Universitäre Qualifikation
Die größte Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Welt"
Präsentation
Dank dieser 100%igen Online-Universität werden Sie die modernsten Werkzeuge der künstlichen Intelligenz beherrschen, um innovative und personalisierte architektonische Räume zu schaffen“
Ein neuer Bericht der Vereinten Nationen zeigt, dass die Integration von künstlicher Intelligenz in die architektonische Praxis die Ressourceneffizienz um 40% verbessert und gleichzeitig die Verschwendung in Bauprozessen deutlich reduziert. Diese Entwicklung optimiert nicht nur die Verwendung von Materialien, sondern ermöglicht auch eine effektivere Projektplanung, was zu nachhaltigeren Gebäuden führt. Es ist daher unerlässlich, dass Architekten die neuesten Techniken der digitalen Fertigung einsetzen, um sicherzustellen, dass ihre Projekte effizient und umweltverträglich sind.
In diesem Zusammenhang führt TECH ein innovatives Programm in Digitales Design und Fertigung mit Künstlicher Intelligenz ein. Der Studiengang, der von Experten auf diesem Gebiet entwickelt wurde, befasst sich mit der Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben wie der Erstellung von Berichten, der Überwachung von Budgets oder Zeitplänen. In diesem Sinne wird der Lehrplan den Studenten die Schlüssel zur optimalen Nutzung von Spezialsoftware wie Optimus, Geomagic Wrap oder Autodesk Revit vermitteln. Auf diese Weise werden die Studenten fortgeschrittene Fähigkeiten entwickeln, um ausgeklügelte Algorithmen zur Optimierung der architektonischen und funktionalen Leistung von Räumen zu implementieren. Darüber hinaus werden in den Lehrmaterialien verschiedene generative Modellierungsmethoden behandelt, die es den Studenten ermöglichen, Entwürfe effizient anzupassen und wichtige Aspekte wie die Energieeffizienz zu simulieren.
Der Lehrplan wird durch zahlreiche Multimedia-Elemente ergänzt, darunter Fachlektüre und Simulationen von Fallstudien. Dies wird den Architekten helfen, einen vollständig dynamischen Lernprozess zu genießen. Alles, was die Studenten brauchen, ist ein digitales Gerät mit Internetzugang, um auf den virtuellen Campus zuzugreifen. Und das alles ohne Präsenzunterricht oder vorgegebene Stundenpläne, was den Fachleuten die Möglichkeit gibt, ihre eigene Studienzeit besser zu verwalten und ihre persönlichen Aktivitäten mit einer hochwertigen Fortbildung in Einklang zu bringen.
Sie werden nützliche Lektionen durch reale Fälle in simulierten Lernumgebungen lernen“
Dieser Universitätsexperte in Digitales Design und Fertigung mit Künstlicher Intelligenz enthält das vollständigste und aktuellste wissenschaftliche Programm auf dem Markt. Die wichtigsten Merkmale sind:
- Die Entwicklung von Fallstudien, die von Experten in künstlicher Intelligenz präsentiert werden
- Der anschauliche, schematische und äußerst praxisnahe Inhalt vermittelt alle für die berufliche Praxis unverzichtbaren wissenschaftlichen und praktischen Informationen
- Praktische Übungen, bei denen der Selbstbewertungsprozess zur Verbesserung des Lernens genutzt werden kann
- Sein besonderer Schwerpunkt liegt auf innovativen Methoden
- Theoretische Lektionen, Fragen an den Experten, Diskussionsforen zu kontroversen Themen und individuelle Reflexionsarbeit
- Die Verfügbarkeit des Zugriffs auf die Inhalte von jedem festen oder tragbaren Gerät mit Internetanschluss
Möchten Sie Algorithmen der künstlichen Intelligenz in Ihrem Architekturbüro einsetzen, um Entscheidungen auf der Grundlage quantitativer Daten zu treffen? Erreichen Sie es mit diesem Universitätsabschluss“
Zu den Dozenten des Programms gehören Fachkräfte aus der Branche, die ihre Berufserfahrung in diese Fortbildung einbringen, sowie renommierte Fachleute von Referenzgesellschaften und angesehenen Universitäten.
Die multimedialen Inhalte, die mit der neuesten Bildungstechnologie entwickelt wurden, werden der Fachkraft ein situiertes und kontextbezogenes Lernen ermöglichen, d. h. eine simulierte Umgebung, die eine immersive Fortbildung bietet, die auf die Ausführung von realen Situationen ausgerichtet ist.
