Avaliação de indicadores de design organizacional e tecnológico do objeto usando modelos digitais modernos
DOI:
https://doi.org/10.23925/2179-3565.2025v16i1p115-130Palavras-chave:
Modelagem de informações, Programação visual, Avaliação de eficiência, Modelagem 4DResumo
O estudo visa desenvolver uma metodologia para avaliar a eficiência dos parâmetros de design em design organizacional e tecnológico usando modelos digitais. A metodologia é testada em um modelo de aprendizagem imitando o processo de otimização. Os autores desenvolvem um algoritmo para usar ferramentas de modelagem de informações para estimar indicadores organizacionais e tecnológicos, como intensidade de trabalho, número de especialistas e mecanismos e duração do desempenho do trabalho. A alocação de recursos e o tempo de resposta por indicadores de instalação são visualizados e analisados. Filtros visuais e esquemas de cores permitem identificar elementos com maior carga e áreas potenciais para otimização. A metodologia de programação visual proposta se mostra eficaz em melhorar a clareza visual e a flexibilidade da avaliação de indicadores organizacionais e tecnológicos. Isso nos permite acelerar o processo de design e melhorar a precisão do planejamento de obras de construção.
Referências
Akhmetshin, E., Fayzullaev, N., Klochko, E., Shakhov, D., Lobanova, V. (2024). Intelligent Data Analytics using Hybrid Gradient Optimization Algorithm with Machine Learning Model for Customer Churn Prediction. Fusion: Practice and Applications, 14 (2), 159-171. https://doi.org/10.54216/FPA.140213
Aliev, S.A., Murtazaev, I.S.A., Elmurzaev, M.A. (2023). Sovremennye normativno-tekhnicheskie trebovaniia pri razrabotke stroitelnoi tsifrovoi informatsionnoi modeli [Modern regulatory technical requirements for digital building information modeling]. Innovatsii v stroitelstve – 2023: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Bryansk.
Bondarenko, N., Sigarev, A. (2024). Structural Changes In Global Value Networks: Current Factors And Risks. Revista relações internacionais do Mundo Atual, 2(44), 198-214.
Boton, C., Kubicki, S., & Halin, G. (2015). 4D/BIM simulation for pre-construction and construction scheduling. Multiple levels of development within a single case study, In Creative Construction Conference (pp. 500–505). Diamond Congress Ltd.
Brito, D. M., Ferreira, E. A. M. (2015). Strategies for representation and analyses of 4D modeling applied to construction project management. Procedia Economics and Finance, 21, 374-382.
Burak, M.S. (2020). Obzor programmnogo obespecheniia, primeniaemogo v stroitelstve sistemy avtomatizirovannogo proektirovaniia [Review of software used in the construction of computer-aided design systems]. Materials of the XXVII International scientific and practical conference, Tula State University.
Caldart, C. W., Scheer, S. (2022). Construction site design planning using 4D BIM modeling. Gestão & Produção, 29, e5312.
Chang, H. S., Kang, S. C., Chen, P. H. (2009). Systematic procedure of determining an ideal color scheme on 4D models. Advanced Engineering Informatics, 23(4), 463-473.
Chen, Y.H., Tsai, M.H., Kang, S.C., and Liu, C.W. (2013). Selection and evaluation of color scheme for 4D construction models. Journal of Information Technology in Construction 18, 1–19.
Denis, F. (2014). Tool for augmented parametric building information modelling for transformable buildings: Master's Thesis. Brussels Faculty of Engineering BRUFACE-ULB/VUB. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12357.86248
Glebova, I.S., Berman, S.S., Gribovskaya, V.A. (2022). Housing Construction: Problems And Prospects (As Exemplified By Russia). Revista Relações Internacionais do Mundo Atual, 2(35).
Hosseini, M. R., Khosrowshahi, F., Aibinu, A., Abrishami, S. (2021). BIM teaching and learning handbook: Implementation for students and educators. Routledge.
