Na Autodesk Labs byla uvolněna preview verze klienta Autodesk Vault pro Bentley Microstation V8i. Ve firmách využívajících kombinaci CAD a BIM řešení Autodesku s aplikací Microstation tak mohou uživatelé využívat jednotnou správu dokumentů, jejich verzování, reference, náhledy, notifikace a schvalovací procesy a další funkce klient-server systému Autodesk Vault.
Bezplatný klient je kompatibilní se všemi komerčními verzemi Autodesk Vault 2012 - tedy verzemi Workgroup, Collaboration, Collaboration AEC a Professional.
Viz videoukázka práce s tímto klientem:
Preview licence pracuje do 31.5.2012.
Vault plugin pro Microstation si můžete stáhnout z Autodesk Labs
středa 30. listopadu 2011
středa 23. listopadu 2011
Technologie v pozadí cloud verze AutoCADu - AutoCAD WS
Jeden z velmi populárních web-cloud projektů Autodesku je bezplatná online aplikace AutoCAD WS (nyní "AutoCAD 360"). Tato cloud verze AutoCADu je veřejně dostupná již od ledna 2010 a od prvního uvedení (tehdy jako projekt "Butterfly") se dočkala rychlého rozšíření a integrace s klasickými "desktop" verzemi AutoCADu 2012 a AutoCADu LT 2012. Dnes je AutoCAD WS (360) významnou součástí nabídky web aplikací sady "Autodesk Cloud". Klientské rozhraní AutoCADu WS (chcete-li "terminál") je nabízeno pro desktop web browsery s podporou Adobe Flash (tedy prakticky libovolný počítač - Windows, Linux, atd.), pro mobilní zařízení (tablety a telefony) s operačními systémy Apple iOS a Android a pro MacOS X. Novější verze AutoCADu 360 jsou namísto Flashe založeny na technologii HTML5 a WebGL.
Z pohledu uživatele jsou zajímavé i technologie a architektura v pozadí této aplikace a způsob jejího fungování. AutoCAD WS vychází ze SaaS technologie izraelské firmy Visual Tao (PlanPlatform) v roce 2009 - viz Autodesk na nákupech. Současná verze AutoCADu WS využívá kombinaci technologií elastického cloudu Amazonu (EC2), principů klient-server aplikací, standardních web technologií, CAD jádra AutoCADu a grafického klienta pro různé výše zmíněné klientské platformy.
Výkresová data v souborech DWG i významná část funkčních schopností AutoCADu WS jsou uloženy na serverech Autodesku (přesněji řečeno pronajatých serverech Amazonu). Ty se starají o veškeré souborové funkce AutoCADu WS, tedy upload a download DWG souborů (a jejich příslušenství - obrázky, fonty, styly), ukládání historie změn (timeline), správu souborů, složky, přejmenovávání, sdílení, notifikace, synchronizaci s desktop verzemi AutoCADu, atd. Jde o víceméně standardní souborové operace, které se příliš neliší od podobných cloud služeb jako je YouTube, Google Mail, Google Docs, Dropbox, apod.
Unikátní funkcí serverové části AutoCADu WS je překlad obsahu DWG a DXF (nově i DWF) souborů do zjednodušeného vektorového streamu, který je odesílán (pro editaci) do klientských částí AutoCAD WS, tedy např. do vašeho prohlížeče nebo Android aplikace běžící ve vašem telefonu. Každý váš uploadovaný DWG soubor je tedy serverem přeložen do vektorového streamu. O tuto část funkcí se stará AutoCAD (jádro RealDWG podobné standardnímu AutoCADu LT) běžící na cloud serverech. Samotné zobrazení a interaktivní editace tohoto vektorového obsahu pak probíhá v režii klientské aplikace, a to již bez potřeby online komunikace se serverem, tedy hladce a rychle. Během editace výkresu pak klient se serverem řeší již jen autentizační požadavky (zabezpečení přístupu k obsahu DWG jen pro oprávněného uživatele) a případnou komunikaci se souběžně pracujícími členy týmu. Následný upload změněného výkresu zpět na server znamená jakési "přehrání" záznamu provedených změn. Tento záznam je zopakován v trpělivě čekajícím AutoCADu na cloud serveru a teprve tímto nástrojem jsou vaše změny fyzicky promítnuty do DWG souboru uloženého v cloudu. Mezi klientem a serverem tedy neputují DWG soubory, ale jen jakési "datové sekvence".
