지리 공학 개념 재정의

우리는 수년 동안 세분화 된 학문의 합류에서 특별한 순간을 살고 있습니다. 측량, 건축 설계, 선 그리기, 구조 설계, 계획, 건설, 마케팅. 전통적으로 흐름에 대한 예를 제공합니다. 간단한 프로젝트의 경우 선형, 반복적이며 프로젝트의 크기에 따라 제어하기 어렵습니다.

놀랍게도 오늘날 우리는 데이터 관리 기술을 넘어 프로세스를 공유하는 이러한 분야 간의 흐름을 통합했습니다. 한 쪽의 작업이 끝나고 다른 쪽의 작업이 시작되는 곳을 식별하기 어렵습니다. 정보 전달이 끝나는 곳, 모델 버전이 죽을 때, 프로젝트가 종료 될 때.

지리 공학 : 새로운 용어가 필요합니다.

지리 공간 환경에서 프로젝트에 필요한 정보를 수집하는 것에서부터 개념화 된 목적으로 운영하는 것까지이 과정을 침례해야한다면, 우리는 그것을 감히 부를 것입니다 지질 공학. 이 용어는 다른 맥락에서 특정 지구 과학과 관련이 있지만, 우리는 확실히 관습을 존중하는 시대에 있지 않습니다. 지리적 위치가 모든 비즈니스의 본질적인 요소가되었으며 BIM 수준 다음 단계 인 운영의 한계를 고려하면 AEC (Architecture, Engineering and Construction)의 범위가 부족할 것이라고 생각하게됩니다. 더 넓은 범위에서 생각하려면 현재 프로세스 디지털화의 영향을 고려해야합니다.이 과정은 인프라 구축을 넘어서 항상 물리적 표현이없는 비즈니스로 확장되며, 이는 상호 연결될뿐만 아니라 순차 데이터 운용성이지만 프로세스의 병렬 및 반복 통합.

이 판으로 이 잡지에서 우리는 지오 엔지니어링이라는 용어를 환영했습니다..

지리 공학 개념의 범위.

오랫동안 프로젝트는 서로 다른 단계에서 그 자체로 중간 목적으로 간주되었습니다. 오늘날 우리는 한편으로 정보가 캡처에서 폐기 지점까지의 교환 통화 인 순간에 살고 있습니다. 그러나 효율적인 운영은 이러한 맥락을 보완하여 이러한 데이터 가용성을 시장 요구에 직면하여 더 큰 효율성과 포트폴리오를 생성 할 수있는 자산으로 전환합니다.

따라서 우리는 엔지니어의 문제를 넘어 비즈니스맨의 문제인 거시적 과정에서 인간의 행동에 가치를 더하는 주요 이정표로 구성된 체인에 대해 이야기합니다.

공정 접근 -패턴-오래전에-우리가하는 일을 바꾸고 있습니다.

프로세스에 대해 이야기하려면 가치 사슬, 최종 사용자에 따른 단순화, 혁신, 효율성을 추구하여 투자 수익을 창출하는 방법에 대해 이야기해야합니다.

정보 관리에 기반한 프로세스. 90 년대 컴퓨터 화의 도래와 함께 초기 노력의 대부분은 정보를 잘 통제하는 것이 었습니다. 한편으로는 물리적 형식의 사용과 복잡한 계산에 대한 계산 이점의 적용을 줄이고 자했습니다. 따라서 CAD는 처음에 반드시 프로세스를 변경하는 것이 아니라 디지털 제어로이 끕니다. 미디어를 재사용 할 수 있다는 사실을 활용하여 동일한 정보를 포함하여 거의 동일한 작업을 계속합니다. 오프셋 명령은 평행 규칙, 3도 정사각형의 직각 스냅, 나침반의 원, 트림, 정확한 지우기 템플릿을 대체하므로 정직하게 쉽게 또는 사소하지 않은 점프를 계속해서 만들었습니다. 다른 시간에 구조 또는 배관 계획에서 작업하기 위해 건설 계획을 추적하는 것을 의미하는 레이어의 장점. 그러나 CAD가 2 차원에서 그 목적을 달성 한 순간이 왔습니다. 특히 단면, 파사드 및 의사 XNUMX 차원 디스플레이에 지쳤습니다. 이것이 우리가 BIM이라고 부르기 전에 XNUMXD 모델링이 이루어진 방법으로, 이러한 루틴을 단순화하고 XNUMXD CAD에서 수행 한 작업을 많이 변경했습니다.

