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Neural Durand
Artificial Intelligence | Online Workshop | Spanish | North-South Americas
Description:
Key Words: Inteligencia Artificial,Deep Learning,Tipología,Computer Vision
Required Skills: Rhino Básico, Conocimientos sobre Python son bienvenidos pero no requeridos, cualquier soft de edición de imágenes (Photoshop)
Required Software: Rhino 6, Cuenta de Gmail para utilizar Google Colab (Recomendamos obtener la versión “Pro”, 10 USD mensuales, pero no es requisito)
Required Hardware: PC o MAC (que pueda manejar geometrías complejas en Rhino)
Maximum number of participating students: 25
Todos estamos de acuerdo con que Jean Nicolas Louis Durand hoy estaría trabajando en Data Analytics u obsesivamente desarrollando más y más algoritmos en los API de PyTorch y Tensorflow. Esto se explica en que “Recueil et Parallèle des édifices de tout genre, anciens et modernes” es un verdadero Big Data arquitectónico, una recopilación de edificios históricos clasificados estilística y funcionalmente. Y por otro lado “Précis des leçons d'architecture” representa una verdadera interfaz de producción disciplinar, con un conjunto de métodos, subrutinas y funciones, que constituyen un verdadero API del universo arquitectónico.
El workshop explora desde la perspectiva de la inteligencia artificial, la voluntad de construir taxonomías cruzadas, internas e incluso absurdas sobre el trabajo de Durand. Se plantea que para comprender las posibilidades y la relevancia del uso de inteligencia artificial en arquitectura, debemos estudiar a quien ha constituido un inicio en este mundo de datos y redes neuronales.
El objetivo práctico del workshop es construir amplios datasets basados en el trabajo de Durand, introducir el uso de los últimos algoritmos de inteligencia artificial, principalmente las “generative adversarial networks” (GANs) y combinarlas en una transformación analógica mediante Rhinoceros y Grasshopper, para obtener lecturas tridimensionales sobre la producción de la red neuronal entrenada.
Schedule:
Jun 28 - Jul 3
  • Day 1 / Jun 28

    10:00 - 13:00 (GMT-3:00) Buenos Aires, Georgetown

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    09:00 - 12:00 (EST)

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    15:00 - 18:00 (CET)

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    21:00 - 00:00 (China)

    Presentación e introducción al curso / Artificial Durand - Presentación del tema y teoría sobre Redes Neuronales e Inteligencia Artificial. / 10 min Break / Introducción al trabajo del curso y dinámica del workshop / Setup Técnico / Comunicación
  • Day 2 / Jun 29

    10:00 - 13:00 (GMT-3:00) Buenos Aires, Georgetown

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    09:00 - 12:00 (EST)

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    15:00 - 18:00 (CET)

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    21:00 - 00:00 (China)

    Introducción a Generative adversarial networks (GAN´s) / 10 min Break / Generación de Datasets y Data Augmentation (Google Colab)
  • Day 3 / Jun 30

    10:00 - 13:00 (GMT-3:00) Buenos Aires, Georgetown

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    09:00 - 12:00 (EST)

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    15:00 - 18:00 (CET)

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    21:00 - 00:00 (China)

    Entrenamiento de las Redes (Google Colab)
  • Day 4 / Jul 1

    10:00 - 13:00 (GMT-3:00) Buenos Aires, Georgetown

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    09:00 - 12:00 (EST)

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    15:00 - 18:00 (CET)

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    21:00 - 00:00 (China)

    Revisión de los primeros resultados / Introducción a Grasshopper / Construcción del modelo en Grasshopper e integración con los resultados de la GAN
  • Day 5 / Jul 2

    10:00 - 13:00 (GMT-3:00) Buenos Aires, Georgetown

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    09:00 - 12:00 (EST)

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    15:00 - 18:00 (CET)

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    21:00 - 00:00 (China)

    Revisión de Las integraciones / Visualización
  • Day 6 / Jul 3

    10:00 - 13:00 (GMT-3:00) Buenos Aires, Georgetown

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    09:00 - 12:00 (EST)

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    15:00 - 18:00 (CET)

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    21:00 - 00:00 (China)

    Final Review
Instructors:
  • Federico Menichetti UBA,Professor
    Federico Menichetti is Professor of the MArch Project Research at the University of Buenos Aires, and professor at Torcuato Di Tella University. He is director of Franck Menichetti Architects Large Scale Architecture and Landscape Urbanism office, based in Buenos Aires. Co-Editor of Antagonismos Architecture Magazine. Founder of 4eAteliers Creative Communication Studio. Focusing on the problematics of AI and computational design, his current research at UBA explores the problematics of large-scale buildings and the complexities of the programmatic mixture. His Di Tella research focuses on the relationship between film and architecture expression, combining AI and analogical diagrammatic drawings to establish these relationships.