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TSMC/ Facility Published
與敏捷性,已成為目前學界與業界的潮流。因此將標
準化廠房設計中的典型規劃邏輯,預先整合於腳本文
件中,再經由不同基地的環境參數匯入元件,即可簡
化繁瑣分析程序、快速反饋結果,進而提高專案執行
效率及精確性,應是我們需持續努力的方向。
參考文獻
01. Hurkxkens, I., Girot, C., & Hutter, M.(2017).
Robotic landscapes:Developing computational
design tools towards autonomous terrain modeling.
02. Maltsev, E., Popov, D., Chugunov, S., Pasko,
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圖 16:初步規劃效果圖渲染輸出結果 Algorithm for Frep Models. Applied Sciences,
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4.2 未來方向
Computational terrain modeling with distance
functions for large scale landscape design.
目前數位規劃結合參數設計流程,主要應用於較大尺
Journal of Digital Landscape Architecture,
度的空間資訊彙整及分析模擬,未來亦可延伸作為細
2019(4), 222-230.
部設計階段之檢核工具。例如:廠區槽車轉彎半徑檢
04. 包瑞清 ,(2015)。面向設計師的編程設計知識系統
討、廠區道路坡度檢核、建築外牆熱輻射分析、景觀
PADKS: 編程景觀。江蘇科學技術出版社。
植栽分布規劃等面向。亦可藉由 Rhino.Inside.Revit
技術,將 Rhino 嵌入 Revit 中,提供 BIM LOD(Level
of Development)0~200 更完善的整合。
作者介紹
結論
涂淳嫚 Chun-Man Tu
由建築專業空間思維與電腦數位化程序
共同主導的規劃過程,是新時代的設計
在工業 4.0 下,開源程式碼(Open Source)與二次開
演進模式,也是我喜歡的專案執行要徑。
發技術的成熟趨勢下,以 Rhino/Grasshopper 平台
在台積的第一年雖然跌跌撞撞,但很幸
為主,建立流程化分析架構,統合數位資訊,實踐數
運總有新工學長姐們一路為我答疑解
位轉型、提供即時決策制定,強化規劃階段的靈活性
惑,期待在團隊中努力成為更好的自己。
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