Ilyushin, Y., Afanaseva, O. Modeling of a spatial distributed management system of a preliminary hydro-cleaning gasoline steam column (2020). International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2020-August (2.1), pp. 531-538. DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2020/2.1/s08.068
Khakimov, N., Fatkullina, A., Aleksandrova, I., Bilovus, V., Zaharova, L., Listopad, M. (2024). The Impact of Modular Residential Construction And Hybridization Processes On The Social Aspects Of Urbanization And Sustainable Urban Development. Revista Relações Internacionais do Mundo Atual, 1(43), 410-423.
Khrapkin, P. L., Artamenko, A.E. (2021). Metodichka po Synchro PRO/Bentley [Manual on Synchro PRO/Bentley]. St. Petersburg: NIP "Informatika".
Kirkolup, E.R., Polzunov, I.I. (2020). Informatsionnoe modelirovanie obektov stroitelstva [Digital modeling of construction objects] [Electronic edition]: practicum. Barnaul: Altai State Technical University Publishing House.
Matvienko, E., Zolkin, A., Suchkov, D., Shichkin, I., Pomazanov, V. (2022). Applying of Smart, Robotic Systems and Big Data Processing in Agro-industrial Complex. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 981, 032002.
Nikandrova, L.V., Evtushenko, S.I. (2020). Ispolzovanie tekhnologii informatsionnogo modelirovaniia pri razrabotke proektnoi i rabochei dokumentatsii [The use of information modeling technologies in the development of design and working documentation]. Informatsionnye tekhnologii v obsledovanii ekspluatiruemykh zdanii i sooruzhenii. Proceedings of the XIX International Scientific and Technical Conference, Novocherkassk.
Nosova, S. S., Meshkov, S. A., Stroev, P. V., Meshkova, G. V., & Boyar-Sozonovitch, A. S. (2018). Digital technologies as a new vector in the growth of innovativeness and competitiveness of industrial enterprises. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(6), 1411-1422.
Panasenko, S., Fedyunin, D., Osipova, E., Star, I., Zotova, A., IavdolIuk, E. (2024). Features, Factors, And Risks of The Influence Of Metaverses On Business Development In The Digital Economy: Russian And International Context. Revista Relações Internacionais do Mundo Atual, 1(43), 397-409.
Shumilov, K.A., Gureva, Iu.A. (2022). Modelirovanie slozhnykh arkhitekturnykh obektov s ispolzovaniem Grasshopper, Rhino i Archicad [Modeling complex architectural objects using Grasshopper, Rhino and Archicad]. Engineering and Construction Bulletin of the Caspian Region, 2(40), 126-130.
Zaitseva, K.N., Starostin, D.S. (2019). Metody planirovaniia: setevye grafiki. Tendentsii razvitiia i primeneniia v Rossii. BIM tekhnologii [Planning techniques: network diagrams. Development trends and application in Russia. BIM technology]. Traditsii i innovatsii v stroitelstve i arkhitekture. Stroitelstvo, 521-525.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição - No comercial - Sin derivaciones 4.0 Internacional
1.O(s) autor(es) autoriza(m) a publicação do artigo na revista;
2.O(s) autor(es) garante(m) que a contribuição é original e inédita e que não está em processo de avaliação em outra(s) revista(s);
3.A revista não se responsabiliza pelas opiniões, ideias e conceitos emitidos nos textos, por serem de inteira responsabilidade de seu(s) autor(es);
4.É reservado aos editores o direito de proceder ajustes textuais e de adequação do artigos às normas da publicação.
1.1 Copyright Statement
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivers 4.0 International license.
1. The author (s) authorize the publication of the article in the journal;
2. The author (s) warrant that the contribution is original and unpublished and is not in the process of being evaluated in other journal (s);
3. The journal is not responsible for the opinions, ideas and concepts emitted in the texts, as they are the sole responsibility of its author (s);
4. The editors are entitled to make textual adjustments and to adapt the articles to the standards of publication.