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Formation au design paramétrique avec Grasshopper
Plus de 2 millions d'étudiants dans le monde

Formation au design paramétrique avec Grasshopper

Maîtrisez Grasshopper et prenez le contrôle total de la conception paramétrique et algorithmique. Ce cours vous mène des structures de données fondamentales et de la géométrie NURBS à l'optimisation, à l'analyse environnementale et à la production pour la fabrication. Que vous conceviez des façades réactives ou que vous prépariez des modèles pour la fabrication numérique, vous développerez les compétences computationnelles qui définissent la prochaine génération de la pratique architecturale.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous apprendrez à construire des définitions paramétriques dans Grasshopper de A à Z, en commençant par les composants de géométrie, les listes de données et les arbres. Vous générerez et rationaliserez des surfaces NURBS complexes, appliquerez une logique d'attracteur pour créer des motifs basés sur des gradients et développerez des stratégies de panneautage prêtes pour la fabrication. Le cours couvre l'analyse structurelle avec Karamba3D, la simulation solaire et d'éclairage naturel avec Ladybug et Honeybee, et l'optimisation évolutionnaire à l'aide de Galapagos et Octopus. Vous rédigerez également des scripts Python et C# personnalisés pour étendre Grasshopper au-delà de ses composants natifs. À la fin, vous aurez un projet prêt pour votre portfolio et un flux de travail professionnel qui relie directement l'intention de conception aux performances et à la production.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation au design paramétrique avec Grasshopper

Comment vous pratiquez Formation au design paramétrique avec Grasshopper

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.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Introduction à Grasshopper et à la pensée paramétrique

  • Leçon 1 • Interface et navigation dans Grasshopper

    Aborde le canevas, les panneaux de composants et le lien avec la vue Rhino. Fournit la culture spatiale nécessaire pour construire et lire des définitions efficacement.

  • Leçon 2 • Concepts de conception paramétrique et flux de travail

    Établit le passage de la modélisation statique à la modélisation pilotée par des paramètres. Relie l'intention de conception à la logique computationnelle comme ossature conceptuelle du chapitre.

  • Leçon 3 • Composants de géométrie de base

    Aborde les primitives point, ligne, plan et courbe dans Grasshopper. Construit le vocabulaire géométrique utilisé dans tous les chapitres suivants.

  • Leçon 4 • Composants, fils et flux de données

    Explique comment les composants reçoivent, traitent et envoient des données via des fils. Les étudiants tracent le flux de données pour corriger des erreurs de connexion simples.

  • Leçon 5 • Curseurs numériques et saisies de valeurs

    Présente les curseurs, les panneaux et les paramètres numériques comme entrées en direct. Montre comment la modification des valeurs propage les mises à jour dans une définition.

Chapitre 2Voir les détails

Structures de données : listes et arbres

  • Leçon 1 • Opérations et manipulation de listes

    Aborde la division, le décalage et la combinaison de listes pour remodeler les ensembles de données. Permet un contrôle précis de la géométrie qui reçoit quelles valeurs de paramètres.

  • Leçon 2 • Composants de manipulation d'arbres

    Enseigne les opérations Aplatir, Greffer, Simplifier et Retourner la matrice pour remodeler les arbres. Les étudiants restructurent les arbres incompatibles pour résoudre les erreurs courantes de discordance de données.

  • Leçon 3 • Introduction aux arbres de données

    Présente les structures de données ramifiées et la notation des chemins. Les étudiants lisent les aperçus des arbres et comprennent pourquoi les arbres apparaissent à partir d'opérations sur les surfaces et les trames.

  • Leçon 4 • Comprendre les listes dans Grasshopper

    Explique comment Grasshopper stocke plusieurs valeurs sous forme de listes ordonnées. Établit l'indexation de listes comme fondement de toutes les techniques de manipulation de données.

  • Leçon 5 • Règles de correspondance et d'héritage

    Explique les modes de correspondance liste la plus longue, liste la plus courte et référence croisée. Les étudiants choisissent le mode correct pour produire les résultats géométriques souhaités.

Chapitre 3Voir les détails

Courbes, surfaces et géométrie NURBS

  • Leçon 1 • Fondamentaux des courbes NURBS

    Aborde le degré, les points de contrôle, les nœuds et les poids des courbes NURBS. Relie les propriétés mathématiques au comportement visuel pour une conception de courbe éclairée.