Z tohoto principu vyplývají i odpovědi na některé často kladené otázky: ač AutoCAD WS dnes pracuje pouze s 2D DWG výkresy a dosud nepodporuje některé komplexnější typy entit, nemusíte se obávat že editací takového DWG souboru v AutoCADu váš DWG poškodíte nebo přijdete o tyto nepodporované typy entit. V onom vektorovém streamu tyto typy entit chybí, ale "AutoCAD" na cloud serveru pracuje s DWG naprosto stejně jako váš lokální AutoCAD LT, takže změní jen to čemu rozumí a případné 3D entity nebo jiné jemu nesrozumitelné výkresové objekty nechá nedotčené. Při následném otevření takového DWG souboru např. v AutoCADu Civil 3D máte vaše AEC objekty zpět nepoškozené.
Další informace - např. porovnání AutoCADu WS s plnými desktop verzemi - viz AutoCAD WS a Autodesk Butterfly.
Z pohledu uživatele jsou zajímavé i technologie a architektura v pozadí této aplikace a způsob jejího fungování. AutoCAD WS vychází ze SaaS technologie izraelské firmy Visual Tao (PlanPlatform) v roce 2009 - viz Autodesk na nákupech. Současná verze AutoCADu WS využívá kombinaci technologií elastického cloudu Amazonu (EC2), principů klient-server aplikací, standardních web technologií, CAD jádra AutoCADu a grafického klienta pro různé výše zmíněné klientské platformy.
Výkresová data v souborech DWG i významná část funkčních schopností AutoCADu WS jsou uloženy na serverech Autodesku (přesněji řečeno pronajatých serverech Amazonu). Ty se starají o veškeré souborové funkce AutoCADu WS, tedy upload a download DWG souborů (a jejich příslušenství - obrázky, fonty, styly), ukládání historie změn (timeline), správu souborů, složky, přejmenovávání, sdílení, notifikace, synchronizaci s desktop verzemi AutoCADu, atd. Jde o víceméně standardní souborové operace, které se příliš neliší od podobných cloud služeb jako je YouTube, Google Mail, Google Docs, Dropbox, apod.
Unikátní funkcí serverové části AutoCADu WS je překlad obsahu DWG a DXF (nově i DWF) souborů do zjednodušeného vektorového streamu, který je odesílán (pro editaci) do klientských částí AutoCAD WS, tedy např. do vašeho prohlížeče nebo Android aplikace běžící ve vašem telefonu. Každý váš uploadovaný DWG soubor je tedy serverem přeložen do vektorového streamu. O tuto část funkcí se stará AutoCAD (jádro RealDWG podobné standardnímu AutoCADu LT) běžící na cloud serverech. Samotné zobrazení a interaktivní editace tohoto vektorového obsahu pak probíhá v režii klientské aplikace, a to již bez potřeby online komunikace se serverem, tedy hladce a rychle. Během editace výkresu pak klient se serverem řeší již jen autentizační požadavky (zabezpečení přístupu k obsahu DWG jen pro oprávněného uživatele) a případnou komunikaci se souběžně pracujícími členy týmu. Následný upload změněného výkresu zpět na server znamená jakési "přehrání" záznamu provedených změn. Tento záznam je zopakován v trpělivě čekajícím AutoCADu na cloud serveru a teprve tímto nástrojem jsou vaše změny fyzicky promítnuty do DWG souboru uloženého v cloudu. Mezi klientem a serverem tedy neputují DWG soubory, ale jen jakési "datové sekvence".
