* 参加地区培训活动无需注册。培训活动期间,将通过专门为此目的设计的表格在线记录学生的出席情况。会议结束后的几天内,威尼托地区学校办公室将向学生在注册时提供的电子邮件地址发送常规参与证书。为了方便接收,建议输入有效且正确的电子邮件地址。在这方面,我们规定,在通过特定表格对每位学生的注册情况进行验证后,每次会议都将颁发证书。如需了解有关区域模块组织性质的任何信息和/或说明,请联系区域代表,电话号码为 041 2723190-09,或写信至 drve.ufficio2@istruzione.it。 ** 要参加省级会议,必须在 2024 年 10 月 8 日之前通过填写以下链接中的表格进行注册:https://tinyurl.com/hx9v6m 在这方面,应该注意的是,每次会议都将颁发证书,但必须通过特定表格验证每位学生是否出席。校长雷娜塔·莫雷蒂
13。Luxi,N.,Giovanazzi,A.,Capuano,A.,Crisafulli,S.,Cutroneo,P.M. G.,Petrelli,G.,Girotti,S.,Arzenton,E.,Magro,L.,Lora,R.,Bellantuono,D.,Sabaini,A. L.,Farinella,D.,Bavetta,S.,Sapigni,E.,Potenza,A.M.,Podetti,D.,Nikitina,V. Scaripanti,C.,Faccioli,M.,Romio,M.S.,Rossi,L.,Radici,S.,Negri,G.,Fares,L.,Ajolfi,C.,Fadda,A. Marchiori,F.,Cenulera,C.,Senna,G.,Crivellaro,M.A.,Cancen,M.,Venturini,F.,Ferri,M.,Leonardi,L.,Orzetti,S.,Caccin,E. Mauro,C.,de Carlo,I.,Senesi,I.,Pineggi,C.,Palleria,C.,Gallelli,L.,de
*美国人口普查局。eva.lyubich@census.gov。本文表达的任何意见和结论都是作者的观点,并不代表美国人口普查局的观点。人口普查局的披露审查委员会和避免公开避免官员已审查了该数据产品,以未经授权披露一致的信息,并批准了适用于此版本的披露避免惯例(CBDRB-FY24-CES014-CES014-014-016,CBDRB-FY24-CES DRBBDRBDRB,以及CBDRB-FY24-CES014-FY24-CBDRB,以及CBBDRB-FY24-CBDY5,以及017)。我感谢Reed Walker,Pat Kline,Emmanuel Saez和Joe Shapiro在整个工作中的指导和支持。我还要感谢编辑和三名匿名裁判的建设性反馈。本文从艾伦·奥尔巴赫(Alan Auerbach),玛蒂尔德·庞巴迪(Matilde Bombardini),斯蒂芬妮·邦德斯(Stephanie Bonds),斯蒂芬妮·邦德斯(Stephanie Bonds),塞维林·鲍伦斯坦(Severin Borenstein),戴维·卡卡(David Card),卢卡斯·戴维斯(David),卢卡斯·戴维斯(Lucas Davis),卡尔·邓克尔·维尔纳(Karl Dunkle Werner),本·法布尔(Ben Faber),梅雷德·福尔里(Ben Faber),梅雷德迪思·福利AndrésRodríguez-clare,Ra i Qa a a Qaile Saggio,Jim Sallee,Elif Tasar,Danny Yagan,Katherine Wagner,Randall Walsh,Chris Walters,Chris Walters和California of California of California of Berkeley,伯克利分校的研讨会参与者。我感谢国家科学基金会研究生研究奖学金计划(DGE 1752814),伯克利机会实验室和史密斯·理查森基金会以及华盛顿公平增长中心的财务支持中心。这项研究中使用的数据收集部分得到了美国国立卫生研究院的资助号R01 HD069609和R01 AG040213,以及国家科学基金会根据奖励编号SES 1157698和1623684。我感谢Matt Mullins的编辑帮助。
