования.

Функциональной зоной называется отдельный участок жилья, где проходят определённые жизненные процессы человека. То есть сон, гигиенические процедуры, питание, обучение и отдых.

В жилом доме или квартире выделяют следующие зоны: для отдыха, для приготовления пищи, для приема пищи, для сна и для отдыха детей.

В качестве зоны для отдыха служит общая комната. Чаще всего это самая большая комната в доме или квартире. Понятно, что в качестве зоны для приготовления пищи служит кухня. Столовая, общая комната или кухня могут выступать в качестве зоны для приема пищи. Спальня или детская комната предназначены для сна. А в качестве зоны для отдыха детей может послужить детская комната или общая комната.

Конечно, зонирование напрямую зависит от количества комнат в доме или квартире.

Не менее важное место в создании интерьера занимает композиция. Это особое расположение составных частей интерьера: мебели, светильников, бытового оборудования.

Композиция интерьера позволяет создать индивидуальный облик жилого помещения. А добиться этого можно за счет следующих составляющих интерьера:

Во-первых, за счет планировки. То есть количества и расположения комнат, их размеров, а также связей помещений между собой.

Во-вторых, за счет приемов меблировки помещений. То есть размеров, количества и различных вариантов размещения мебели.

В-третьих, за счет стиля мебели, ее художественного оформления, формы, материалов и цвета.

В-четвертых, за счет бытового оборудования.

В-пятых, за счет электроприборов различного назначения.

И в-шестых

, за счет размещения приборов искусственного освещения.

Большое  значение в композиции интерьера играют цветовое и световое оформление. Они влияют на эмоции людей, и даже могут зрительно изменить размеры помещения.

Умение грамотно применять цвета в оформлении интерьера – настоящее искусство, овладеть которым дано далеко не каждому. В дизайне не существует «правильных» и «неправильных» цветов, ведь каждый цвет имеет свои особенности и оказывает непосредственное влияние на человека.

Давайте рассмотрим, как влияют различные цвета на восприятие человека.

Принято считать, что успокаивают, расслабляют и снижают аппетит холодные оттенки. А вот теплые цвета, наоборот, заряжают энергией, бодрят и повышают аппетит.

Напомним, что холодные (пассивные) цвета: это синий, зеленый, фиолетовый и их производные оттенки. Эти цвета не только успокаивают, но и создают впечатление большей просторности. Они отлично подойдут для окраски помещений, которые предназначены для отдыха. А также для комнат, которые сильно освещены и нагреваются солнцем.

Теплые (активные) цвета: это красный, оранжевый, желтый и их производные оттенки. Эти цвета повышают настроение человека, бодрят, проявляют желание действовать. Они отлично подойдут для окраски помещений, в которых осуществляется активная деятельность. То есть, в которых человек проводит больше всего времени и работает: общей комнаты, рабочего кабинета, детской комнаты, столовой. Но нужно учитывать, что помещения, окрашенные в такие тона, будут казаться значительно меньше.

Советы дизайнеров:

ü Помещение кажется шире и выше при светлой окраске стен. Соответственно, темные контрастные стены зрительно сужают комнату.

ü Если потолок окрашен светлее стен, то он будет казаться выше. А если темнее стен, то ниже.

ü Обои с вертикальными элементами узора, делают комнату более высокой.   А с горизонтальными – расширяют ее.

Теперь давайте обсудим световое оформление жилого дома. Ведь оно также имеет немаловажное значение в интерьере. Главное назначение освещения – это создание благоприятных условий видимости и комфортности пребывания человека в помещении.

Говоря об источниках света, можно выделить два основных вида освещения: естественное и искусственное.

Естественное освещение является для человека необходимым и наиболее благоприятным. Оно создается источниками света природного характера. Практически в каждом помещении дома или квартиры есть окно, а иногда еще и несколько.

С наступлением темного времени суток  используют  дополнительное освещение – его называют искусственным. Сегодня в качестве источников искусственного освещения, как правило, выступают лампы накаливания, люминесцентные лампы, энергосберегающие лампы или светодиодные лампы.

Искусственное освещение делится на несколько разновидностей: общее (главное), местное, комбинированное, направленное, декоративное и светильники-ночники.

Главным освещением является общее. Оно равномерно наполняет всё пространство светом. Обычно для такого освещения светильники помещают в центре потолка. Это могут быть точечные светильники или люстры с несколькими световыми элементами.