... 물론, 당시 3D 관리는 장비의 제한된 자원과 화려한 색상으로 인해 약간의 인내심을 가지고 도달 한 정적 렌더링으로 끝났습니다.

AEC 산업의 대규모 소프트웨어 제공 업체는 하드웨어의 기능 및 사용자의 채택과 관련이있는 이러한 주요 이정표에 따라 기능을 변경했습니다. 형식을 내보내고 마스터 데이터를 상호 연결하고 부서 화를 기반으로 한 작업의 과거 추세에 영향을받은 참조 통합을 넘어 이러한 정보 관리가 불충분 한 때가되었습니다.

약간의 역사. 산업 공학 분야에서 효율성에 대한 탐색은 훨씬 더 많은 역사를 가지고 있지만, AEC 맥락에서 운영 관리의 기술적 채택은 늦었고 결점을 기반으로했습니다. 우리가 그 순간에 참여하지 않았다면 오늘날의 차원을 측정하기 어려운 측면. XNUMX 년대부터 시작된 많은 이니셔티브는 XNUMX 년대에 모든 책상에 배치 할 수있는 컴퓨터 지원 설계에 데이터베이스, 래스터 이미지, 내부 LAN 네트워크의 잠재력을 추가하는 개인용 컴퓨터의 등장으로 힘을 얻었습니다. 관련 분야를 통합합니다. 다음은 측량, 건축 설계, 구조 설계, 예산 추정, 재고 관리, 건설 계획과 같은 퍼즐 조각에 대한 수직 솔루션입니다. 모두 효율적인 통합에 충분하지 않은 기술적 한계가 있습니다. 또한 표준이 거의 존재하지 않았고 솔루션 제공 업체는 스토리지 형식이 좋지 않았으며 물론 채택 비용이 효율성 및 효율성과 동등한 관계로 판매하기가 어려웠 기 때문에 업계의 변화에 ​​대한 저항을 받았습니다. 비용 효율성.

정보 공유의이 원시 단계에서 이동하려면 새로운 요소가 필요했습니다. 아마도 가장 중요한 이정표는 인터넷의 성숙도 였는데, 이는 우리에게 이메일을 보내고 정적 웹 페이지를 탐색하는 기능을 제공하는 것 이상으로 협업의 문을 열었습니다. 웹 2.0 시대에 상호 작용하는 커뮤니티는 표준화를 추진했으며 아이러니하게도 이니셔티브에서 비롯되었습니다. 오픈 소스 지금 그들은 더 이상 경건하지 않게 들리지 않고 오히려 민간 업계에서 새로운 눈으로 볼 수 있습니다. GIS 규율은 독점 소프트웨어를 극복하기 위해 여러 순간에 모든 역경에 맞서 가장 좋은 예 중 하나였습니다. 현재까지 CAD-BIM 산업에서 추적 할 수 없었던 부채. 생각이 성숙하기 전에 모든 것이 무게를 감당해야했고 의심 할 여지없이 연결성에 기반한 세계화의 연료로 B2B 비즈니스 시장의 변화가있었습니다.

어제 우리는 눈을 감았 고 오늘은 지리적 위치와 같은 본질적인 추세가 디지털화 산업의 변화뿐만 아니라 디자인 및 제조 시장의 불가피한 변화가되었다는 것을 깨달았습니다.

운영 관리 기반 프로세스. 프로세스 접근 방식은 별도의 사무실을 부서 화하는 스타일로 분야 분할의 패러다임을 깨뜨립니다. 측량 팀은 디스플레이와 디지털화 기능을 갖게되었고, 초안은 단순한 선 그리기에서 개체 모델러로 바뀌 었습니다. 건축가와 엔지니어는 지리적 위치 덕분에 더 많은 데이터를 제공하는 지형 공간 산업을 지배하게되었습니다. 이것은 정보 파일의 작은 전달에서 모델링 객체가 측량, 토목 공학, 건축, 산업 공학, 마케팅 및 지리학 분야 사이에 공급되는 파일의 노드 인 프로세스로 초점을 변경했습니다.