主要贡献者包括 Julio Bacio-Terracino、Jesper Johnson、Jean Francois Leruste、Ernesto Soria Morales、Elise Desplanques 和 Elona Wahlen(第 4 章); Christiane Arndt-Bascle、Martha Baxter、Vincent Van Langen、Marianna Kartunen、Antonio Reyes、Paul Davison、Gamze Igrioglu 和 Estera Szakadatova(第 5 章); Andrew Blazey、Margaux Lelong、Scherie Nicol、Krystle Gatt Rappa、Stéphane Jacobzone、Camila Vammalle、Caroline Penn 和 Anne Keller(第 6 章); Paulo Magina、Erika Bozzay、Mathieu Cahen 和 Lisa Vanden Eynden(第 7 章); Ana Maria Ruiz Rivadeneira 和 Tenzin Dekyi(第 8 章) Arturo Rivera Perez、Felipe González-Zapata、Cecilia Emilsson、Ricardo Zapata 和 Seong Ju Park(第 9 章); Daniel Gerson、Miriam Allam、Moritz Adler、Pietro Gagliardi、Meeta Tarani 和 Ollin Perez Raynaud(第 12 章); Daniel Gerson、Natalia Nolan-Flecha、François Villeneuve、Alana Baker、Nina Thomassen 和 Laurence Dynes(第 13 章)。焦点章节(第 1 章)收到了上述许多关于特定主题的贡献,此外还有 Gillian Dorner、Moritz Ader、Charles Baubion、Alessandro Bellantoni、Pauline Bertrand、Heather Buisman、Emma Cantera、Titouan Chassagne、Marco Daglio、Laurence Sarah、Krishna、Krishna、Krishna and Madrigal、Craig Matasick、Darius Matusevicius、Mauricio Mejia Galvan、Réka Mihácsi、Giulia Morando、Barbara Ubaldi、Delphine Moretti、Pinar Güven、Jack Radisch、Claire Salama、Piret Tonurist、Daniel Trnka 和 Benjamin Welby。 《2023 年政府概览》由 Sally Hinchcliffe 编辑,并得到 Andrea Uhrhammer 的编辑协助。该出版物由 Meral Gedik 和 Thibaut Gigou 准备出版。
三年期 米兰,2021 年 12 月 1 日 — Geox SpA 董事会审查并批准了集团的 2022-2024 年战略业务计划;首席执行官 Livio Libralesso 和管理团队将在明天下午 2:30 在米兰举行的与金融界的会议上阐述其指导方针,并将通过网络直播(下午 2:30 开始)在公司网站 www.geox.biz 上。 Geox 董事长兼创始人 Mario Moretti Polegato 评论道:“在疫情使得情况变得极其复杂的情况下提出战略业务计划,证明了我们对 Geox 未来的信心。在这两年里,我们与首席执行官和整个团队一起,已经朝着更高效的商业模式迈出了重要一步,这也要归功于集团在数字化转型方面的大量投资。 Geox 现在采取以客户和分销为中心的方法,但最重要的是我们的人力资源,他们是 Geox 的资产,与品牌知名度和专利独特性同等重要。因此,我们在培训和加强团队方面投入了大量资金,现在团队已经完整,由真正相信项目并能将其实现的人组成。” 2022-2024 年战略业务计划标志着集团的重要中断时刻,代表了新任首席执行官于 2020 年初启动的五年战略路径的第二阶段。它旨在建立一个全新的、更数字化、更高效的 Geox,更专注于客户和分销中心,在对集团最相关的国家/地区。集团的转型过程包括两个阶段:第一阶段“专注于核心”(2020-2021 年)大力合理化和深度转型业务模式,以全面整合实体和数字渠道,并创造