Если необходимо осветить одну какую-то функциональную зону или рабочую поверхность, то применяют местное освещение. Это могут быть торшеры, бра, настольные или подвесные лампы. Они хорошо освещают определенную часть пространства.

Для помещений небольшой площади удобно применять комбинированное освещение – это сочетание общего и местного освещения отдельных зон.

А для того чтобы подчеркнуть какой-то элемент интерьера, например картину, статуэтку или цветы, используют подсвечивание светильниками. Они создают узкий световой поток. Такое освещение называется направленным.

А вот для того чтобы подчеркнуть общий эстетический замысел используют декоративное освещение. Декоративные светильники выполняют из цветного стекла и пластмасс, керамики и различных видов рассеивателей, которые создают интересные светотеневые эффекты.

Для того чтобы было удобно ориентироваться в помещении в ночное время используют светильники-ночники. Они дают минимальное освещение.

Давайте рассмотрим наиболее рациональные способы освещения отдельных помещений и функциональных зон жилого дома.

Для прихожей лучше всего использовать потолочный светильник или бра на стену.

В общей комнате обычно размещают несколько светильников: люстру, торшеры, бра, настольные лампы, декоративные светильники.

Для детской комнаты необходимо несколько видов освещения: общее, специальное (над рабочим столом и местом для чтения – например, настольная лампа) и ночник возле кровати.

Для спальни подойдут бра, торшеры, ночники и так далее.

Для кухни идеально подойдет вариант комбинированного освещения. То есть кроме общего, желательно также освещение обеденной и рабочей зон.

В ванной обычно используют плафоны и бра, закрытые стеклом.

А для туалета будет достаточно потолочного или настенного светильника.

Не забывайте, что хорошее и правильное освещение способно создать не только комфорт, а еще и напрямую влияет на наше настроение.

Подведем итоги урока. На этом уроке мы говорили об интерьере жилого дома. Рассмотрели основные качества интерьера жилого дома. Узнали, что называют зонированием. Поговорили о композиции интерьера и ее составляющих. А также рассмотрели возможные цветовые и световые оформления в интерьере.

На примере проекта обновления интерьера пятого этажа прокуратуры района Дун Си Ху

На этой странице

АннотацияВведениеВыводыДоступность данныхКонфликты интересовСсылкиАвторское правоСтатьи по теме

оказало глубокое влияние на человеческую жизнь и работу, и индустрия архитектурного дизайна не является исключением. Архитектурный проект имеет сложный период проектирования, а произвольное разделение труда отражает специфику его рабочего процесса. В настоящее время интеграция электронных информационных технологий и научно-технического программного обеспечения в архитектурное проектирование резко повысила эффективность работы проектировщиков. Однако из-за огромной рабочей нагрузки по рисованию и модификации строительных чертежей, а также множества профессиональных отделов, участвующих в сотрудничестве, уровень ошибок при проектировании чертежей по-прежнему высок, что в конечном итоге приводит к ряду серьезных проблем, таких как стагнация процесса проектирования и доработка конструкции. Однако из-за огромной рабочей нагрузки по рисованию и модификации строительных чертежей, а также множества профессиональных отделов, участвующих в сотрудничестве, уровень ошибок при проектировании чертежей по-прежнему высок, что в конечном итоге приводит к ряду серьезных проблем, таких как стагнация процесса проектирования и доработка конструкции. Система информационных моделей зданий BIM представляет собой электронную информационную платформу для комплексных специалистов по архитектурному проектированию. Он может интегрировать проектные чертежи различных специальностей в процесс проектирования, исправлять проблемы проектирования, вызванные неточными изображениями в первый раз, и уменьшать количество ошибок в процессе проектирования. С помощью системы BIM и программного обеспечения для программирования Python осуществляется межплатформенное сотрудничество для выполнения компьютерного глубокого обучения и ряда дополнительных проектных работ. В этой статье выдвигается метод проектирования интерьера с помощью системы BIM и демонстрируется исследовательская работа по дизайну интерьера информационной платформой BIM для зданий на практических примерах. Путем сравнения с традиционными методами проектирования демонстрируются преимущества этой технологии в дизайне интерьера, а также дается ссылка на будущую информатизацию дизайна интерьера.