  • Leçon 2 • Analyse de surface et espace UV

    Explique le paramétrage UV, les normales de surface et l'analyse de courbure. Les étudiants utilisent les coordonnées UV pour placer la géométrie avec précision sur les surfaces.

  • Leçon 3 • Opérations sur les Brep et logique booléenne

    Aborde la construction de Brep, l'union booléenne, la différence et l'intersection. Les étudiants construisent des solides complexes en combinant et en soustrayant des volumes paramétriques.

  • Leçon 4 • Méthodes de génération de surface

    Présente les méthodes de création de surface par lissage, extrusion, balayage et révolution. Les étudiants sélectionnent la méthode appropriée en fonction des exigences de la géométrie de conception.

  • Leçon 5 • Analyse et manipulation de courbes

    Enseigne les opérations de tangente, normale, courbure et décalage sur les courbes. Les étudiants extraient des données géométriques pour piloter les décisions de conception en aval.

Chapitre 4Voir les détails

Panélisation et rationalisation de surfaces

  • Leçon 1 • Rationalisation pour la fabrication

    Regroupe les panneaux similaires par géométrie pour minimiser le nombre de pièces uniques. Les étudiants appliquent le regroupement et l'étiquetage pour préparer les ensembles de panneaux à la production.

  • Leçon 2 • Mappage de géométrie de panneau personnalisée

    Mappe des profils de panneaux 2D personnalisés sur des cellules de surface à l'aide de repères de surface. Les étudiants créent des conceptions de panneaux variées pilotées par une logique d'attracteur.

  • Leçon 3 • Extraction de panneaux plans

    Extrait et teste les panneaux pour la planéité à l'aide d'une analyse de déviation. Les étudiants identifient les panneaux non plans et appliquent des stratégies de correction.

  • Leçon 4 • Systèmes de trames sur les surfaces

    Génère des trames rectangulaires, triangulaires et en losange mappées dans l'espace UV. Établit la logique de trame qui sous-tend tous les flux de travail de panélisation.

  • Leçon 5 • Triangulation et panélisation par maillage

    Convertit les trames quadrilatères en maillages triangulés pour l'efficacité structurelle. Les étudiants comparent les dispositions de panneaux quadrilatères et triangulaires pour leur aptitude à la fabrication.

Chapitre 5Voir les détails

Logique d'attracteur et conception pilotée par champ

  • Leçon 1 • Mappeur de graphiques et remappage de valeurs

    Contrôle la relation non linéaire entre la distance et la sortie à l'aide du Mappeur de graphiques. Les étudiants ajustent les courbes de réponse pour obtenir des effets visuels précis.

  • Leçon 2 • Motifs de gradient et façades réactives

    Combine la logique d'attracteur avec la panélisation pour produire des systèmes de façade réactifs. Les étudiants intègrent toutes les techniques d'attracteur dans une définition de façade complète.

  • Leçon 3 • Attracteurs de courbes et de surfaces

    Étend la logique d'attracteur aux courbes et aux surfaces à l'aide de la distance au point le plus proche. Les étudiants créent des effets de gradient qui suivent des caractéristiques linéaires ou de surface.

  • Leçon 4 • Fondamentaux de l'attracteur ponctuel

    Mappe la distance des points d'attracteur aux valeurs de paramètres pilotant la géométrie. Introduit le motif d'attracteur central utilisé dans tous les flux de travail basés sur des champs.

  • Leçon 5 • Champs vectoriels et lignes de flux

    Génère des champs vectoriels à partir de fonctions mathématiques et trace des lignes de flux à travers eux. Les étudiants visualisent les forces directionnelles sous forme de géométrie de conception.

Chapitre 6Voir les détails

Script avec Python et C# dans Grasshopper

  • Leçon 1 • Géométrie RhinoCommon dans les scripts

    Utilise les classes RhinoCommon pour créer et manipuler la géométrie dans les scripts. Les étudiants génèrent des courbes, des surfaces et des transformations par programmation.

  • Leçon 2 • Emballage de scripts en composants réutilisables

    Enveloppe les scripts dans des composants de type cluster avec des icônes et de la documentation. Les étudiants constituent une bibliothèque de composants personnelle pour une utilisation répétée dans les projets.

