
Formation en neuro-architecture
La neuroarchitecture fait le pont entre la science du cerveau et l'art de la conception des bâtiments. Ce cours dote les architectes et les designers d'outils fondés sur des preuves pour créer des espaces qui améliorent de manière mesurable la santé humaine, la cognition et le bien-être émotionnel. Allez au-delà de l'intuition et concevez avec la confiance que procurent les neurosciences.
Ce que vous allez apprendre:
Dans ce cours, vous construirez une base rigoureuse dans la manière dont le cerveau perçoit, navigue et répond émotionnellement aux environnements bâtis. Vous apprendrez à évaluer la recherche en neurosciences, à appliquer les principes de conception biophilique et sensorielle, et à développer des systèmes de signalétique fondés sur la science de la cartographie cognitive. Le programme de formation aborde la réduction du stress, les neurosciences sociales, la conception d'établissements de santé et les environnements d'apprentissage. Vous acquerrez également une expérience pratique avec les tests basés sur la RV, les outils de simulation computationnelle et les cadres d'évaluation post-occupation. À la fin, vous serez en mesure de rédiger des cahiers des charges de conception fondés sur des preuves et de livrer des projets avec des résultats humains documentés.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation en neuro-architecture
Comment vous pratiquez Formation en neuro-architecture
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 41 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de la neuroarchitecture
Fondements de la neuroarchitecture
Leçon 1 • Dimensions éthiques de la neuroarchitecture
Aborde la responsabilité, le consentement et l'équité lors de l'application des neurosciences à la conception. Ancre le raisonnement éthique dans les normes de la pratique professionnelle.
Leçon 2 • Définir la neuroarchitecture en tant que discipline
Retrace l'émergence de la neuroarchitecture à partir des neurosciences et de la psychologie environnementale. Fournit le cadre conceptuel utilisé tout au long du cours.
Leçon 3 • Perception humaine de l'espace bâti
Examine comment le cerveau construit l'expérience spatiale à partir des entrées sensorielles. Relie les mécanismes perceptifs aux variables de conception comme l'échelle et les proportions.
Leçon 4 • Précédents historiques dans la conception fondée sur des données probantes
Passe en revue les études marquantes et les projets construits qui ont façonné la neuroarchitecture. Démontre comment les résultats empiriques ont influencé des résultats de conception réels.
Leçon 5 • Notions de base du cerveau pour les concepteurs
Présente la neuroanatomie essentielle liée à la perception spatiale et à l'émotion. Dote les concepteurs du vocabulaire nécessaire pour aborder la littérature en neurosciences.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsMéthodes de recherche en neurosciences pour les architectes
Méthodes de recherche en neurosciences pour les architectes
Leçon 1 • Lire et critiquer des articles de recherche
Enseigne l'analyse structurée d'études évaluées par les pairs pour la pertinence en conception et la rigueur méthodologique. Permet aux architectes de distinguer des preuves solides des affirmations faibles.
Leçon 2 • Concevoir des évaluations simples après occupation
Présente des cadres d'évaluation légers que les architectes peuvent déployer après l'achèvement du projet. Relie les boucles de retour d'information à une amélioration itérative fondée sur des données probantes.
Leçon 3 • Mesures physiologiques et comportementales
Couvre les indicateurs biométriques tels que le cortisol, la fréquence cardiaque et la conductance cutanée comme indicateurs du stress et du confort. Relie ces mesures aux variables architecturales.
Leçon 4 • Aperçu des paradigmes de recherche
Distingue les approches quantitatives, qualitatives et mixtes utilisées en neurosciences environnementales. Définit le prisme analytique pour l'évaluation des données probantes tout au long du cours.
Leçon 5 • Outils de neuroimagerie et de mesure cérébrale
Passe en revue l'IRMf, l'EEG et les outils connexes utilisés pour mesurer les réponses neurales aux environnements. Clarifie ce que chaque méthode peut et ne peut pas révéler sur l'expérience spatiale.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception sensorielle : lumière, son et air
Conception sensorielle : lumière, son et air
Leçon 1 • Éclairage et système circadien
Explique comment la longueur d'onde, l'intensité et le moment de la lumière régulent les rythmes circadiens et l'humeur. Traduit la chronobiologie en stratégies d'éclairage naturel et artificiel.