Bonnie Leadbeater,不列颠哥伦比亚省维多利亚大学心理学系心理学系;马蒂·沃克(Mattie Walker),不列颠哥伦比亚省维多利亚大学心理学系;弗朗索瓦·鲍恩(FrançoisBowen),魁北克省蒙特利尔(Montréal)蒙特利尔大学(UniversitédeMontréal Skye Barbic,不列颠哥伦比亚大学不列颠哥伦比亚大学职业科学与职业治疗系;克莱尔·克鲁克斯(Claire Crooks),学校心理健康中心 - 安大略省伦敦西部大学的应用心理学中心;不列颠哥伦比亚大学不列颠哥伦比亚大学精神病学系Steve Mathias,不列颠哥伦比亚省;不列颠哥伦比亚省温哥华的西蒙·弗雷泽大学心理学系Marlene Moretti;不列颠哥伦比亚省维多利亚大学心理学系的Paweena Sukhawathanakul;安大略省多伦多市约克大学心理学系的黛布拉·佩普勒(Debra Pepler);不列颠哥伦比亚省维多利亚州儿童与家庭发展部Kelly Angelius;温迪·卡尔(Wendy Carr),不列颠哥伦比亚大学不列颠哥伦比亚省语言与扫盲教育系;帕特里夏·康罗德(Patricia Conrod),魁北克蒙特利尔大学的精神病学院,蒙特利尔大学;伊恩·派克(Ian Pike),不列颠哥伦比亚省的不列颠哥伦比亚省损伤研究与预防部门,不列颠哥伦比亚省温哥华;特蕾莎·坎宁安(Theresa Cunningham),新斯科舍省下萨克维尔最强的家庭研究所;美国加利福尼亚州圣莫尼卡的Mincup Molly Stewart Lawlor;精神病学系Patrick McGrath。 DALHOSIE大学,新斯科舍省哈利法克斯;新斯科舍省哈利法克斯的Dalhousie University IWK健康中心的Patricia Lingley-Pottie。Bonnie Leadbeater,不列颠哥伦比亚省维多利亚大学心理学系心理学系;马蒂·沃克(Mattie Walker),不列颠哥伦比亚省维多利亚大学心理学系;弗朗索瓦·鲍恩(FrançoisBowen),魁北克省蒙特利尔(Montréal)蒙特利尔大学(UniversitédeMontréal Skye Barbic,不列颠哥伦比亚大学不列颠哥伦比亚大学职业科学与职业治疗系;克莱尔·克鲁克斯(Claire Crooks),学校心理健康中心 - 安大略省伦敦西部大学的应用心理学中心;不列颠哥伦比亚大学不列颠哥伦比亚大学精神病学系Steve Mathias,不列颠哥伦比亚省;不列颠哥伦比亚省温哥华的西蒙·弗雷泽大学心理学系Marlene Moretti;不列颠哥伦比亚省维多利亚大学心理学系的Paweena Sukhawathanakul;安大略省多伦多市约克大学心理学系的黛布拉·佩普勒(Debra Pepler);不列颠哥伦比亚省维多利亚州儿童与家庭发展部Kelly Angelius;温迪·卡尔(Wendy Carr),不列颠哥伦比亚大学不列颠哥伦比亚省语言与扫盲教育系;帕特里夏·康罗德(Patricia Conrod),魁北克蒙特利尔大学的精神病学院,蒙特利尔大学;伊恩·派克(Ian Pike),不列颠哥伦比亚省的不列颠哥伦比亚省损伤研究与预防部门,不列颠哥伦比亚省温哥华;特蕾莎·坎宁安(Theresa Cunningham),新斯科舍省下萨克维尔最强的家庭研究所;美国加利福尼亚州圣莫尼卡的Mincup Molly Stewart Lawlor;精神病学系Patrick McGrath。DALHOSIE大学,新斯科舍省哈利法克斯;新斯科舍省哈利法克斯的Dalhousie University IWK健康中心的Patricia Lingley-Pottie。DALHOSIE大学,新斯科舍省哈利法克斯;新斯科舍省哈利法克斯的Dalhousie University IWK健康中心的Patricia Lingley-Pottie。这项研究部分由2020 - 2021年的合作伙伴参与加拿大社会科学与人文研究委员会(#892-2020-3024)的赠款资助,该委员会是促进基于循证的预防干预措施,以促进儿童和青少年的健康和心理健康:一种协作方法。