Das Konzept dieses Programms konzentriert sich auf problemorientiertes Lernen, bei dem die Fachkraft versuchen muss, die verschiedenen Situationen aus der beruflichen Praxis zu lösen, die während des gesamten Studiengangs gestellt werden. Zu diesem Zweck wird sie von einem innovativen interaktiven Videosystem unterstützt, das von renommierten Experten entwickelt wurde.
Sie werden die Verwendung von Grasshhopper vertiefen, mit dem Sie Aspekte wie Beleuchtung, Luftströmung und Energieverbrauch analysieren können"
Mit dem disruptiven Relearning-System von TECH werden Sie progressives und natürliches Lernen genießen. Vergessen Sie das Auswendiglernen!"
Lehrplan
Dieser Hochschulabschluss wurde von anerkannten Experten für Design und Fertigung mit künstlicher Intelligenz entwickelt. Der Lehrplan befasst sich mit Themen, die von fortgeschrittenen AutoCAD-Anwendungen oder dem Einsatz von Fusion 360 bis hin zur Optimierung von Architekturentwürfen mit Optimus reichen. Auf diese Weise erwerben die Studenten fortgeschrittene Fähigkeiten, um Algorithmen in ihrer täglichen Praxis zu implementieren und damit Aufgaben wie die Vorhersage des Verhaltens von Strukturen unter verschiedenen Bedingungen zu automatisieren. Gleichzeitig befasst sich der Lehrplan mit den ausgefeiltesten Techniken zur Gewährleistung einer optimalen Energieleistung und der Verwendung nachhaltiger Materialien.
Sie werden die neueste Software für parametrisches Design beherrschen, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, wie z. B. die Generierung von sich wiederholenden Strukturelementen oder die Berechnung von räumlichen Verteilungen“
Modul 1. Design mit künstlicher Intelligenz in der Architektur
1.1. Fortgeschrittene AutoCAD-Anwendungen mit künstlicher Intelligenz
1.1.1. Integration von AutoCAD mit KI-Tools für fortgeschrittenes Design
1.1.2. Automatisierung sich wiederholender Aufgaben im architektonischen Design mit künstlicher Intelligenz
1.1.3. Fallstudien, in denen AutoCAD mit KI-Unterstützung Architekturprojekte optimiert hat
1.2. Erweiterte generative Modellierung mit Fusion 360
1.2.1. Fortgeschrittene generative Modellierungstechniken, angewandt auf komplexe Projekte
1.2.2. Die Verwendung von Fusion 360 zur Erstellung innovativer architektonischer Entwürfe
1.2.3. Beispiele für die Anwendung der generativen Modellierung in der nachhaltigen und anpassungsfähigen Architektur
1.3. Optimierung von Entwürfen mit KI in Optimus
1.3.1. Optimierungsstrategien für architektonische Entwürfe mit KI-Algorithmen in Optimus
1.3.2. Sensitivitätsanalyse und Erkundung optimaler Lösungen in realen Projekten
1.3.3. Überprüfung von Erfolgsgeschichten in der Industrie, die Optimus für KI-basierte Optimierung nutzen
1.4. Parametrisches Design und digitale Fertigung mit Geomagic Wrap
1.4.1. Fortschritte im parametrischen Design mit KI-Integration mit Geomagic Wrap
1.4.2. Praktische Anwendungen der digitalen Fertigung in der Architektur
1.4.3. Herausragende Architekturprojekte mit KI-gestütztem parametrischem Design für strukturelle Innovationen
1.5. Adaptives und kontextabhängiges Design mit KI-Sensoren
1.5.1. Implementierung von adaptivem Design mit künstlicher Intelligenz und Echtzeitdaten
1.5.2. Beispiele für ephemere Architektur und urbane Umgebungen, die mit künstlicher Intelligenz entworfen wurden
1.5.3. Analyse, wie adaptives Design die Nachhaltigkeit und Effizienz von Architekturprojekten beeinflusst
1.6. Simulation und prädiktive Analyse in CATIA für Architekten
1.6.1. Fortgeschrittene Nutzung von CATIA für die Simulation in der Architektur
1.6.2. Modellierung des Strukturverhaltens und Optimierung der Energieleistung mithilfe von künstlicher Intelligenz
1.6.3. Implementierung von prädiktiver Analytik in bedeutenden Architekturprojekten