1. Введение

Этап разработки проекта дизайна интерьера включает в себя концептуальный дизайн, эскизный проект, строительный проект, строительную документацию, закупки, управление строительством, эксплуатацию и техническое обслуживание. Он используется для управления проектом, чтобы показать кривую Макклама (рис. 1). Ось X — это стадия дизайн-проекта. Ось Y показывает значение эффекта каждого шага. Изменения стоимости, вызванные изменением времени на каждом этапе построения кривой. На рисунке показано, что на более позднем этапе проекта стоимость проекта, вызванная любым изменением конструкции, резко возрастет. Таким образом, можно сделать вывод, что чем раньше будет завершен этап проектирования, тем меньше потребуется доработок и меньше стоимость проекта.

В настоящее время подавляющее большинство китайских компаний, занимающихся дизайном интерьеров, используют программное обеспечение для двумерного проектирования « CAD » и программное обеспечение для трехмерного моделирования и рендеринга ( 3dmax , sketch up , Lumion и V- луч ) в сочетании с реальной работой дизайн-проекта (рис. 2).

Хотя комбинация программного обеспечения для 2D-проектирования и программного обеспечения для 3D-проектирования в определенной степени решает проблему затухания файла [1] во время передачи, этот метод передачи информации имеет проблемы с низкой эффективностью, плохой координацией и обменом информацией, а его файлы представляют собой чисто компьютерные пространственные модели. Они не могут передать всю информацию, требуемую различными рабочими отделами. С информатизацией зданий в Китае, хотя уровень информации о зданиях постепенно неуклонно растет, текущий уровень информатизации проектирования составляет всего 0,03%, что является огромным разрывом по сравнению со средним международным показателем в 0,4%. Оперативность передачи проектной информации стала основной причиной низкой эффективности проектно-строительного производства [2]. С постепенным использованием электронной информационной технологии программного обеспечения компьютерного обучения Python информация о дизайн-проекте должна стать более полной и глубокой. Тем не менее, большая часть исследований в стране и за рубежом сосредоточена на схеме концепции технической оптимизации [3], и они игнорировали процесс создания концепции архитекторов интерьера и не исследовали возможность глубокого обучения на этапе генерации архитектурных решений. планов, что привело к низкой степени соответствия между предложенными решениями и дизайнерами плана интерьера, а система была слишком абстрактной для применения [4]. Основываясь на проблеме, в этой статье делается попытка изучить метод обучения для создания концепции дизайна интерьера, управляемый системой BIM и платформой глубокого обучения Python, помогая дизайнерам в предварительном проектировании, повышая эффективность проектирования и обеспечивая полную передачу информации.

1.1. Информационная логика, основанная на платформе BIM и Python

Помимо влияния личной эстетики, на этапе проектирования существует множество других ограничений, таких как региональные функции, элементы стиля, типы материалов и тип среды, в которой находится проект. расположенный. Эти условия должны быть отражены в результатах проектирования, что в конечном итоге повлияет на окончательный результат схемы проектирования. В статье правило генерации дизайна с ограничениями по условиям [5] называется «элементом опыта». Концептуальная схема дизайна интерьера синтезирует результаты обучения логике проектирования и компромиссов между элементами дизайна. Хотя задачи проектирования разные, принципы логики проектирования практически идентичны. Согласно существующим правилам и условиям, в сочетании с профессиональными знаниями и опытом проектирования, проектировщик в конечном итоге получает результаты проектирования. Используя принцип функции отображения, его можно записать как Fe: [F(xc)⟶G(xs)], где F(xc) — множество расчетных условий, G (xs) — набор конструктивных решений, Fe — фактор опыта [6].

1.2. Информационная логика на основе платформы BIM

Когда математическая логика верна, то, насколько правильно извлечение внутреннего контура здания, особенно важно для дизайна интерьера, а также является первым шагом к получению архитектурной информации. Он исходит из двумерных архитектурных чертежей, фотографий или информационной модели здания IFC. Первые два должны быть определены вручную, а третий может быть получен автоматически с помощью программного обеспечения BIM. IFC (основной отраслевой класс) как общий формат передачи информации программного обеспечения BIM может использоваться в качестве источника извлечения информации для плоскостей дизайна интерьера, как показано на рисунке 3.9.0003

1.3. Предварительная обработка плана здания

Внутренняя стена здания и каркасная колонна являются основой для определения контура помещения, поэтому целью предварительной обработки изображения является выделение области внутренней стены и колонны между стенами. Его преимущество заключается в повышении точности распознавания изображений и снижении вычислительной сложности.