R 261729Z 5 月 23 日 MID120000164397T FM COMSUBFOR NORFOLK VA TO ALSUBFOR INFO RUOIAAA/DOE 海军反应堆 OFC 华盛顿特区 RUOIAAA/COMSUBLANT NORFOLK VA RUOIAAA/COMSUBPAC PEARL HARBOR HI RUOIAAA/COMNAVPERSCOM MILLINGTON TN RUOIAAA/CTF 88 RUOIAAA/COMSUBFOR NORFOLK VA BT UNCLAS //N01000// MSGID/GENADMIN/COMSUBFOR/-/MAY// SUBJ/FY24 潜艇指挥官/执行官选拔// RMKS/1。FY24 潜艇指挥官和执行官选拔委员会于 2023 年 5 月 22 日召开会议。委员会由一名潜艇旗舰军官和 12 名潜艇主要指挥官和主要指挥官后上尉组成。2.以下军官被选为潜艇指挥官。ALLEN GARRETT NOLAN ARDITO ANTHONY SEBASTIAN BACON COLBY TYLER BRAUER DANIEL OTTO BURNEY DEREK ALAN CATES JACOB ROY DILLARD CHASE HAGAN FISHER MATTHEW RESSLER FRITTS MICHAEL WAYNE GOODWIN DANIEL WILSON GRUNDT RYAN MICHAEL HARTSOG JOHN JOSEPH HAUBOLD KYLE THOMAS JACK CHRISTOPHER REYMAN JOHNSON KYLE AARON JUSKIEWICZ BRIAN C MCCALL VINCENT MORETTI MEEK JOSHUA DAVID RICHARDSON WILLIAM A ROSE MICHAEL A STINSON ERIC ANDREW SUNDAY ERIK B SWEZEY MATTHEW MICHAEL TAWEEL DAVID K VANDENENGEL杰弗里·埃里克·维拉迪·尼古拉斯·弗雷德里克·威尔伯·克里斯托弗 R 3。以下军官被选为潜艇指挥官(潜艇支援)。ALI RICHARD A BRADEN MATTHEW RAY BRIDWELL MATHEW CAMP DAVID MATTHEW CHESTER JOHN J JR COLEMAN JOHN WALTER III DOLAN CHRISTOPHER RAYMOND FICKLING DANIAL L GEORGE EKON A GOELLER JASON A JONES BENJAMIN KYLE KAPADIA FARROKH K KIRKPATRICK JUSTIN PIERCE LAIL JOSHUA K LAWRENCE ANDREW JAMES LEE ROBERT VINCENT LEGARE BRIAN LUDWIG JOSHUA MARTIN JONATHAN REESE MCCRIGHT JOSHUA Q MERDES JOSHUA W MISCHLER GREGORY ALLAN SEEBODE JOHN HENRY SHRADER PHILIP BRENT
葡萄树干疾病(GTD)给全球葡萄行业造成严重的经济损失(Fontaine等,2016b; Mondello等,2018a)。休闲药包括各种分类学上的真菌(Gramaje等,2018; Mondello等人,2018b),可以单独或一起影响植物。除了在叶子和簇上引起外部症状外,这些病原体还会引起内部木材变色。症状表达中不可预测的不连续性是这些疾病的特征(Mugnai等,1999)。GTD包括影响成年和年轻葡萄藤的一系列疾病。esca复合物,杂化磷酸盐死亡和尤特巴死亡被认为是成年葡萄藤的主要GTD(Claverie等,2020)。ESCA复合物与许多系统发育多样的真菌有关(Mugnai等,1999),包括ascomycota和basidiomycota。与ESCA相关的comycetes包括血管病原体phaeomoniella chlamydospora和phaeoacremonium最低限度(Syn。pm。Aleophilum)(u rbez-Torres等,2014)和其他phaeoacremonium。