Leçon 2 • Environnements acoustiques et charge cognitive
Analyse comment le bruit, la réverbération et le masquage sonore affectent l'attention, le stress et la communication. Fournit des critères de conception acoustique pour divers types d'occupation.
Leçon 3 • Confort thermique et réponse au stress
Examine le rôle du système thermorégulateur dans le confort, la productivité et l'état émotionnel. Relie les stratégies de CVC et de conception passive aux résultats neuraux.
Leçon 4 • Qualité de l'air intérieur et fonction cérébrale
Relie les niveaux de CO2, les composés organiques volatils et les taux de ventilation aux performances cognitives. Guide la spécification des choix de ventilation et de matériaux.
Leçon 5 • Intégration multisensorielle dans la conception
Synthétise les variables de lumière, son, air et thermique en une approche de conception sensorielle unifiée. Démontre comment les interactions intermodales amplifient ou réduisent le bien-être.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsDesign biophilique et environnements restaurateurs
Design biophilique et environnements restaurateurs
Leçon 1 • Motifs de nature indirects et symboliques
Explore le biomimétisme, la géométrie fractale et les motifs inspirés de la nature comme stratégies biophiliques indirectes. Démontre les réponses neurales à la complexité et à la forme organique.
Leçon 2 • Mesurer les résultats du design biophilique
Présente des outils validés pour quantifier la réduction du stress, la restauration de l'attention et la satisfaction dans les espaces biophiliques. Permet une évaluation de projet fondée sur des données probantes.
Leçon 3 • Base évolutive de la biophilie
Ancre le design biophilique dans la biologie évolutive et les neurosciences affectives. Explique pourquoi l'exposition à la nature active les voies neurales restauratrices.
Leçon 4 • Conditions spatiales : perspective, refuge et mystère
Applique la théorie perspective-refuge et mystère-complexité à la configuration spatiale. Guide les décisions d'agencement qui génèrent curiosité et sécurité perçue.
Leçon 5 • Stratégies d'intégration directe de la nature
Couvre les murs végétaux, les pièces d'eau, les matériaux naturels et la lumière du jour comme éléments biophiliques directs. Relie chaque élément à des résultats physiologiques mesurables.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsCognition spatiale et conception de l'orientation
Cognition spatiale et conception de l'orientation
Leçon 1 • Cartes cognitives et mémoire spatiale
Explique les cellules de lieu de l'hippocampe, les cellules de grille et la formation de la carte cognitive. Relie la recherche sur la mémoire spatiale à un agencement architectural lisible.
Leçon 2 • Évaluer l'efficacité de l'orientation
Applique la syntaxe spatiale, le suivi comportemental et les tests utilisateurs pour évaluer la performance de navigation. Boucle la boucle entre l'intention de conception et l'expérience de l'occupant.
Leçon 3 • Signalétique, indices et orientation architecturale
Intègre les indices architecturaux, le code couleur et la signalétique dans un système d'orientation en couches. Réduit la dépendance à la signalétique explicite grâce à la conception spatiale.
Leçon 4 • Lisibilité et complexité environnementale
Analyse comment la complexité visuelle, la cohérence et l'imagibilité affectent la facilité de navigation. Fournit des critères de conception pour les bâtiments publics et institutionnels lisibles.
Leçon 5 • Orientation pour des populations diverses
Aborde le vieillissement cognitif, la démence et les différences neurodéveloppementales dans la navigation spatiale. Conçoit une orientation inclusive pour les environnements de soins et publics.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉmotion, stress et conception restauratrice
Émotion, stress et conception restauratrice
Leçon 1 • Conception émotionnelle dans les environnements de soins
Applique les principes de réduction du stress et de conception émotionnelle spécifiquement aux environnements cliniques. Démontre l'impact sur les résultats des patients et les performances du personnel.
Leçon 2 • Neurosciences affectives et architecture
Mappe les substrats neuraux de l'émotion — amygdale, cortex préfrontal et système limbique — aux déclencheurs spatiaux. Établit la base neurologique de la conception émotionnelle.
Leçon 3 • Concevoir pour la sécurité psychologique
Traduit les théories de la sécurité et du contrôle en caractéristiques spatiales qui réduisent l'anxiété et augmentent la confiance. S'applique aux contextes de soins, de travail et résidentiels.
