Pengaruh Industri 4.0 dalam Perkembangan Arsitektur Digital

Stephanus Evert Indrawan, Prasasto Satwiko

Abstract


Perkembangan teknologi saat ini sedang berubah sejalan dengan paradigma Industri 4.0. Ada tiga perkembangan signifikan: teknologi rekayasa, teknologi digital, teknologi biologi dan medis. Kondisi ini niscaya akan mempengaruhi praktik pendidikan dan praktik profesional, khususnya dalam Arsitektur Digital. Makalah ini akan membahas perkembangan teknologi rekayasa yang memiliki pengaruh kuat pada Arsitektur Digital. Perkembangan teknologi manufaktur menuntut arsitek memahami konsep fabrikasi digital serta perkembangan perangkat lunak komersial dan open source yang semakin spesifik untuk fungsi tertentu, seperti menemukan bentuk, mengoptimalkan struktur dan kinerja bangunan. Penulisan ini akan melakukan studi literatur terkait pemahaman industri 4.0, arsitektur digital, tektonik digital, fabrikasi digital, dan pengembangan perangkat lunak arsitektural. Melalui tulisan ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang merupakan  pendukung dan yang menjadi tantangan dalam penggunaan arsitektur digital.


Keywords


industri 4.0; arsitektur digital; tektonika digital; fabrikasi digital

Full Text:

PDF

References


V. Roblek, M. Meško, and A. Krapež, “A Complex View of Industry 4.0,” SAGE Open, vol. 6, no. 2, 2016, doi: 10.1177/2158244016653987.

D. Lukac, “The fourth ICT-based industrial revolution ‘industry 4.0’ - HMI and the case of CAE/CAD innovation with EPLAN P8,” 2015 23rd Telecommun. Forum, TELFOR 2015, pp. 835–838, 2016, doi: 10.1109/TELFOR.2015.7377595.

K. Schwab, “The fourth industrial revolution,” Penguin Books. Penguin Books, 2016, doi: 10.4337/9781786430328.00006.

M. Zed, Metode peneletian kepustakaan. Yayasan Obor, 2008.

R. Oxman, “Informed tectonics in material-based design,” Des. Stud., vol. 33, no. 5, pp. 427–455, 2012, doi: 10.1016/j.destud.2012.05.005.

R. Oxman, “Theory and design in the first digital age,” Des. Stud., vol. 27, no. 3, pp. 229–265, 2006, doi: 10.1016/j.destud.2005.11.002.

R. Evans, Translations from Drawing to Building and Other Essays (AA Documents). 1986.

A. Tedeschi, AAD Algorithms-Aided Design: Parametric Strategies Using Grasshopper. 2014.

D. E. P. and A. L. Wolf, “Foundations for the study of software architecture,” SIGSOFT Softw. Eng. Notes ACM SIGSOFT Softw. Eng. Notes, vol. 17, no. 4, pp. 40–52, 1992.

D. L. Parnas, “On the criteria to be used in decomposing systems into modules,” Commun. ACM Commun. ACM, vol. 15, no. 12, pp. 1053–1058, 1972.

ISO/IEC/IEEE, “Systems and software engineering: architecture and description = Ingénierie des systèmes et du logiciels: description architecturale,” 2011.

I. Amazon Web Services, “‘Amazon Machine Learning - Predictive Analytics with AWS,’ Amazon Web Services, Inc.,” https://aws.amazon.com/machine-learning/., 2016. .

L. Iwamoto, Digital fabrications :architectural and material techniques. 2010.

S. E. Indrawan, “Digital Fabrication, Architectural and Material Techniques Iwamoto, Lisa,” Int. J. Creat. Arts Stud., vol. 3, no. 1, pp. 87–91, 2017, doi: 10.24821/ijcas.v3i1.2074.




DOI: https://doi.org/10.24167/joda.v1i1.3492

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JoDA Journal of Digital Architecture | e-ISSN: 2798-6896 | View My Stats