Wood-decay basidiomycetes include Fomitiporia mediterranea in Europe ( Moretti et al., 2021 ), and other pathogens belonging to the genera Fomitiporella, Fomitiporia, Inocutis, Inonotus, Stereum , and Phellinus in non-European countries ( Cloete et al., 2011 ; White et al., 2011 );这些真菌已从受感染的葡萄树干中分离出来,但是它们在疾病病因学中的作用尚未完全了解(Surico等,2006; Bertsch等,2013; Gramaje等,2018),并且在近年来被重新考虑。botryosphaeria dieback是由20种以上的杂化磷酶科引起的,包括dothidea N. Luteum,N。Rib,Eliplodia Serita和D. Mutila(Van Niekerk等,2004; Taylor等,2005;ÚRbez-Torres and Gubler,2009; Amponsah et al。 2013)。eutypa dieback是由eutypa lata和其他diatrypaceai特殊的特殊的(Trouillas and Gubler,2010; Luque等,2012)。这些病原体可以单独从受影响的木材中回收,也可以与其他真菌(例如PA)相结合。衣原体,下午。Aleophilum,Sphaeropsis Mariorum和Diaporthempelina(PéRros等,1999)。GTD症状是多缩的,包括马刺和手臂的死亡,木材的变色或内部条纹,扇形木材坏死和白色腐烂;由于植物可以同时受到多种真菌的影响,因此在其中GTD中,某些症状可能重叠(Gramaje等,2018)。木材变色和de骨是由多种结构和生理变化引起的,由真菌产生的纤维素分解和木质素溶酶,由于凝胶和牙龈由联邦木质部分泌的凝胶和牙龈引起的血管闭塞细胞或木质部实质细胞的坏死,导致真菌毒素(Bertsch等,2013; Claverie等,2020)。所有这些变化都会导致木质部伏特定功能的木质部发生变化,从而导致水和养分运动(Mugnai等,1999; Sparapano等,2000; Andol和Andol et et al。,2011)。最近报道了(Mondello等,2018b),详细描述了与不同GTD的症状。叶子从未分离出GTD真菌(Bertsch等,2013),也显示了多种症状,也已经描述过这些症状(Mugnai等,1999;Amborabé等,2001; Mondello et al。,2018b);木材和木质部血管改变,真菌毒素和继发代谢物的沉积均有助于
Kate Raworth(《甜甜圈经济学》作者/隶属牛津大学环境变化研究所)、Steve Keen(伦敦大学学院荣誉教授、ISRS 杰出研究员)、Mogens Lykketoft(前丹麦财政部长、外交部长和国会议长;2015-2016 年联合国大会主席)、Jesper Jespersen(罗斯基勒大学教授、博士)、Jakob Vestergaard(罗斯基勒大学副教授)、Louison Cahen-Fourot(罗斯基勒大学经济学助理教授)、Dirk Schoenmaker(鹿特丹伊拉斯姆斯大学银行与金融教授、CEPR 可持续金融研究与政策网络主席)、Rick van der Ploeg(牛津大学经济学教授)、Rens van Tilburg(乌得勒支大学可持续金融实验室主任)、Seraina Grünewald (拉德堡德大学法学院欧洲和比较金融法教授)、Jens van 't Klooster(阿姆斯特丹大学助理教授)、Dirk Bezemer(格罗宁根大学国际金融发展经济学教授)、Jasper Blom(谢菲尔德大学谢菲尔德政治经济研究所研究员)、Geoff Mann(西蒙弗雷泽大学地理学教授、全球政治经济中心主任)、Gregor Semieniuk(马萨诸塞大学阿默斯特分校经济学系助理研究教授)、Josh Ryan-Collins(伦敦大学学院创新与公共目的研究所经济学和金融学副教授)、Katie