Z tohoto principu vyplývají i odpovědi na některé často kladené otázky: ač AutoCAD WS dnes pracuje pouze s 2D DWG výkresy a dosud nepodporuje některé komplexnější typy entit, nemusíte se obávat že editací takového DWG souboru v AutoCADu váš DWG poškodíte nebo přijdete o tyto nepodporované typy entit. V onom vektorovém streamu tyto typy entit chybí, ale "AutoCAD" na cloud serveru pracuje s DWG naprosto stejně jako váš lokální AutoCAD LT, takže změní jen to čemu rozumí a případné 3D entity nebo jiné jemu nesrozumitelné výkresové objekty nechá nedotčené. Při následném otevření takového DWG souboru např. v AutoCADu Civil 3D máte vaše AEC objekty zpět nepoškozené.
Další informace - např. porovnání AutoCADu WS s plnými desktop verzemi - viz AutoCAD WS a Autodesk Butterfly.
pondělí 21. listopadu 2011
Rozvin plechu v Inventoru. Jak stanovit K-Faktor?
Hostovaný příspěvek (Jan Matějka, TTS):
Jediný rozumný způsob výpočtu rozvinu plechu je přes k-faktor. Statický k-faktor je haluz a tvořit tabulku je podle mě jen teoretická varianta. Jak tabulka asi vypadá se můžete podívat do "..\Design Data\Bend Tables". Otázkou tedy není jakým způsobem plechy rozvíjet, ale jak vyjádřit k-faktor.
Předpokládejme tedy, že již máte svoji tabulku hodnot k-faktoru. Nějak jste přece museli rozvíjet plechy už v AutoCADu. Např.:
Rm<400MPa
Závislost si vyjádříme graficky v Excelu.
Následně použijeme funkci Excelu na proložení bodů spojnicí. Klikneme pravým tlačítkem na čáru grafu, vybereme si typ funkce, kterou chceme pro nahrazení použít (buďto vím něco o matematice, nezkouším varianty) a na druhé záložce v Možnostech zvolím "Zobrazit rovnici regrese". Tím dostaneme funkci, kterou můžeme body proložit. Pakliže se nám výsledek nelíbí, můžeme si data rozložit na několik částí a výsledek sestavit z více funkcí a případně si pohrát s koeficienty nalezených funkcí.
Nebo se také můžeme spokojit se vztahem z Wikipedie - http://en.wikipedia.org/wiki/K-factor_(sheet_metal)#K-factor
Zde v grafu vidíme čtyři křivky. Modrá s puntíky je stará tabulka, fialová je první část křivky, červená je náhrada v oblasti R/s 1,5 až 7. Poslední světlounce modrá křivka je vztah z Wikipedie (jen pro srovnání).
Nahrazení části křivky v oblasti R/s 1,5 až 7:
Teď přichází kouzlo složení funkcí. K tomu jsem použil zázračnou šíleně sofistikovanou funkci MIN. Asi není potřeba komentovat. V oblasti do R/s = 1,5 je výsledek dán funkcí 0,07*ln(R/s)+0,415, v oblasti od R/s = 1,5 do 7 je výsledek dán funkcí 0,426*(R/s)^0,074 a dál už je to 0,5:
V grafu vidíme modře původní tabulku, světle modře novou funkci a fialově pro srovnání funkci z Wikipedie.
Nyní výrazy nastavíme do Inventoru a je vymalováno:
Výraz pro vložení:
min(min(0,07*ln(ρ/μ)+0,415;0,426*(ρ/μ)^0,074);0,5)
Jan Matějka
matejka(at)tts.cz
Rozvin plechu v Inventoru
Jediný rozumný způsob výpočtu rozvinu plechu je přes k-faktor. Statický k-faktor je haluz a tvořit tabulku je podle mě jen teoretická varianta. Jak tabulka asi vypadá se můžete podívat do "..\Design Data\Bend Tables". Otázkou tedy není jakým způsobem plechy rozvíjet, ale jak vyjádřit k-faktor.
