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设计师用AI生成建筑,甲方看完不淡定了!丨 雨片街方案生成实践

admin 2022-12-2 21:14:34 39424



这个建筑设计是由AI和建筑师共同完成。建筑师提出的设计要求和指引尽量克制,工作的进程更多由AI完成。

都研建筑事务所
将AI纳入到建筑设计生产力的实践

这个建筑并不需要有特别强的标志性,或者过分夸张的异形外观,但却希望有符合小型休闲商业特征的建筑形式。刚开始会有惯性思维,高权重的电脑介入设计通常会是在制作异形建筑时用得多。如果是方方正正的设计,还需要使用AI工具吗?这次的实践完全颠覆了这个认知。因为AI不容分说加快了设计进度,大幅减少了人力工作量。更重要的是,从建筑师未接触过的角度拓宽了设计思维。

这次尝试,使用到了Midjourney、Runway、Stable Diffusion等主流的AIGC工具。让AI尽可能多介入到建筑方案设计工作流程的各个阶段之中。从方案构思、草图绘制、素材生成、动画输出等多阶段进行AI介入。

1.
开始AI生成
一切从这张草图开始。(手画的和AI无关)

草图线条包含了关键信息,特别是用人物定义了这张图的全局比例关系,以免出现完全不着边际的巨大建筑物。另外就是绘制出建筑的基本体量关系,明确出需要设计的是几栋楼。然后就是生成图纸。

黑白线稿生成成果

黑白线稿生成了20张左右的图纸,AI很快就理解到了这个建筑的商业功能,并自主往上贴了招贴广告。接下来一轮生成开始出现了阴影关系和更真实的建筑构件。

2.
线稿到素描


我们选择了右下角的图作为Init Image的工作底图。配合Prompt生成底图的变体,同时对底图风格和材质进行了稍精确一些的控制。对CFG_Scale开始调整,以获得不同跟Prompt匹配度的生成结果。

粗略的方案思路出现

3.
赋予更多要素



明确主要的方案要素

4.
机器学习

到这个阶段已经有了很好的基础,需要往一个目标走了。我们尝试了两组SD模型,一组是基于插图艺术家的,一组是基于初步用Zaha Hadid、Frank Gehry、Santiago Calatrava、Alvaro Siza、Norman Foster、Tadao Ando作品作为训练数据的能读懂现代建筑语汇的模型。

对照组01生成的作品
对照组02生成的作品

这个融合了多位建筑师风格的人工智能表现出了极大的作品多样性,实际上这个时候可以无限的生产现代建筑方案草图了。

5.
主线推演


在无限可能中,还是回到自己的主观选择。我们想要一个有独特商业氛围的建筑,她有一种类似自然景观的风貌,所以立面上需要像树又像岩石,屋顶要有树冠的形态,光线可以穿过其间撒下来。


走到这里,建筑的基本样子就已经出来了。过程中产生了很多精妙和大胆的方案,但最终还是选择了符合建筑师设想,建造难度和成本适中的方案。

生成过程的动图

6.
有趣的巧合

AI演绎出屋顶是龙的想法


生成过程中AI产生了很多屋顶是龙的想法,可能是因为屋顶有鳞片的样子,也可能是数据中有巴特罗公寓。

7.
补充缺失细节


首先完成的是这个视点的图,以此为基础用Runway的Infinite Image工具做了图幅的扩展。

图幅扩大过程动图

建筑的右半边就出现了,同理用Infinite Image工具可以将各个位置的细节补全。剩下的就是出成果了。











这次工作的体验无疑是革命性的。AIGC(AI Generated Content,AI内容生成)将协同和创作融合在一起,并且从最源头的灵感开始,在开放的机制下激发创造力和生产力。

点击观看动画


资源分享

网页端的Stable Diffusion
https://beta.dreamstudio.ai/


网页端打开就能用了,但最好是使用本地部署的SD以获得更强大的使用体验。目前所有代码、模型和权重参数库已经在 Huggingface 的 Github 上开放:https://github.com/huggingface/diffusers/releases/tag/v0.2.3
https://huggingface.co/CompVis/stable-diffusion

Stability Diffusion 可以部署在 10G 显存的消费级显卡上使用,生成 512*512 尺寸的图片只需要几秒。大大降低了当前开源 TTI 模型的使用门槛。

Prompt是生成图片抓取的提示词,这对于方案产生的内容至关重要。我们使用了Stable Diffusion prompt 搜索引擎 —— 抓取了大量 SD 的prompt对应的生成结果以学习Prompt的写法。

https://lexica.art/


CLIPRanked Artists列出了各艺术家在 CLIP各模型里的的感应度评分,以及相似艺术家。可以根据艺术家的风格来定义草图内容。

https://drive.google.com/u/0/uc?id=1N6zBC27TrZldJOp5ca6lb4A1MX6zD_yi&export=download
下载安装包后点击在浏览器打开,稍需要一点点Colab基础。

Stable Diffusion prompt Generator - promptoMANIA
https://promptomania.com/stable-diffusion-prompt-builder/
这个网页可以辅助生成Prompt


网页端的Runway人工智能工具
https://app.runwayml.com
完成了动画人物、Infinite Image扩展等工作,甚至有的方面比SD更方便。



著作权

关于甲方的顾虑其实是设计成果权属的问题,在建筑设计领域这时常被疏忽。目前SD 开源模型的授权协议是 Creative ML OpenRAIL-M license,在 非有害目的 的条件下,允许商用和非商用。Stability.ai还提供了两种选择:

1,自己部署已经开源的 Stable Diffusion,也就是说用的是自己的 GPU 资源,所生成图片(Output)的著作权,Licensor(Stability.ai)claims no rights。图片著作权和如何对外授权都归你自行定义,Stability.ai 不做约束,也不会共享你的著作权和收益。

2,使用 dreamstudio 网站、官方 discord bot 或 其它 Stability.ai 直接提供的生成服务, 作品著作权归属就需要注意了。TOS 里明确了,你拥有生成作品的著作权,但同时也强制你将作品以 CC0 1.0 授权给 Stability.ai 和 通用公共领域。你可以商用或非商用自己创作的图像,但你的图像只要是通过上述服务生成的,就自动变成了 CC0 1.0  授权。成为通用公共领域 royalty-free 的图片资源。服务提供商 Stability.ai 和该服务上其它用户跟你享有同等的,对作品进行分发、复制、改编、修改等权益,无需经过同意,无需付费,包含商用目的。


设计单位:上海都研建筑设计事务所
项目名:雨片街
方案主创:雷敏、江波
团队成员:满瑶、唐欣
AI生产:MrStreety
动画制作:601Studio
资料整理:Mori

END
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18 回复

难得一见的好帖
fatworm
2022-11-7 04:54:15
找到好贴不容易,我顶你了,谢了
真是 收益 匪浅
前排支持下,谢谢分享
帮助顶上去!
前排支持下,谢谢分享
LZ真是人才
学习了,不错,讲的太有道理了
wing910
2022-12-2 17:37:55
谢谢楼主提供的资讯!
小手一抖,积分到手!
思路顿时开阔了很多!
LZ真是人才
学习了,谢谢分享、、、
真的很不错
难得一见的好帖
顺路回复赚点积分
era
2022-12-2 20:31:12
LZ说的很不错
支持一下
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