Kedward(伦敦大学学院创新与公共目的研究所政策研究员)、Yanis Dafermos(伦敦大学亚非学院经济学高级讲师)、Maria Nikolaidi(格林威治大学经济学副教授)、Andrew Denis(伦敦大学城市学院经济学系名誉博士研究员)、Christine Cooper(爱丁堡大学商学院教授、研究主任)、Gerhard Kling(阿伯丁大学金融学教授)、Andy Agathangelou(透明度工作组创始人)、John Barry(贝尔法斯特女王大学绿色政治经济学教授)、Laurence Scialom(巴黎第十大学经济学教授)、Marc Chesney(苏黎世大学教授)、Sergio Rossi(瑞士弗里堡大学经济学教授)、Philippe Thalmann(洛桑联邦理工学院环境经济学教授)、Steven Ongena(苏黎世大学、瑞士金融研究所、鲁汶天主教大学、挪威科技大学商学院和 CEPR 教授)、Marco Moretti(瑞士联邦研究所 WSL 高级研究员)、Stefan Brunnhuber(世界艺术与科学学院 (WAAS) 理事)、Joscha Wullweber Heisenberg(维滕/赫尔德克大学政治学/政治经济学、转型与可持续性教授)、Dirk Ehnts(澳大利亚托伦斯大学)、Neil Lancastle(德蒙福特大学高级讲师)、Simon Szreter(剑桥大学历史学教授兼公共政策研究员)、Sue Konzelmann(伦敦大学经济学教授)、Emanuele Citera(圣劳伦斯大学助理教授)、Jonathan Perraton(谢菲尔德大学经济学高级讲师)、Joerg Bibow(斯基德摩尔学院经济学教授兼系主任)、Engelbert Stockhammer(伦敦国王学院国际政治经济学教授)、Daniele Tori(开放大学金融学讲师)、Muhammad Ali Nasir(利兹大学经济学副教授)、Gracjan Bachurewicz(格但斯克理工大学)、Andreas Maschke(利兹大学)、Faruk Ulgen(格勒诺布尔阿尔卑斯大学教授)、Roy Culpeper(渥太华 78 人集团主席)、Adam Barrett(苏塞克斯)弗兰克·范·甘斯贝克(明德学院)。
作为建筑师中最有争议的主题之一,参数设计通过基于算法的方法将意图与结果结合了结果,从而产生了吸引全球观众的复杂几何形状。本视频探讨了使参数设计如此独特的原因,从其起源到当前的软件应用程序。它首先检查了安东尼奥·高迪(Antonio Gaudi)颠倒教堂模型的工作中参数设计的早期起点,在那里使用悬挂的加权串创建了复杂的链条拱门。该视频还深入研究了其他开创性建筑师的贡献,例如Luigi Moretti,后者创造了“参数体系结构”一词和弗雷·奥托(Frei Otto),他的实验方法使用肥皂膜铺平了与参数建模的方式。近年来,软件包使设计人员更容易通过合并图表而不是文本的视觉脚本接口进行参数建模。诸如Grasshopper,生成组件和Dynamo之类的程序使建筑师可以快速有效地创建复杂的设计,从而在其创造性方法中为它们提供了前所未有的灵活性。随着架构和设计数字工具的兴起,参数架构已成为一个革命性的概念,正在改变建筑物的设计和构建方式。它不仅定义了一组参数和规则,而且还会生成复杂的可自定义设计,这些设计难以手动实现。它的应用不仅可以在建筑中看到,还可以在产品设计,家具设计,时装设计甚至动画中看到。这就像一部科幻电影中的东西!在计算机模型中使用各种设计选项播放的过程使建筑师和设计师可以突破可能的边界,从而使参数架构成为一个令人兴奋的领域,超越了传统的建筑实践。参数模型与手动建模相比提供了一种更有效,更具成本效益的方法来彻底改变建筑设计。这些设计依赖于决定其形式的预定的计算机算法或参数,从而可以提高精确性和独创性。使用参数和变量的使用使设计人员能够操纵结构的各个方面,例如尺寸,角度和材料特征,从而促进锻造性和灵活性。算法设计是参数体系结构的一个基本方面,利用数学算法来改变参数并产生符合特定标准的设计。这种方法既鼓励了创造力又可以精确,从而使建筑师轻松地生成复杂的形状和形式。生成建模使设计师能够快速测试众多概念,并通过迭代调整来完善他们的想法。参数设计在建筑设计中有许多应用,包括可持续设计,建筑师可以优化建筑物的功能以提高能源效率并减少浪费。通过微调参数,例如绝缘,方向和材料,绿色设计变得更加实用。