1.7. Personalisierung und UX im Design mit IBM Watson Studio
1.7.1. KI-Tools in IBM Watson Studio für die Personalisierung in der Architektur
1.7.2. Benutzerzentriertes Design mit KI-Analysen
1.7.3. Fallstudien von KI-Anwendungsfällen für die Personalisierung von architektonischen Räumen und Produkten
1.8. KI-gestützte Zusammenarbeit und kollektives Design
1.8.1. KI-gestützte kollaborative Plattformen für Designprojekte
1.8.2. KI-Methoden zur Förderung von Kreativität und kollektiver Innovation
1.8.3. Erfolgsgeschichten und Herausforderungen bei KI-gestütztem kollaborativem Design
1.9. Ethik und Verantwortung im KI-gestützten Design
1.9.1. Ethische Debatten über den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Architekturdesign
1.9.2. Studie über Voreingenommenheit und Fairness in KI-Algorithmen, die auf Design angewendet werden
1.9.3. Aktuelle Vorschriften und Standards für verantwortungsvolles KI-Design
1.10. Herausforderungen und Zukunft des KI-gestützten Designs
1.10.1. Aufkommende Trends und Spitzentechnologien in der künstlichen Intelligenz für die Architektur
1.10.2. Analyse der zukünftigen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf den Beruf des Architekten
1.10.3. Vorausschau auf zukünftige Innovationen und Entwicklungen im Bereich des KI-gestützten Designs
Modul 2. Raumoptimierung und Energieeffizienz mit künstlicher Intelligenz
2.1. Raumoptimierung mit Autodesk Revit und künstlicher Intelligenz
2.1.1. Verwendung von Autodesk Revit und künstlicher Intelligenz für Raumoptimierung und Energieeffizienz
2.1.2. Fortgeschrittene Techniken zur Verbesserung der Energieeffizienz in der Architekturplanung
2.1.3. Fallstudien erfolgreicher Projekte, die Autodesk Revit mit künstlicher Intelligenz kombinieren
2.2. Analyse von Energieeffizienzdaten und Metriken mit SketchUp und Trimble
2.2.1. Anwendung von SketchUp und Trimble Tools für detaillierte Energieanalysen
2.2.2. Entwicklung von Energieleistungsmetriken mit künstlicher Intelligenz
2.2.3. Strategien zur Festlegung von Energieeffizienzzielen in Architekturprojekten
2.3. Bioklimatisches Design und KI-optimierte Sonnenausrichtung
2.3.1. KI-unterstützte bioklimatische Designstrategien zur Maximierung der Energieeffizienz
2.3.2. Beispiele von Gebäuden mit KI-gestütztem Design zur Optimierung des thermischen Komforts
2.3.3. Praktische Anwendungen von KI bei Sonnenausrichtung und passivem Design
2.4. KI-gestützte nachhaltige Technologien und Materialien mit Cityzenit
2.4.1. Innovationen bei nachhaltigen Materialien unterstützt durch KI-Analyse
2.4.2. Einsatz von künstlicher Intelligenz für die Entwicklung und Anwendung von recycelten und umweltfreundlichen Materialien
2.4.3. Untersuchung von Projekten, die KI-integrierte erneuerbare Energiesysteme nutzen
2.5. Stadtplanung und Energieeffizienz mit WattPredictor und KI
2.5.1. KI-Strategien für Energieeffizienz in der Stadtplanung
2.5.2. Implementierung von WattPredictor zur Optimierung der Energienutzung im öffentlichen Raum
2.5.3. Erfolgsgeschichten von Städten, die KI zur Verbesserung der städtischen Nachhaltigkeit einsetzen
2.6. Intelligentes Energiemanagement mit Google DeepMind's Energy
2.6.1. Anwendungen von DeepMind-Technologien für das Energiemanagement
2.6.2. Implementierung von künstlicher Intelligenz zur Optimierung des Energieverbrauchs in großen Gebäuden
2.6.3. Bewertung von Fällen, in denen künstliche Intelligenz das Energiemanagement in Gemeinden und Gebäuden verändert hat
2.7. KI-unterstützte Energieeffizienz-Zertifizierungen und Standards
2.7.1. Einsatz von KI zur Sicherstellung der Einhaltung von Energieeffizienzstandards (LEED, BREEAM)
2.7.2. KI-Tools für die Energieauditierung und Zertifizierung von Projekten
2.7.3. Auswirkungen von Vorschriften auf KI-gestützte nachhaltige Architektur