모델링  모델에 대한 생각은 쉽지 않았지만 일어났습니다. 오늘날 토지, 다리, 건물, 산업 플랜트 또는 철도의 플롯이 동일하다는 것을 이해하는 것은 어렵지 않습니다. 태어나고, 성장하고, 결과를 낳고, 언젠가는 죽을 물건.

BIM은 지구 공학 산업이 가진 최고의 장기 개념입니다. 기술 분야에서 민간 부문의 자유로운 창의성과 민간 및 정부 기업이 더 나은 서비스를 제공하거나 더 나은 결과를 제공하기 위해 사용자가 요구하는 솔루션에 대한 수요 사이의 균형으로서 표준화 경로에 가장 큰 기여를 할 수 있습니다. 산업. BIM의 개념화는 물리적 인프라에 적용 할 때 많은 사람들이 제한적으로 보았지만 실제 프로세스의 통합에 규율이 포함 된 상위 수준에서 고안된 BIM 허브를 상상할 때 확실히 더 큰 범위를 갖습니다. 교육, 금융, 보안 등이 있습니다.

가치 사슬-정보에서 운영까지.

오늘날 솔루션은 특정 분야에 대한 대응에 초점을 맞추지 않습니다. 지형면 모델링 또는 예산 책정과 같은 작업을위한 일회성 도구는 업스트림, 다운 스트림 또는 병렬 흐름에 통합 할 수없는 경우 매력을 줄였습니다. 이것이 업계를 선도하는 기업이 세분화하기 어려운 가치 사슬에서 전체 스펙트럼의 요구 사항을 포괄적으로 해결하는 솔루션을 제공하도록 움직이는 이유입니다.

이 사슬은 점차 보완적인 목적을 달성하고, 선형 순서를 깨고 시간, 비용 및 추적 성 측면에서 효율성과 유사성을 촉진하는 단계로 구성됩니다. 현재 품질 모델의 피할 수없는 요소.

지리 공학 개념은 비즈니스 모델의 개념에서 예상되는 결과가 생성 될 때까지 일련의 단계를 제안합니다. 이러한 여러 단계에서 정보 관리의 우선 순위는 운영 관리까지 점차 감소합니다. 혁신이 새로운 도구를 구현하는 한 더 이상 가치를 추가하지 않는 단계를 단순화 할 수 있습니다. 예로서:

  • 계획의 인쇄는 태블릿이나 Hololens와 같은 실용적인 도구로 시각화 할 수있는 순간부터 중요하지 않습니다.
  • 사분면 맵 논리에서 관련 토지 플롯을 식별해도 더 이상 스케일로 인쇄되지 않고 지속적으로 변경되며 도시 / 농촌 조건 또는 공간 소속과 같은 비 물리적 속성과 관련되지 않은 명명법이 필요한 모델에 값을 추가하지 않습니다. 관리 지역으로.

이 통합 흐름에서 사용자는 자신의 측량 장비를 사용하여 현장에서 데이터를 캡처 할 수있을뿐만 아니라 사무실에 도착하기 전에 모델링 할 수있는 가치를 식별하고 며칠 후에 관련 정보를 받게 될 간단한 입력임을 인식합니다. 구성을 위해 재고해야 할 디자인입니다. 필드 결과가 저장된 사이트는 필요할 때 사용할 수 있고 버전 관리를 제어하는 ​​한 값 추가를 중지합니다. 따라서 현장에서 캡처 된 xyz 좌표는 제품이 아닌 입력, 또 다른 입력, 체인에서 점점 더 눈에 띄는 최종 제품이 된 포인트 클라우드의 한 요소 일뿐입니다. 이것이 제품에서 건물의 개념적 볼륨 모델의 입력으로 평가 절하 될 때 가치를 추가하지 않기 때문에 등고선이있는 평면도가 더 이상 인쇄되지 않는 이유입니다. 전기 기계 모델, 건설 계획 모델. 모두, 이미 지어진 건물의 운영 모델로 끝나는 일종의 디지털 트윈으로; 처음에 고객과 투자자가 개념화에서 기대했던 것.