此外,参数设计在生成复杂的有机形式方面擅长展示独创性和创造力。但是,技术使建筑师能够快速解决设计问题。参数体系结构还可以在立面设计中亮起,从而允许创建对环境条件做出反应的视觉令人惊叹和动态的外墙。建筑师可以操纵参数以创建功能和艺术元素,从而突破建筑物设计的界限。为了有效地实施参数体系结构,建筑师依赖于专业的软件和工具,包括蚱hopper,犀牛3D和发电机。这些工具使设计师能够轻松创建复杂的模型,从而促进建筑设计中的创新和创造力。参数设计:探索参数设计基本原理的革命性方法可以创建参数模型,从而允许设计探索和空间创建。与建筑师和工程师等专业人士的合作,可以增强知识共享和进步。数字制造技术可以精确地转化为物理世界,从而通过能源效率和可持续性提供长期节省。存在挑战,包括对复杂性,施工困难以及工艺的潜在丧失的关注。参数设计代表了体系结构的重大转变,从而创建了触觉上令人震惊但功能高效且可持续的结构。随着技术的不断发展,AI准备领导塑造明天的城市和建筑物。Zaha Hadid的陈述“有360度,那为什么要坚持一个呢?”强调了现代参数设计的创新性质,它违反了惯例并突破了建筑的界限。谁知道?参数设计是一种建筑方法,已经存在了几个世纪,但其名称是由Patrik Schumacher在2008年创造的。此方法使用计算机算法来创建复杂的结构和形状,从而通过参数和规则在设计响应与意图之间建立联系。与传统的体系结构相反,参数设计依赖于算法程序来雕刻建筑和工程组件之类的功能。其对输入参数的使用,称为“参数”,允许建筑师在设计的各种迭代中实验,同时确保所得的结构保持在纯压缩中。参数设计不是一个新概念;众所周知,安东尼·高德(Antoni Gaud)使用机械模型来创建自己的建筑物,并在19世纪结束时使用参数方法。他在教堂颠倒模型上的工作展示了这种方法的潜力,使他能够改变每个拱门的形状,并观察其如何影响连接的拱门。参数架构的开发涉及多个建筑师,包括Luigi Moretti和Frei Otto,他们使用了非数字技术,例如肥皂膜和路线来确定紧张紧张结构的最佳设计。参数建模的探索性方面已经引起了两类:基于传播的系统,这些系统从原始输入和约束系统中产生未知的形状,这些系统使用算法定义了必需品。根据某些限制进行了调整设计目标,例如一个永不停止发展的难题。在设计和架构中,“旧的是新的”,通常是正确的。参数设计已经摆脱了年龄的传统规则,将脚本翻转为我们认为的可能性。是直接线和角度的日子;参数主义是关于使每个结构一种一种结构的一种大胆,清晰的曲线。通过结合复杂性和变化,参数设计就是要拥抱个性,拒绝曲奇切口的架构方法。设计师现在使用计算机技术来分析和模仿自然的复杂模式,将其应用于建筑形状和城市规划。不仅仅是在结构上扔一些曲线;这是关于创建适应周围环境并优先考虑形式和功能的系统。说实话,谁不喜欢他们的设计有些惊喜和喜悦?参数形式可以是数学上的或手动定义的,但是使用算法就像拥有超级大国一样 - 它使设计人员可以专注于更大的图景,而计算机则处理零用的细节。这些创新的设计不仅仅是美学;他们是要创建功能性且鼓舞人心的空间。通过利用计算机的力量,建筑师和设计师的力量可以突破可能的界限并创造真正独特的体验。也许有一天我们将拥有类似于珊瑚礁或森林的建筑物,而不仅仅是弯曲的盒子!设计的未来就是拥抱复杂性,个性和魔力。参数设计彻底改变了建筑行业,使建筑师能够创建复杂而创新的结构,从而突破传统设计的界限。使用数字工具和软件的使用为建筑师提供了前所未有的灵活性和表达方式,从而使他们能够探索广泛的创意可能性而无需限制。Zaha Hadid Architects是一个很好的例子,其建筑物具有光滑,流动的曲线,没有可见的角或边缘。同样,让·诺维尔(Jean Nouvel)的卢浮宫阿布·达比(Abu Dabi)展示了参数设计在创建复杂和令人印象深刻的结构中的潜力。其他值得注意的例子包括北京的Galaxy Soho购物中心和世界贸易中心运输中心的Santiago Calatrava的Oculus。参数设计不仅涉及技术规格,而且还为建筑师提供了一种新的语言来传达他们的想法和愿景。虽然掌握基本概念可能具有挑战性,但数字解决方案使其更容易访问和用户友好。软件包现在提供视觉脚本界面,使设计人员可以将参数映射到功能,从而导致精确而准确的几何形状。参数设计的好处很明显:它在建筑设计中提供了无与伦比的灵活性和创造力,使建筑师可以探索新的可能性而无需限制。