随着人们科技的进步,我们能够从数据中发现变量之间的相互关系,最后实现通过改变变量来改变整个数据的整体。而在BIM建筑设计中,BIM参数化设计则是将设计的全部要素都变为某个函数的变量,我们可以通过改变其中的bim参数获得一个新的设计方案,这不仅能让建筑师控制以前无法实现的复杂形式,更重要的是它能提高已有建筑设计的效率。
1.包含几何定义、关联的资料和规则。
2.几何形狀以无赘余、不矛盾的方式整合,并且不允许任何的不一致。
3.当置入一个建筑模型时,或当关聯对象有任何更改时,对象的参数化规则会自动修改相关的几何形狀。
4.对象可以被定义在不同层级的集合,所以我们可以定义一道墙及其相关的组件。对象可以在任何阶层被定义与管理,例如更改了墙子组件的重量,主墙上的重量应该也会被更改。
5.对象的规则可以判别出特定变更是否违反了对象的可行性,不管是尺寸、可制造性等。
6.对象可以連结或接收、广播或输出属性集到其他应用程序和模型。例如结构材料、吸音资料、能源资料等。
也就是通过参数化对象的活化设计与应用,除了让建筑物的相关信息例如形狀信息、材料与物理特性、环境与人文资料等讯息通过计算机予以合理描述之外,这些信息更可通过资料关系的定义、资料行为准则与逻辑条件的建立让建筑物相关信息的呈现能更自动化地实时反应实际的状况。
1.包含几何定义、关联的资料和规则。
2.几何形狀以无赘余、不矛盾的方式整合,并且不允许任何的不一致。
3.当置入一个建筑模型时,或当关聯对象有任何更改时,对象的参数化规则会自动修改相关的几何形狀。
4.对象可以被定义在不同层级的集合,所以我们可以定义一道墙及其相关的组件。对象可以在任何阶层被定义与管理,例如更改了墙子组件的重量,主墙上的重量应该也会被更改。
5.对象的规则可以判别出特定变更是否违反了对象的可行性,不管是尺寸、可制造性等。
6.对象可以連结或接收、广播或输出属性集到其他应用程序和模型。例如结构材料、吸音资料、能源资料等。
也就是通过参数化对象的活化设计与应用,除了让建筑物的相关信息例如形狀信息、材料与物理特性、环境与人文资料等讯息通过计算机予以合理描述之外,这些信息更可通过资料关系的定义、资料行为准则与逻辑条件的建立让建筑物相关信息的呈现能更自动化地实时反应实际的状况。