체인의 기여는 최종 자산의 캡처, 모델링, 설계, 시공 및 최종 관리의 여러 단계에서 초기 개념 모델의 부가가치에 있습니다. 반드시 선형 일 필요는없고 AEC 산업 (건축, 엔지니어링, 건설)이 비 물리적 요소가있는 토지 또는 인프라와 같은 물리적 객체의 모델링 사이의 링크를 필요로하는 단계; 사람, 기업 및 일상적인 등록, 거버넌스, 광고 및 실제 자산 이전 관계.

정보 관리 + 운영 관리. 프로세스의 재창조는 불가피합니다.

PIM (Production Management Cycle)과 BIM (건설 정보 모델링) 간의 성숙도 및 수렴 정도는 4IR (4 차 산업 혁명)이라는 새로운 시나리오를 구상합니다.

IoT-4iR-5G-스마트 시티-디지털 트윈-iA-VR-블록 체인. 

BIM + PLM 수렴의 새로운 용어 결과.

오늘날 우리가 매일 배워야 할 용어를 촉발하는 많은 이니셔티브가 있으며, 이는 점점 더 가까워진 BIM + PLM 이벤트의 결과입니다. 이러한 용어에는 사물 인터넷 (IoT), 스마트 시티, 디지털 트윈, 5G, 인공 지능 (AI), 증강 현실 (AR)이 포함됩니다. 이러한 요소 중 얼마나 많은 요소가 불충분 한 진부함으로 사라질지는 의문이며, 기대할 수있는 실제적인 관점에서 생각하고 그것이 얼마나 위대한 지에 대한 스케치를 제공하는 포스트 묵시록 영화에서 시간적 파동을 제쳐두고 ... 할리우드에 따르면 거의 항상 치명적인.

지구 공학. 통합 된 영역 컨텍스트 관리 프로세스를 기반으로하는 개념입니다.

인포 그래픽은 현재로서는 특정 용어가 없었던 스펙트럼의 글로벌 비전을 보여줍니다. 우리의 관점에서는 Geo-Engineering이라고합니다. 이것은 무엇보다도 업계를 선도하는 기업의 이벤트에서 임시 해시 태그로 사용되었지만 우리의 소개에서 알 수 있듯이 적절한 이름을 가지지 못했습니다.

이 인포 그래픽은 정직하게 포착하기 쉽지 않고 해석하기 어려운 것을 보여줍니다. 평가 기준은 다르지만주기 전반에 걸쳐 교차되는 다양한 산업의 우선 순위를 고려한다면. 이러한 방식으로 모델링이 일반적인 개념이지만 모델링이 다음과 같은 개념적 순서를 거쳤 음을 고려할 수 있음을 확인할 수 있습니다.

지리 공간 채택-CAD 대량화-3D 모델링-BIM 개념화-디지털 트윈 재활용-스마트 시티 통합.

모델링 범위의 광학에서 우리는 사용자가 적어도 다음과 같은 약속을 통해 점차 현실에 접근 할 것으로 기대합니다.

1D- 디지털 형식의 파일 관리

2D -인쇄면을 대체하기위한 디지털 디자인 채택,

3D -XNUMX 차원 모델 및 글로벌 지리적 위치,

4D -통제 된 방식의 역사적 버전 관리,

5D -단위 요소로 인한 비용의 경제적 측면의 침입,

6D -모델링 된 객체의 수명주기 관리, 컨텍스트 작업에 실시간으로 통합됩니다.

의심 할 여지없이 이전의 개념화에는 다른 관점이 있습니다. 특히 모델링의 적용이 배타적이지 않고 누적되기 때문입니다. 제시된 비전은 우리가 업계에서 기술 개발을 채택하면서 사용자가 본 혜택의 관점에서 해석하는 방법 일뿐입니다. 이 토목 공학, 건축, 산업 공학, 지적,지도 제작 ... 또는 이러한 모든 것을 통합 프로세스에 축적하십시오.

마지막으로, 인포 그래픽은 분야가 인간의 일상 생활에서 디지털의 표준화 및 채택에 기여한 기여를 보여줍니다.