Předpokládejme tedy, že již máte svoji tabulku hodnot k-faktoru. Nějak jste přece museli rozvíjet plechy už v AutoCADu. Např.:
Rm<400MPa
| R/s | kFaktor |
|---|---|
| 0,1 | 0,25 |
| 0,2 | 0,3 |
| 0,25 | 0,32 |
| 0,3 | 0,34 |
| 0,4 | 0,36 |
| 0,5 | 0,37 |
| 0,6 | 0,38 |
| 0,8 | 0,4 |
| 1 | 0,41 |
| 1,2 | 0,42 |
| 1,5 | 0,44 |
| 2 | 0,45 |
| 3 | 0,56 |
| 4 | 0,47 |
| 5 | 0,48 |
| 6 | 0,49 |
| 7 | 0,49 |
| 8 | 0,5 |
Závislost si vyjádříme graficky v Excelu.
Následně použijeme funkci Excelu na proložení bodů spojnicí. Klikneme pravým tlačítkem na čáru grafu, vybereme si typ funkce, kterou chceme pro nahrazení použít (buďto vím něco o matematice, nezkouším varianty) a na druhé záložce v Možnostech zvolím "Zobrazit rovnici regrese". Tím dostaneme funkci, kterou můžeme body proložit. Pakliže se nám výsledek nelíbí, můžeme si data rozložit na několik částí a výsledek sestavit z více funkcí a případně si pohrát s koeficienty nalezených funkcí.
Nebo se také můžeme spokojit se vztahem z Wikipedie - http://en.wikipedia.org/wiki/K-factor_(sheet_metal)#K-factor
Zde v grafu vidíme čtyři křivky. Modrá s puntíky je stará tabulka, fialová je první část křivky, červená je náhrada v oblasti R/s 1,5 až 7. Poslední světlounce modrá křivka je vztah z Wikipedie (jen pro srovnání).
Nahrazení části křivky v oblasti R/s 1,5 až 7:
Teď přichází kouzlo složení funkcí. K tomu jsem použil zázračnou šíleně sofistikovanou funkci MIN. Asi není potřeba komentovat. V oblasti do R/s = 1,5 je výsledek dán funkcí 0,07*ln(R/s)+0,415, v oblasti od R/s = 1,5 do 7 je výsledek dán funkcí 0,426*(R/s)^0,074 a dál už je to 0,5:
V grafu vidíme modře původní tabulku, světle modře novou funkci a fialově pro srovnání funkci z Wikipedie.
Nyní výrazy nastavíme do Inventoru a je vymalováno:
Výraz pro vložení:
min(min(0,07*ln(ρ/μ)+0,415;0,426*(ρ/μ)^0,074);0,5)
Jan Matějka
matejka(at)tts.cz
pondělí 31. října 2011
Největší optický teleskop na světě E-ELT vzniká v Autodesk Vaultu
Mezivládní organizace European Southern Observatory (ESO, Evropská jižní observatoř dokončuje návrh teleskopu E-ELT (European Extremely Large Telescope), největšího optického a infračerveného teleskopu na světě. Do provozu by měl být uveden na začátku příští dekády. Organizaci ESO aktivně podporuje 15 zemí: Česká republika, Belgie, Brazílie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.
E-ELT bude stát v chilské poušti Atacama, která patří mezi seismicky aktivní oblasti. Přesto jsou na přesnost a spolehlivost celého zařízení teleskopu kladeny extrémní nároky. Části 2.700 tun těžkého zařízení budou pracovat v kryogenických komorách chlazených na 77 Kelvinů. Základem E-ELT je zrcadlo s průměrem 40 metrů složené z 800 segmentů o rozměru 1.4 metru. E-ELT bude přijímat 15x více světla než dnešní nejmodernější teleskopy a 100 milionkrát více světla než lidské oko. To umožní studovat planety podobné Zemi v jiných hvězdných systémech, vzdálené galaxie a černé díry.