2.8. Lebenszyklusanalyse und ökologischer Fußabdruck mit Enernoc
2.8.1. Integration von künstlicher Intelligenz für die Ökobilanz von Baumaterialien
2.8.2. Verwendung von Enernoc zur Bewertung des CO2-Fußabdrucks und der Nachhaltigkeit
2.8.3. Modellprojekte mit KI für fortgeschrittene Umweltbewertungen
2.9. Ausbildung und Bewusstsein für Energieeffizienz mit Verdigris
2.9.1. Die Rolle der KI bei der Ausbildung und Bewusstseinsbildung in Sachen Energieeffizienz
2.9.2. Verwendung von Verdigris zur Vermittlung nachhaltiger Praktiken an Architekten und Designer
2.9.3. Initiativen und Bildungsprogramme, die künstliche Intelligenz nutzen, um einen kulturellen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit zu fördern
2.10. Die Zukunft der Raumoptimierung und Energieeffizienz mit ENBALA
2.10.1. Erforschung zukünftiger Herausforderungen und der Entwicklung von Energieeffizienztechnologien
2.10.2. Aufkommende Trends in der künstlichen Intelligenz für Raum- und Energieoptimierung
2.10.3. Perspektiven, wie künstliche Intelligenz Architektur und Stadtplanung weiter verändern wird
Modul 3. Parametrisches Design und digitale Fertigung
3.1. Fortschritte im parametrischen Design und in der digitalen Fertigung mit Grasshopper
3.1.1. Verwendung von Grasshopper zur Erstellung komplexer parametrischer Designs
3.1.2. Integration von KI in Grasshopper, um das Design zu automatisieren und zu optimieren
3.1.3. Vorzeigeprojekte mit parametrischem Design für innovative Lösungen
3.2. Algorithmische Optimierung im Design mit Generative Design
3.2.1. Anwendung von Generative Design für algorithmische Optimierung in der Architektur
3.2.2. Einsatz von KI zur Generierung effizienter und neuartiger Designlösungen
3.2.3. Beispiele dafür, wie Generative Design die Funktionalität und Ästhetik von Architekturprojekten verbessert hat
3.3. Digitale Fertigung und Robotik im Bauwesen mit KUKA PRC
3.3.1. Einsatz von Robotik-Technologien wie dem KUKA PRC in der digitalen Fertigung
3.3.2. Vorteile der digitalen Fertigung in Bezug auf Präzision, Geschwindigkeit und Kostenreduzierung
3.3.3. Fallstudien zur digitalen Fertigung, die die erfolgreiche Integration von Robotik in der Architektur zeigen
3.4. Adaptives Design und Fertigung mit Autodesk Fusion 360
3.4.1. Verwendung von Fusion 360 für den Entwurf adaptiver architektonischer Systeme
3.4.2. Implementierung von KI in Fusion 360 für die Massenanpassung
3.4.3. Innovative Projekte, die das Potenzial für Anpassungsfähigkeit und individuelle Gestaltung aufzeigen
3.5. Nachhaltigkeit im parametrischen Design mit Topology Optimization
3.5.1. Anwendung von Techniken der Topologieoptimierung zur Verbesserung der Nachhaltigkeit
3.5.2. Integration von künstlicher Intelligenz zur Optimierung von Materialverbrauch und Energieeffizienz
3.5.3. Beispiele dafür, wie die topologische Optimierung die Nachhaltigkeit von Architekturprojekten verbessert hat
3.6. Interaktivität und räumliche Anpassungsfähigkeit mit Autodesk Fusion 360
3.6.1. Integration von Sensoren und Echtzeitdaten zur Schaffung interaktiver Architekturumgebungen
3.6.2. Verwendung von Autodesk Fusion 360 zur Anpassung des Entwurfs als Reaktion auf Veränderungen der Umgebung oder der Nutzung
3.6.3. Beispiele für Architekturprojekte, die räumliche Interaktivität zur Verbesserung des Nutzererlebnisses nutzen
3.7. Effizienz im parametrischen Design
3.7.1. Anwendung von parametrischem Design zur Optimierung der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz von Gebäuden
3.7.2. Einsatz von Simulationen und Lebenszyklusanalysen in Verbindung mit KI zur Verbesserung der ökologischen Entscheidungsfindung
3.7.3. Beispiele für nachhaltige Projekte, bei denen parametrisches Design eine entscheidende Rolle gespielt hat