Во-первых, информационная модель BIM создается в соответствии с архитектурной контурной картой Института инспекции восточно-западного озерного округа в городе Ухань, провинция Хубэй, нарисованной автором, а затем внутреннее пространство здания вырезается для создания сплошные полигоны. Чтобы упростить последующий процесс проектирования, карта внутренних контуров здания заполняется красно-зеленым фоном и генерируется изображение. Наконец, рисунок бинаризируется. Процесс показан на рис. 4.9.0003

2. Технические особенности глубокого обучения при решении задач проектирования

Как метод реализации искусственного интеллекта, логика глубокого обучения заключается в том, что компьютеры анализируют файлы данных с помощью математических формул и алгоритмов и принимают решения посредством изучения данных. Его сущностью является компьютерная антропоморфная технология обучения [7]. Компьютерный алгоритм моделирует творческие шаги дизайнеров в период разработки схемы, находит потенциальные законы дизайнеров в процессе проектирования и проводит компьютерное обучение с помощью правил, чтобы помочь дизайнерам лучше завершить проектную работу в процессе проектирования. Шаги проектирования имеют следующие аналогичные шаги.

2.1. Case Study

Этот шаг представляет собой процесс, в котором разработчики используют прошлые практические примеры или аналогичные случаи для прогнозирования текущей схемы [8], которую также можно назвать базой данных проектировщика. Суть глубокого обучения состоит в том, чтобы создать соответствующую учебную группу или базу данных с помощью обучающих данных, многократно изучать и копать данные через входной и выходной уровни Python и, наконец, получать возможность решать проблемы.

2.2. Экспериментальное обучение

Как упоминалось выше, роль глубокого обучения состоит в том, чтобы смоделировать повседневную работу дизайнера и научиться помогать дизайнеру в работе, то есть получить такой же или аналогичный практический опыт с дизайнером, а затем отсеять использованные кейсы и опыт для дизайн, для точных дизайнерских проектов.

2.3. Способность к дизайну

Благодаря постоянному повышению опыта дизайнеры интерьеров могут усилить свою способность управлять различными схемами и посадками проекта. Короче говоря, чем больше дизайнерских знаний и практических резервов, тем точнее дизайн дизайнера и тем больше он соответствует ожиданиям заказчика. Точно так же, чем больше количество тренировок по глубокому обучению, тем больше соответствует человеческому поведению и способность решать проектные задачи ближе к реальному решению [9]. ].

Таким образом, процесс разработки проекта схемы основан на возможности ожидаемой проверки результатов проектирования, выполненных проектировщиками помещений, в соответствии с контрольными факторами проекта. Это проблема, которую глубокое обучение хорошо решает, и ключ к тому, что эту технологию можно использовать для решения подобных проблем.

3. Эксперимент по созданию пространства на основе фактического проекта

Таким образом, в этой статье делается попытка предложить метод, основанный на модели информационных технологий BIM и глубоком обучении Python, и предлагается метод создания схемы дизайна интерьера. Этот метод сочетает в себе преимущества полной проектной информации модели информационных технологий BIM и интуитивно понятные преимущества кода Python и позволяет получить результаты генерации дизайна интерьера путем моделирования и изучения процесса проектирования дизайнеров (рис. 5).

Предпосылкой любого поведения пространственной генерации является получение исходной информации о проекте и основы проектирования. Исходя из солидного дизайнерского фона, автор описывает проект следующим образом:

3.1. Предыстория проекта

Район Дун Си Ху (рис. 6) расположен на западе г. Ухань. Площадь составляет около 495  км 2 , с 11 улицами и уровнем урбанизации 63,28% [10].

Здание прокуратуры расположено на улице Эрия, район Дун Си Ху, город Ухань (рис. 7). Здание является важной правительственной функцией в Восточно-Западном озерном крае. Команда дизайнеров стремится обеспечить более функциональное и гибкое пространство для проектирования офисных помещений пятого этажа офисного здания прокуратуры, не повреждая основную структуру здания, улучшить первоначальную организационную структуру пространства здания и повысить эффективность офиса пользователя и опыт работы в офисе. Разные эпохи создали разное дизайнерское мышление, эстетические стандарты и функциональные требования, а здание имеет ряд жизненных процессов, таких как развитие, функциональная деградация и обновление с самого начала строительства, которое представляет собой развивающийся динамический объект [11]. Таким образом, трансформация зданий по сути является дополнением к процессу строительной жизни, чтобы старые здания лучше соответствовали сегодняшней рабочей среде. Современный офис или жизнь с нетерпением ждут нового типа плоскости для внутренней планировки [12]. Функция дизайна интерьера заключается не только в разумном разделении внутреннего пространства здания, но и в сочетании функциональности и эстетики, чтобы предоставить пользователям хорошую и удобную среду для работы и проживания. Здание прокуратуры Восточно-Западного Озерного края было завершено примерно в 2000 году. Офисные помещения на пятом этаже представляют собой в основном офисные помещения, в которых не хватает значительных общественных пространств. В современных условиях работы однокомнатные офисные здания приводят к малой пролетности офисных зданий, узкому и загроможденному внутреннему пространству, что не способствует современному офису и даже вызывает угнетение сердца пользователя [13]. Современный офисный режим — это офисный режим с высокой силой и высокой открытостью. Чтобы соответствовать новому режиму современного офиса, необходимо максимально сломать барьеры между офисами в дизайне интерьера и создать прозрачную и просторную офисную среду, способствующую общению офисных работников. Ян Гейл упомянул в коммуникационном пространстве, что «улучшение условий деятельности в публичном пространстве будет косвенно способствовать социальной активности пользователей» [14]. Из-за внутренней структуры здания есть некоторые проблемы, которые необходимо решить в полевом пространстве. В ходе полевых исследований автор обнаружил следующие проблемы.