Aplikace Autodesk Vault pomáhá konstruktérům pracovat na společném návrhu a umožňuje početným odborníkům zúčastněným na projektu generovat, zkoumat porovnávat a aktualizovat CAD modely připravené různými týmy. 3D navrhování, simulace a komunikace CAD modelů probíhá v aplikaci Autodesk Inventor, provázané a synchronizované s Vaultem. Řešení digitálních prototypů doplňuje program Autodesk Navisworks umožňující konstruktérům i netechnickým uživatelům porovnávat CAD data, vizualizovat návrhy a kontrolovat případné kolize ve 3D.
ESO E-ELT Trailer
Největší oko do nebe na světě - viz další informace
E-ELT bude stát v chilské poušti Atacama, která patří mezi seismicky aktivní oblasti. Přesto jsou na přesnost a spolehlivost celého zařízení teleskopu kladeny extrémní nároky. Části 2.700 tun těžkého zařízení budou pracovat v kryogenických komorách chlazených na 77 Kelvinů. Základem E-ELT je zrcadlo s průměrem 40 metrů složené z 800 segmentů o rozměru 1.4 metru. E-ELT bude přijímat 15x více světla než dnešní nejmodernější teleskopy a 100 milionkrát více světla než lidské oko. To umožní studovat planety podobné Zemi v jiných hvězdných systémech, vzdálené galaxie a černé díry.
Aplikace Autodesk Vault pomáhá konstruktérům pracovat na společném návrhu a umožňuje početným odborníkům zúčastněným na projektu generovat, zkoumat porovnávat a aktualizovat CAD modely připravené různými týmy. 3D navrhování, simulace a komunikace CAD modelů probíhá v aplikaci Autodesk Inventor, provázané a synchronizované s Vaultem. Řešení digitálních prototypů doplňuje program Autodesk Navisworks umožňující konstruktérům i netechnickým uživatelům porovnávat CAD data, vizualizovat návrhy a kontrolovat případné kolize ve 3D.
Největší oko do nebe na světě - viz další informace
Štítky:
Autodesk,
Autodesk Inventor,
Digital prototyping,
ESO,
Navisworks,
teleskop,
Vault
pátek 21. října 2011
Cloud - otázka důvěry
Jedním z často skloňovaných témat na právě skončené konferenci "CADfórum 2011 - digitální prototypování v praxi", a to jak v diskusi u kulatého stolu tak v osobních rozhovorech, byl "Cloud", tedy konkrétně Autodesk Cloud - web aplikace nabízené firmou Autodesk. Z diskusí vyplynulo, že úspěch či neúspěch cloudu (i v oblasti CAD) bude především otázkou důvěry, vnímáním jeho spolehlivosti a bezpečnosti ze strany profesionálních uživatelů.
Část potenciálních uživatelů cloud zcela odmítá - cituji: "je to návrat do historie sálových počítačů", "stačí pár black-outů a nikdo už cloudu neuvěří". Část budoucích uživatelů uznává, že tento koncept už funguje v jiných, "osobních" oblastech (Google Mail, Facebook, YouTube) a může fungovat i v oblasti CAD. Každopádně je vidět, že klíčové pro akceptaci cloudu nebudou technická omezení (kapacity linek jsou spíše jen nezajímavou otázkou času), ale právě důvěryhodnost a spolehlivost provozu.
Pro skeptiky dovolte jeden hypotetický příklad/otázku: Myslíte, že nějaká dobře zavedená firma by do cloudu svěřila veškerá data klíčová pro její fungování? Data, obsahující firemní know-how a hlavní zdroj budoucích příjmů? Data, která kdyby se smazala nebo dokonce dostala do rukou konkurence, by znamenala obrovské ztráty a významně by ohrozila další fungování dané firmy? Data, která jsou potřeba dnes a denně, rychle a data která se velmi často aktualizují?