3.8. Mass Customization und digitale Fertigung mit Magic (Materialise)
3.8.1. Erkundung des Potenzials der Mass Customization durch parametrisches Design und digitale Fertigung
3.8.2. Anwendung von Werkzeugen wie Magic zur individuellen Gestaltung in Architektur und Innenarchitektur
3.8.3. Herausragende Projekte, die digitale Fertigung bei der Personalisierung von Räumen und Möbeln zeigen
3.9. Zusammenarbeit und kollektives Design mit Ansys Granta
3.9.1. Verwendung von Ansys Granta zur Erleichterung der Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung im verteilten Design
3.9.2. Methoden zur Verbesserung von Innovation und Effizienz in kollaborativen Designprojekten
3.9.3. Beispiele dafür, wie KI-gestützte Zusammenarbeit zu innovativen und nachhaltigen Ergebnissen führen kann
3.10. Herausforderungen und Zukunft der digitalen Fertigung und des parametrischen Designs
3.10.1. Identifizierung neuer Herausforderungen im parametrischen Design und in der digitalen Fertigung
3.10.2. Zukünftige Trends und die Rolle der künstlichen Intelligenz bei der Entwicklung dieser Technologien
3.10.3. Diskussion darüber, wie kontinuierliche Innovation die Architektur und das Design in der Zukunft beeinflussen wird
Eine einzigartige, wichtige und entscheidende Fortbildung, um Ihre berufliche Entwicklung zu fördern"
Universitätsexperte in Digitales Design und Fertigung mit Künstlicher Intelligenz
Die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in digitale Design- und Fertigungsprozesse verändert die Art und Weise, wie die Industrie Produkte und Lösungen entwickelt. Möchten Sie Zugang zu den neuesten Fortschritten der KI in der Fertigung haben, um innovative Projekte zu leiten? Dann sind Sie bei uns genau richtig. An der TECH Technologischen Universität finden Sie diesen Universitätsexperten, der Ihnen helfen wird, Ihre Ziele zu erreichen. In diesem Programm, das zu 100% online unterrichtet wird, werden Sie sich mit den Schlüsseltechnologien befassen, die das digitale Design und die Fertigung vorantreiben, wobei der Schwerpunkt auf der künstlichen Intelligenz liegt. Sie lernen, wie man künstliche Intelligenz in die automatisierte Konstruktion integriert, um Modelle zu erstellen, die den Einsatz von Ressourcen optimieren und Fehler minimieren. Darüber hinaus werden Sie sich mit der additiven Fertigung, auch bekannt als 3D-Druck, befassen und erfahren, wie KI eine Produktanpassung in großem Maßstab ermöglicht. Auf diese Weise werden Sie darauf vorbereitet, diese innovativen Lösungen in Ihren eigenen Projekten umzusetzen.
Machen Sie Ihren Abschluss mit einem Universitätsexperten in Digitales Design und Fertigung mit Künstlicher Intelligenz
Dank künstlicher Intelligenz konnten Prototyping, kundenspezifische Massenfertigung und Produktionseffizienz optimiert werden, was in Bereichen wie Ingenieurwesen, Architektur und Produktdesign unendliche Möglichkeiten eröffnete. Sie werden sich mit dem Einsatz von Algorithmen des maschinellen Lernens zur Verbesserung kreativer Prozesse und der Automatisierung des computergestützten Designs (CAD) befassen. Darüber hinaus werden Sie den Einsatz neuronaler Netze für die Simulation und Vorhersage von Ergebnissen in der digitalen Fertigung analysieren, um mögliche Fehler zu antizipieren und die einzelnen Phasen des Produktionsprozesses zu optimieren. Schließlich befassen Sie sich mit der Implementierung von KI-Lösungen in der Verwaltung intelligenter Fabriken, die eine bessere Kontrolle und Effizienz in allen Phasen der Fertigung gewährleisten. Kurz gesagt, dieses von TECH unterstützte Online-Programm gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, die Sie brauchen, um sich auf einem immer stärker umkämpften Markt zu behaupten. Schreiben Sie sich jetzt ein!