3.1.1. Отсутствие общественных пространств

Благодаря традиционному китайскому дизайнерскому мышлению во внутреннем пространстве правительственных зданий (рис. 8) преобладают одноместные комнаты [15]. Суть данного дизайн-мышления заключается в приватизации общественного пространства, формируя закрытые личные или ведомственные пространства. Они могут оставаться в своих офисах только во время работы и не могут общаться с другими коллегами.

3.1.2. Отсутствие пространства для отдыха

Функциональность, практичность и эстетика – три принципа архитектуры [16], и внешние и внутренние формы зданий должны находиться в рамках этих трех принципов. Отдельная комната и проход составляют основную часть внутреннего пространства здания на 5-м этаже районной прокуратуры Дун Сиху. Однако из-за единства внутренней структуры прокуратуры ощущается нехватка определенного количества мест для отдыха, что в конечном итоге приводит к единой внутренней функции прокуратуры, и отсутствие жизнестойкости внутри здания.

3.2. Процесс создания дизайна

Автор использует методы проектирования, такие как сбор литературы, сортировка данных и работа с машинами, в сочетании с исследованиями на месте, требованиями к дизайну и дизайном типов помещений в офисной зоне, и приходит к выводу, что типы помещений, которые могут появиться в динамичном офисном пространстве можно свести к таблице 1.

Автор определяет принцип сочетания модулей основного помещения и отдельного помещения. Различные результаты сращивания появятся из-за разного сращивания помещений. Чтобы избежать логических ошибок проектирования и путаницы в обучении, необходимо настроить систему оценки, как показано в таблице 2, до глубокого обучения [16–20]. Конкретное использование помещения сформулировано в соответствии с проектной книжкой, связь между комнатами в здании соответствует принципам дизайна интерьера и базовому здравому смыслу, например, связь между офисом и коридором, а также связь между кофейней. магазина и коридора, по которым судят о проектной логике результата идентификации офисного помещения.

3.3. Экспериментальные результаты

Генерация экспериментов выбрана с использованием сетевого пакета NetworkX [21–26]. NetworkX — это инструмент сетевого моделирования, разработанный на основе платформы Python. Его метод коннотативного сетевого анализа может предоставить пользователям сетевой анализ и моделирование плоскостей зданий [27–29]. NetworkX включает в себя хранение классов изображений, создание классов изображений и реализацию функций рисования изображений с помощью библиотеки инструментов Graphviz [18]. Экспериментальная платформа для этого эксперимента по созданию схемы дизайна интерьера — Dell G15, операционная среда — Windows 10, процессорное ядро ​​— восьмиядерный процессор AMD Ryzen5800H, физическая память — 16 ГБ, а графическая карта — GeForce GTX3060. Эксперимент основан на расчетной схеме плоскости генерации (рис. 9).).

Используя инструментарий NetworkX [30–32] и ограничения в таблицах 1 и 2, автор определяет тип помещения и пространственную связь как связь коридора и связь двери. Программа в основном выглядит следующим образом:  Импорт сетей = nx G = nx,graph[](1)G = add_node(этаж = 1,тип = «коридор») G = add_node(этаж = 1,тип = «офис») G = add_node(этаж = 1,тип = «кафе») G = add_node(этаж = 1,тип = «конференц-залы») G = add_node(этаж = 1,type = de_ad «библиотека») G G = 1,type = «места отдыха») G = add_node(этаж = 1,type = «музей прокурора»)

Добавить узел _ ( ) используется для создания узлов соединения. Автор определяет десять как номер первого узла, а второй параметр floor определяет как пол. Так как расчетная зона это тот же этаж, а именно этаж = 1.Тип определяется параметром типа помещения. При этом определены два режима подключения двери и коридора. После завершения построения нарисованное уравнение nx ( ) вызывается для визуального редактирования, после чего получается топологический граф (рис. 10). Пузырьковая карта, привязанная к региону, создается из существующей базовой карты.