Ne, nemluvím o výrobní nebo konstrukční firmě a CAD datech. Řeč je o CRM datech, tedy živých obchodních datech o rozjednaných zakázkách, včetně kontaktů, záznamů z jednání. A otázka zdaleka není hypotetická. Takováto cloud služba totiž již řadu let existuje. Pronajímaná CRM aplikace SalesForce.com existuje již od roku 1999 (kdy se web službám ještě neříkalo "cloud"), je velmi úspěšná a spoléhají na ni takové firmy jako Cisco, Dell, Hitachi, KONE, Motorola, O2, Toyota, ale třeba i Intergraph a Autodesk.
Často opomíjený argument hovořící spíš "pro" cloud je i to, že podle statistik je nejčastější příčinou odcizení nebo zpronevěry firemních dat vlastní zaměstnanec, resp. útok z vnitřní sítě. Ona zdánlivě "důvěryhodná" vnitřní síť a jistota "vlastního serveru" tak mnohdy ve skutečnosti zase takovou jistotou a bezpečným přístavem není.
Cloud služeb Autodesku přitom stále přibývá. Jde nejen o nedávno spuštěný Autodesk Cloud pro předplatitele CAD aplikací, ale i o populární aplikace Autodesk PhotoFly (fotografie->3D model) nebo Homestyler (zařizování interiérů). Další významná cloud aplikace bude oznámena na nadcházející Autodesk University (viz vše se změní).
Část potenciálních uživatelů cloud zcela odmítá - cituji: "je to návrat do historie sálových počítačů", "stačí pár black-outů a nikdo už cloudu neuvěří". Část budoucích uživatelů uznává, že tento koncept už funguje v jiných, "osobních" oblastech (Google Mail, Facebook, YouTube) a může fungovat i v oblasti CAD. Každopádně je vidět, že klíčové pro akceptaci cloudu nebudou technická omezení (kapacity linek jsou spíše jen nezajímavou otázkou času), ale právě důvěryhodnost a spolehlivost provozu.
Pro skeptiky dovolte jeden hypotetický příklad/otázku: Myslíte, že nějaká dobře zavedená firma by do cloudu svěřila veškerá data klíčová pro její fungování? Data, obsahující firemní know-how a hlavní zdroj budoucích příjmů? Data, která kdyby se smazala nebo dokonce dostala do rukou konkurence, by znamenala obrovské ztráty a významně by ohrozila další fungování dané firmy? Data, která jsou potřeba dnes a denně, rychle a data která se velmi často aktualizují?
Ne, nemluvím o výrobní nebo konstrukční firmě a CAD datech. Řeč je o CRM datech, tedy živých obchodních datech o rozjednaných zakázkách, včetně kontaktů, záznamů z jednání. A otázka zdaleka není hypotetická. Takováto cloud služba totiž již řadu let existuje. Pronajímaná CRM aplikace SalesForce.com existuje již od roku 1999 (kdy se web službám ještě neříkalo "cloud"), je velmi úspěšná a spoléhají na ni takové firmy jako Cisco, Dell, Hitachi, KONE, Motorola, O2, Toyota, ale třeba i Intergraph a Autodesk.
Často opomíjený argument hovořící spíš "pro" cloud je i to, že podle statistik je nejčastější příčinou odcizení nebo zpronevěry firemních dat vlastní zaměstnanec, resp. útok z vnitřní sítě. Ona zdánlivě "důvěryhodná" vnitřní síť a jistota "vlastního serveru" tak mnohdy ve skutečnosti zase takovou jistotou a bezpečným přístavem není.
Cloud služeb Autodesku přitom stále přibývá. Jde nejen o nedávno spuštěný Autodesk Cloud pro předplatitele CAD aplikací, ale i o populární aplikace Autodesk PhotoFly (fotografie->3D model) nebo Homestyler (zařizování interiérů). Další významná cloud aplikace bude oznámena na nadcházející Autodesk University (viz vše se změní).