Leçon 4 • Espaces restaurateurs et environnements de récupération
Conçoit des zones de restauration dédiées en utilisant les preuves issues de la recherche sur la récupération du stress et la restauration de l'attention. Cible les environnements de soins, de travail et éducatifs.
Leçon 5 • Déclencheurs de stress dans l'environnement bâti
Identifie les facteurs de stress architecturaux, notamment la foule, le bruit, le mauvais éclairage et la désorientation spatiale. Fournit des stratégies d'atténuation fondées sur des données probantes pour chacun.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsNeurosciences sociales et conception d'espaces collaboratifs
Neurosciences sociales et conception d'espaces collaboratifs
Leçon 1 • Proxémique et normes spatiales sociales
Applique la théorie proxémique de Hall et les normes spatiales interculturelles à la conception du mobilier et de l'agencement. Calibre les zones de distance interpersonnelle pour divers groupes d'utilisateurs.
Leçon 2 • Concevoir pour la collaboration et la concentration
Équilibre les zones de travail collaboratif et de concentration en utilisant des principes de conception basés sur l'activité. Applique les neurosciences de l'attention et de la cognition sociale à l'agencement des espaces de travail.
Leçon 3 • Communauté, identité et attachement au lieu
Examine comment l'identité spatiale, les symboles partagés et les espaces communautaires construisent l'attachement au lieu. Guide la conception d'environnements civiques, résidentiels et institutionnels.
Leçon 4 • Base neuronale du comportement social
Présente les neurones miroirs, l'ocytocine et le réseau cérébral social comme fondements de la conception sociale. Relie les systèmes neuraux sociaux aux choix de configuration spatiale.
Leçon 5 • Évaluer la performance sociale des espaces
Applique l'analyse des réseaux sociaux, la cartographie des interactions et les données d'occupation pour évaluer les résultats de la conception sociale. Permet un raffinement des environnements collaboratifs basé sur les données.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsProcessus de conception intégrée en neuroarchitecture
Processus de conception intégrée en neuroarchitecture
Leçon 1 • Conception schématique avec les principes de la neuroarchitecture
Applique les principes de conception sensorielle, biophilique, sociale et émotionnelle lors de la conception schématique. Intègre les critères de neuroarchitecture dans l'agencement spatial et la sélection des matériaux.
Leçon 2 • Synthèse des données probantes et critères de conception
Agrège les résultats de la recherche en critères de conception actionnables pour un type de projet spécifique. Comble le fossé entre la littérature scientifique et la prise de décision en conception.
Leçon 3 • Simulation et tests avant occupation
Utilise la réalité virtuelle, les maquettes physiques et les outils informatiques pour tester les hypothèses de conception avant la construction. Réduit les risques et valide les décisions de neuroarchitecture.
Leçon 4 • Évaluation après occupation et itération
Mène une évaluation structurée après occupation par rapport au cahier des charges initial de bien-être. Boucle la boucle de données probantes et informe les améliorations des projets futurs.
Leçon 5 • Présentation et critique du projet de synthèse
Les étudiants présentent une proposition de conception complète en neuroarchitecture avec une logique de preuve et un plan d'évaluation. La critique par les pairs et les experts affine la qualité de la communication et de la conception.
Leçon 6 • Développement du cahier des charges de conception en neuroarchitecture
Traduit les objectifs du client et les besoins en neurosciences des utilisateurs en un cahier des charges de conception structuré. Établit des résultats de bien-être mesurables comme critères de succès du projet.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est fait pour vous :
L'architecte : souhaite une base scientifique pour justifier les décisions de conception auprès des clients.
Architecte : cherche à appuyer ses décisions de conception sur une base scientifique pour justifier des choix auprès des clients.
Planificateur d'établissement de santé : a besoin d'outils fondés sur des données probantes pour la conception d'un environnement thérapeutique.
Urban designer : curieux de savoir comment la recherche en neurosciences s'applique aux décisions relatives à l'espace public.
Étudiant en architecture : acquérir un avantage concurrentiel grâce à des connaissances scientifiques interdisciplinaires.
Consultant en développement durable : élargir son expertise pour inclure des indicateurs de performance centrés sur l'humain.
Ce que disent nos apprenants
Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...

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