Наконец, концепция графического дизайна интерьера создается в новой области дизайна (как показано на рис. 11), и уравнение визуально редактируется с помощью nx и рисуется для получения нового топологического графа. При условии определения соответствующей функциональной связи эффективность соединения проектных блоков определяется вручную, а затем используется программное обеспечение BIM для преобразования плоских чертежей, которые могут использоваться дизайнерами. Чертежи плоскостей, которые могут использовать проектировщики, показаны на рис. 12.9.0003

4. Выводы

Сочетание глубокого обучения и дизайна интерьера имеет широкие перспективы. Его внешний вид может не только упростить сложную и повторяющуюся работу дизайнеров на ранней стадии проектирования, но и генерировать планы проектирования посредством обучения нейронной сети и достижения автоматического проектирования. Копирайтинг некоторых компаний уже позволяет это сделать.

Хотя сочетание машинного обучения и дизайна интерьера имеет большой потенциал для майнинга, оно ограничено многими практическими факторами, такими как отсутствие построения баз данных и аналогий данных, функциональные ограничения вычислительных машин и сжатые сроки проектирования. Эта передовая технология используется в дизайне интерьеров. Это, как правило, занимает больше времени, в результате чего немногие дизайнеры используют его в работе. Однако с заменой вычислительных функций и вычислительных машин, быстрым развитием искусственного интеллекта и улучшением баз данных цифрового проектирования все больше и больше дизайнеров будут использовать программирование и алгоритмы для решения задач проектирования. Интеллектуальные дизайнерские решения также займут свое место в индустрии дизайна в будущем.

Доступность данных

Наборы данных, использованные в этом исследовании, можно получить у соответствующего автора по запросу.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Ссылки
  1. Y Yunyun, «Практика применения технологии BIM в дизайне интерьера — на примере научно-исследовательского центра ICBC», Journal of International Technology in Civil Engineering and Architecture , vol. 10, нет. 1, 2018.

    Просмотр по адресу:

    Google Scholar

  2. Дж. Ронгронг и Л. Сишэн, «Оптимальное принятие решений по схеме архитектурного проектирования на основе метода ELECTRE», Forest Engineering , vol. 30, стр. 163–167, 2014.

    Просмотр по адресу:

    Google Scholar

  3. SNMEZ NO, «Обзор использования примеров для автоматизации задач архитектурного проектирования», Computer-Aided Design , vol. 2018. Т. 96. С. 13–30.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  4. К. Шройер, Т. Ловинс и Дж. Тернс, «Шкалы времени и пространство идей. Изучение генерации идей в практике проектирования», Design Studies , vol. 57, стр. 9–36, 2018 г.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  5. Л. Сяоян и Вайпин, «Управление знаниями, основанное на практике доказательного проектирования (EBD)», Новая архитектура , том. 1, стр. 82–85, 2019.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  6. Q dagang, Scheng и H Xi, «Исследование интеллектуального архитектурного концептуального дизайна, основанного на глубоком обучении», New Architecture , vol. 6, pp. 78–82, 2021.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  7. H Farooq and B Kaushik, «Обзор методов глубокого обучения для улучшения производительности задачи понимания машинного чтения», в Proceedings of the 4-я Международная конференция по интеллектуальным вычислительным системам и системам управления (ICICCS 2020) , стр. 928–935, IEEE, Мадурай, Индия, 2020 г. Новая архитектура , том. 1, стр. 72–77, 2020.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  8. К. Грейс, М. Л. Махер и Д. К. Уилсон, «Объединение CBR и глубокого обучения для создания удивительных рецептов COLGOEL A, диаз- АГУДО М», в Proceedings of the ROTH-BERGHOFER T. Case-Based Reasoning Research and Development: 24th International Conference, ICCBR 2016 , стр. 154–169, Springer, Атланта, Джорджия, США, октябрь 2016 г.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  9. Q. Pan и H. JiaoL Lv and S. Zhao, «Извлечение характеристик для повышения привлекательности и оптимизации планирования в пригородном районе: тематическое исследование района Дун Си Ху в Ухане», Shang Hai Urban Planning Review , vol. 2021. Т. 3. С. 65–73.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  10. Дж. Линг, «Исследование воссоздания внутреннего пространства в старых зданиях», Industrial Building , vol. 1, стр. 65–70, 2009.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  11. Л. Корбюзье, Vers Une Architecture , Phoenix Science Press, Nanjing, 2014.