úterý 18. října 2011
Na pořádný náklaďák potřebujete pořádný CAD software
Firma Perkins je v USA leaderem na trhu dálkové přepravy nadměrných nákladů. Pro návrh svého nejnovějšího 122 metrů dlouhého tahače zvolil Perkins nástroje digitálních prototypů Autodesku. Tahač byl určen pro přepravu obrovských generátorů z jaderné elektrárny San Onofre v jižní Kalifornii do úložiště Clive v Utahu. 400-tunový náklad tak putoval přes 1.200 km.
Vzhledem k radioktivnímu charakteru nákladu bylo nemyslitelné, aby tahač během cesty nějakým způsobem selhal. Přitom bylo potřeba navrhnout a spolehlivě nasimulovat zatížení celkem 192 kol na 48 samostatně řiditelných osách.
Perkins využil pro CAD návrh nejprve 2D náčrty v AutoCADu, z nich pak v Autodesk Inventoru vytvořil 3D model a ten analyzoval a simuloval v aplikaci Autodesk Simulation, ve všech možných situacích manévrování tahače, tak aby nedošlo k přetížení některé z os.
Integrované návrhové řešení tak umožnilo firmě vyřešit kompletní návrh vlastními silami, bez nutnosti převodů dat pro jiné poskytovatele služeb.
Štítky:
Autodesk Inventor,
Digital prototyping,
simulation
úterý 11. října 2011
Project Geppetto - hodně živí pinocchiové pro 3ds Max
Zajímavou technologii pro 3ds Max představil Autodesk na svých stránkách Labs. Project Geppetto (podle řezbáře, který vytvořil postavičku Pinocchia) je generátor velmi realisticky se pohybujících postav a davů pro scény v animační aplikaci 3ds Max.
Definice místa, pohybu a omezení davu se provádí pomocí jednoduchých geometrických tvarů. Aplikace sama pak již generuje pseudonáhodný pohyb davu, chůzi, "zevlování", gestikulace při rozhovoru, pubertální "klácení se", telefonování, vzájemné ovlivňování či reakce na pohyb kolemjdoucích chodců a další typické pohyby postav v davu. Geppetto obsahuje přednastavené sady animací pro typické scénáře pohybu po chodníku, v chodbách, na náměstích nebo halách.
Autodesk plánuje propojit Geppetto se svou nedávno získanou aplikací Evolver (avatary) a generované davy tak snadno personalizovat typickými (nebo i zcela konkrétními) osobními rysy.
Vaše architektonické a prezentační animace a vizualizace z 3ds Max můžete pomocí projektu Geppetto snadno oživit velmi realistickými postavami, chovajícími se jako skutečné živé davy.
Aplikace je určena pro 3ds Max 2012 a 3ds Max Design 2012 (i jejich verze z Autodesk Design Suites). Project Geppetto si můžete ve formě "technology preview" (expiruje v červenci 2012) stáhnout ze stránek Autodesk Labs.
Definice místa, pohybu a omezení davu se provádí pomocí jednoduchých geometrických tvarů. Aplikace sama pak již generuje pseudonáhodný pohyb davu, chůzi, "zevlování", gestikulace při rozhovoru, pubertální "klácení se", telefonování, vzájemné ovlivňování či reakce na pohyb kolemjdoucích chodců a další typické pohyby postav v davu. Geppetto obsahuje přednastavené sady animací pro typické scénáře pohybu po chodníku, v chodbách, na náměstích nebo halách.
Autodesk plánuje propojit Geppetto se svou nedávno získanou aplikací Evolver (avatary) a generované davy tak snadno personalizovat typickými (nebo i zcela konkrétními) osobními rysy.
Vaše architektonické a prezentační animace a vizualizace z 3ds Max můžete pomocí projektu Geppetto snadno oživit velmi realistickými postavami, chovajícími se jako skutečné živé davy.
Aplikace je určena pro 3ds Max 2012 a 3ds Max Design 2012 (i jejich verze z Autodesk Design Suites). Project Geppetto si můžete ve formě "technology preview" (expiruje v červenci 2012) stáhnout ze stránek Autodesk Labs.
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)