  • Leçon 3 • Introduction au composant de script

    Présente les composants de script GhPython et C#, leurs éditeurs et leurs ports d'E/S. Les étudiants écrivent et exécutent leur premier script personnalisé dans une définition.

  • Leçon 4 • Syntaxe Python pour Grasshopper

    Aborde les types de données Python, les boucles, les conditions et les fonctions dans le contexte GH. Les étudiants traduisent la logique des composants natifs en code Python équivalent.

  • Leçon 5 • Algorithmes et logique personnalisés

    Implémente des opérations de tri, de récursivité et mathématiques personnalisées dans les scripts. Les étudiants résolvent des problèmes de conception qui nécessitent une logique indisponible dans les composants natifs.

Chapitre 7Voir les détails

Intégration de l'analyse structurelle et environnementale

  • Leçon 1 • Analyse structurelle avec Karamba3D

    Les étudiants évaluent les structures de poutres et de coques et lisent les résultats de contrainte.

  • Leçon 2 • Recherche de forme avec Kangaroo

    Utilise le solveur physique Kangaroo pour la recherche de forme en traction, compression et équilibre. Les étudiants génèrent des formes structurellement informées par simulation en direct.

  • Leçon 3 • Bouclage de la boucle analyse-conception

    Réinjecte les résultats d'analyse dans les paramètres géométriques pour automatiser l'itération de conception. Les étudiants construisent une définition où les métriques de performance pilotent directement la forme.

  • Leçon 4 • Analyse de la lumière du jour et thermique avec Honeybee

    Connecte Honeybee à Radiance et EnergyPlus pour la simulation de la lumière du jour et thermique. Les étudiants évaluent la performance d'une pièce et ajustent la géométrie pour atteindre les objectifs.

  • Leçon 5 • Analyse solaire et de rayonnement avec Ladybug

    Exécute l'analyse du rayonnement solaire et de la trajectoire du soleil à l'aide des composants Ladybug. Les étudiants identifient les zones à forte exposition pour informer la conception de l'ombrage et de la façade.

Chapitre 8Voir les détails

Stratégies d'optimisation et de conception générative

  • Leçon 1 • Assistance de l'apprentissage automatique dans l'optimisation

    Présente la modélisation de substitution et la recherche assistée par ML pour accélérer l'optimisation. Les étudiants utilisent des modèles entraînés pour prédire l'aptitude sans exécuter des simulations complètes.

  • Leçon 2 • Optimisation multi-objectifs avec Octopus

    Utilise Octopus pour explorer les fronts de Pareto entre des objectifs de conception concurrents. Les étudiants visualisent les compromis et sélectionnent des solutions à partir de l'ensemble de Pareto.

  • Leçon 3 • Solveur évolutionnaire Galapagos

    Configure Galapagos pour l'optimisation à objectif unique à l'aide d'algorithmes génétiques. Les étudiants ajustent la taille de la population, le taux de mutation et les critères d'arrêt.

  • Leçon 4 • Fondamentaux de l'optimisation dans la conception

    Définit les fonctions d'aptitude, les variables de conception et les contraintes dans un contexte paramétrique. Les étudiants formulent un problème de conception comme une tâche d'optimisation résolvable.

  • Leçon 5 • Conception générative avec Populate et Genetics

    Génère des populations de conception diverses à l'aide d'ensemencement aléatoire et de variation génétique. Les étudiants explorent de grands espaces de solutions avant de se concentrer sur les candidats optimaux.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Étudiants en architecture prêts à dépasser la modélisation 3D manuelle.

  • Architectes en exercice souhaitant intégrer des outils informatiques à leur flux de travail.

  • Architectes d'intérieur explorant des concepts spatiaux génératifs et pilotés par les données.

  • Ingénieurs en structure cherchant à connecter directement les outils d'analyse à la géométrie de conception.

  • Designers industriels intéressés par la création algorithmique de formes et la production pour la fabrication.

  • Personnes en reconversion professionnelle venant de formations en ingénierie et entrant dans les métiers de la conception computationnelle.

Ce que disent nos élèves

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...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.
Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
J'aime le contenu et la façon dont les vidéos sont présentées et transcrites, ce qui accélère le processus !
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.
André Felipe
André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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