  12. 9 S0 W. Zeng and
  13. 2
  14. 2 Гуань, «Возрождение после того, как внутреннее пространство было разрушено деконструктивным дизайном», Fine Arts Education Research 9.0012, том. 8, pp. 58–59, 2019.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  15. J. Gehl, Life between Buildings , China Architecture Publishing & Media Co., Ltd, Пекин, 2002.

  16. 3

    К Сян, Исследование теории и методов проектирования современных муниципальных офисных зданий , Чунцинский университет, Чунцин, Китай, 2005.

  17. Д. Кингма, Дж. Ба и А. Банф, «Метод стохастической оптимизации», в Proceedings of the International Conference on Learning Representations Canada: 3rd International Conference on Learning Representations , Vancouver, BC, Canada, April 2014

    Просмотр по адресу:

    Google Scholar

  18. Y Feng, Генерация дизайна плана жилого здания на основе глубокого обучения , Университет Тянь Цзин, Тянь Цзин, Китай.

  19. С. К. Суман, Н. Ариважаган, Л. Бхагьялакшми и др., «Обнаружение и прогнозирование HMS в питьевой воде путем анализа адсорбентов из остатков с использованием глубокого обучения», Адсорбционная наука и технология , том. 2022 г., идентификатор статьи 3265366, 2022 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  20. Л. Ли и К. Мао, «Большие данные поддержали решение об оценке PSS в сервис-ориентированном производстве», IEEE Access , vol. 8, стр. 154663–154670, 2020.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  21. C. Gong, R. Liu, N. Zhou, J. Luo, K. Jain и Deepak, «Умное решение для хранения памяти и проектирование интеллектуального оборудования, ориентированного на пожилых людей, в условиях глубокого обучения», Computational Intelligence and Neuroscience , том. 2022 г., идентификатор статьи 6448302, 2022 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  22. Л. Ли, Б. Лей и К. Мао, «Цифровой двойник в интеллектуальном производстве», стр. 9.0011 Журнал промышленной информационной интеграции , том. 26, нет. 9, ID статьи 100289, 2022.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  23. C. Сонг, «Метод оценки способностей преподавания английского языка, основанный на глубоком обучении», Security and Communication Networks , vol. 2022 г., идентификатор статьи 8339137, 9 страниц, 2022 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  24. Л. Ли, Т. Цюй, Ю. Лю и др., «Оценка устойчивости интеллектуального производства, поддерживаемого цифровым двойником», Доступ IEEE , том. 8, стр. 174988–175008, 2020.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  25. Д. Чжао, «Построение систематического режима смешанного обучения с точки зрения глубокого обучения», Mathematical Problems in Engineering , vol. 2022, 2022.

    Посмотреть по адресу:

    Google Scholar

  26. Л. Ли, К. Мао, Х. Сунь, Ю. Юань и Б. Лей, «Методология оценки экологичности интеллектуального производства на основе цифровых двойников: гибридная модель, основанная на нечетких грубых наборах AHP, многоэтапном весовом синтезе и promethee II», Сложность , том. 2020, нет. 6, ID статьи 3853925, стр. 1–24, 2020 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  27. С. Ван и С. Чжао, «Влияние различных методов прохождения физической подготовки в футболе с использованием глубокого обучения», Computational Intelligence and Neuroscience , vol. 2022 г., идентификатор статьи 8242164, 10 страниц, 2022 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  28. Му, «Использование интегрированного группового метода принятия решений на основе SVM, TFN-RS-AHP и TOPSIS-CD для выбора поставщика облачных услуг», Математические задачи в технике , вып. 2017 г., идентификатор статьи 3143502, стр. 1–14, 2017 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  29. Ю. Сюй, «Распознавание английской речи и оценка качества произношения с использованием глубокого обучения», Источник: Мобильные информационные системы , том. 2022 г., идентификатор статьи 7186375, 2022 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  30. Л. Х. Ли, Дж. К. Ханг, Х. Х. Сун и Л. Ван, «Объединенный многокритериальный подход к принятию решений для выбора поставщика облачных услуг для производственного предприятия», Достижения в области машиностроения , том. 9, нет. 3, ID статьи 168781401668626, 16 марта 2017 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  31. Ю. Ван, «Алгоритм обучения английскому переводу в колледжах и университетах с использованием глубокого обучения на основе данных», Mobile Information Systems , vol. 2022, ID статьи 2712541, 10 страниц, 2022.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

  32. Z. Cheng и Z Wang, «Автоматическая оценка разговорной речи на основе базового глубокого обучения», Научное программирование , том. 2022 г., идентификатор статьи 6884637, 2022 г.