GIS-CAD-BIM-디지털 트윈-스마트 시티

어떤면에서 이러한 용어는 사람, 기업, 정부 및 무엇보다도 우리가 지금 볼 수있는 지리 정보 시스템 (GIS)과 같은 완전히 성숙한 학문으로 이끄는 혁신 노력에 우선 순위를 부여했습니다. CAD (Computer Aided Design)는 현재 BIM으로 발전하고 있지만 표준 채택으로 인해 두 가지 문제가 있지만 5 단계 성숙도 (BIM 수준).

Geo-engineering 스펙트럼의 일부 트렌드는 현재 Digital Twins 및 Smart Cities의 개념을 포지셔닝해야한다는 압박을 받고 있습니다. 첫 번째는 운영 표준 채택 논리에 따라 디지털화 속도를 높이는 역학입니다. 두 번째는 이상적인 애플리케이션 시나리오입니다. 스마트 시티는 물, 에너지, 위생, 음식, 이동성, 문화, 공존, 인프라 및 경제와 같은 측면을 관리하면서 인간 활동이 생태 학적 맥락에서 어떻게 이루어져야하는지에 대한 비전에 통합 될 수있는 많은 분야로 비전을 확장합니다.

솔루션 제공 업체에 미치는 영향은 매우 중요합니다. AEC 산업의 경우 소프트웨어, 하드웨어 및 서비스 제공 업체는 색칠 된지도와 시선을 사로 잡는 렌더링보다 훨씬 더 많은 것을 기대하는 사용자 시장을 따라야합니다. Hexagon, Trimble과 같은 거대 기업들이 최근 몇 년간 인수 한 시장에서 유사한 모델을 보유한 전투가 모퉁이에 있습니다. AutoDesk + Esri는 대규모 사용자 세그먼트를 통합하는 마법의 열쇠를 찾고 있습니다. Bentley는 Siemens, Microsoft 및 Topcon과의 보완적인 제휴를 포함하는 파괴적인 체계를 갖추고 있습니다.

이번에는 게임의 규칙이 다릅니다. 측량사, 토목 기사 또는 건축가를위한 피치 솔루션이 아닙니다. 오늘날의 사용자들은 정보 파일이 아닌 프로세스에 초점을 맞춘 포괄적 인 솔루션을 기대합니다. 흐름을 따라 재사용 가능한 앱과 상호 운용 가능하며 무엇보다도 서로 다른 프로젝트의 통합을 지원하는 동일한 모델에서 개인화 된 적응의 더 많은 자유를 제공합니다.

의심 할 여지없이 우리는 멋진 순간을 살고 있습니다. 새로운 세대는 이러한 지리 공학 스펙트럼에서주기의 탄생과 종결을 볼 수있는 특권을 갖지 못할 것입니다. 80-286 단일 작업에서 AutoCAD를 실행하는 것이 얼마나 흥미 진진했는지, 건축 계획의 레이어가 나타날 때까지 기다려야하는 인내심, 단가 시트가있는 Lotus 123을 실행할 수 없다는 절박함을 알 수 없습니다. 검은 화면과 삐걱 거리는 주황색 글자. 그들은 Intergraph VAX에서 실행되는 Microstation의 바이너리 래스터에서 사냥 된 지적지도를 처음으로 보는 아드레날린을 알 수 없습니다. 물론 그렇지 않습니다.

놀라지 않고 그들은 더 많은 것을 보게 될 것입니다. 몇 년 전 암스테르담에서 Hololens의 첫 번째 프로토 타입 중 하나를 테스트 한 결과 CAD 플랫폼을 처음 접했을 때 그 느낌의 일부를 되찾았습니다. 확실히 우리는이 XNUMX 차 산업 혁명이 가질 수있는 범위를 무시합니다. 그 범위는 지금까지 우리에게 혁신적이지만 학습을 잊는 능력이 학업 학위와 수년보다 훨씬 더 가치있는 새로운 환경에 적응하는 것이 의미하기 전에는 원시적이라고 생각합니다. 경험에서.

확실한 것은 예상보다 일찍 도착한다는 것입니다.

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