    Посмотреть по адресу:

    Сайт издателя | Google Scholar

Copyright

Copyright © 2022 Haowei Pan et al. Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии надлежащего цитирования оригинальной работы.

Использование технологий для улучшения компоновки конструкции

Часто говорят, что строительная отрасль медленно осваивает технологии.

Пройдитесь по некоторым рабочим местам, и вы увидите, как рабочие выполняют задачи теми же методами, что и 30-40 лет назад! Тем не менее, в настоящее время коммерческие бетонные подрядчики внедряют некоторые интересные достижения, стремясь предоставить своим клиентам более качественный готовый продукт. Ниже приведены лишь некоторые из замечательных новых инструментов, которые Conco внедрила для выполнения функций компоновки для наших клиентов.

«Планировка» относится к средствам и методам планировки конструкции до начала строительства. При составлении проекта техник определяет расположение всех стен, краев перекрытий, блоков, закладных и любых других важных мест. Плохо спланируйте работу, и вы в конечном итоге возведете стены или другие конструкции в неправильных местах, что, конечно, является очень дорогостоящей ошибкой. Задача планировки конструкции становится все сложнее, поскольку методы ускорения строительных проектов обычно приводят к изменениям и обновлениям плана. Для этого необходимо, чтобы у человека, выполняющего макет, был самый последний набор планов.

Одним из инструментов, который Conco использует для этой цели, является роботизированный тахеометр (рис. 1).

В рамках наших услуг по информационному моделированию зданий роботизированный тахеометр позволяет техническому специалисту загружать самый последний набор планов, а также измерять и проверять расстояния, чтобы можно было установить контрольные точки в нужном месте. Тахеометр повышает точность и упрощает проверку результатов.

Рис.1. Изображение роботизированного макета

Conco дополнительно использует лазерное 3D-сканирование.

Лазерный 3D-сканер использует бесконтактную технологию для цифрового захвата формы физических объектов с помощью линии лазерного луча. Вот лишь некоторые из способов, которыми 3D-сканер может повысить эффективность и точность строительного цикла:

1. Предварительное планирование строительства.

Рис. 2. Предварительное планирование

Conco использует 3D-сканирование площадки для проверки логистики площадки (рис. 2). Если вам нужно узнать точное расстояние до бордюра, тротуара или даже нижней части телефонного провода, вы можете определить это с помощью 3D-сканирования. Зная эту информацию заранее, вы сможете разработать эффективный и надежный план и избежать дорогостоящих или сложных неожиданностей.

2. Информация о предварительной и последующей заливке.

Рис. 3. Предварительная заливка QAQC

В рамках нашего плана обеспечения качества компания Conco использует 3D-сканер, чтобы убедиться, что арматурные дюбели, блокираторы проемов, подвесные опалубки, кромки плит, закладные и т. д. находятся в правильном месте перед заливкой бетона (рис. 3). После заливки бетона наш 3D-сканер может обнаруживать структурные отклонения высоты плиты. Например, если вам нужно понять, насколько сильно прогибается плита, сканирование перед заливкой, после заливки и после закрепления даст четкое представление о повышенных характеристиках плиты. Естественно, гораздо проще и выгоднее внести изменения до заливки бетона.

3. Тепловая карта отделки слябов и анализ FF/FL.

Рис. 4. Тепловая карта FFFL

Этот этап контроля качества помогает клиентам выявить проблемные области на ранних стадиях, чтобы избежать задержек с каркасом конструкции или подготовкой пола (рис. 4). Сканирование также можно использовать для подтверждения спроектированного плана выпуклости и дренажа плиты.

4. Вертикальность основной стены в готовом виде.

Рисунок 5. Отвес основной стены

Для других строительных профессий, таких как компании, устанавливающие лифты и сборные лестницы, истинная и отвесная стена облегчает их работу (Рисунок 5).