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pARam: Leveraging Parametric Design in Extended Reality for Personal Fabrication


Conceitos essenciais
In-situ interaction with parametric designs through extended reality enhances personal fabrication by supporting customization and evaluation without complex 3D modeling skills.
Resumo

The content discusses the implementation of pARam, a tool that combines parametric designs and extended reality to enable in-situ configuration of artifacts for personal fabrication. It focuses on supporting users in customizing designs based on their context and requirements, providing recommendations, gesture-based measurements, ergonomics suggestions, and curve drawing functionalities. The tool aims to simplify the design process for novices while enhancing expressivity and user experience.

Directory:

  1. Introduction to pARam and Authors
  2. In-Situ Interaction Process Overview
  3. Implementation Details of pARam
  4. Fundamental Parameter Interactions (Positioning, Sliders, Direct Manipulation)
  5. Input Support Features (Gesture-Based Measurement, Ergonomics Recommendations)
  6. Curve Drawing Functionality

1. Introduction to pARam and Authors:

  • Authors from Ulm University and TU-Darmstadt present pARam for in-situ interaction with parametric designs through extended reality.
  • The tool aims to support personal fabrication by enabling customization without complex 3D modeling skills.

2. In-Situ Interaction Process Overview:

  • Users choose a design, position it in context, manipulate parameters through sliders or direct manipulation.
  • They can evaluate visually and physically before fabricating the object.

3. Implementation Details of pARam:

  • Implemented for Microsoft HoloLens using Unity 3D with MRTK and Archimatix libraries.
  • Provides 14 designs including lampshades, tables, shelves for previewing and customization.

4. Fundamental Parameter Interactions:

  • Users can position objects, make changes through sliders or direct manipulation.
  • Constraints ensure valid designs by snapping back to valid states when parameters are altered invalidly.

5. Input Support Features:

  • Gesture-based measurement allows users to measure distances intuitively using hand gestures or voice commands.
  • Ergonomics recommendations provide parameter ranges based on user profiles for body-related objects.

6. Curve Drawing Functionality:

  • Users can sketch desired silhouettes in mid-air to define curved objects like lampshades or vases.
  • Simplifies the definition of curvature-related parameters by allowing users to draw B??zier curves directly.
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pARamは、拡張現実を活用してパラメトリックデザインとのイン・シチュ相互作用を可能にし、複雑な3Dモデリングスキルなしでカスタマイズと評価をサポートします。
Citações

Principais Insights Extraídos De

by Evge... às arxiv.org 03-15-2024

https://arxiv.org/pdf/2403.09607.pdf
pARam

Perguntas Mais Profundas

質問1

パラメトリックデザインと拡張現実の組み合わせは、個人製作を向上させるために以下のような方法で貢献します: イン・シチュ(in-situ)相互作用: パラメトリックデザインを拡張現実で操作することにより、設計プロセスを物理的なコンテキスト内に配置し、ユーザーが将来使用される場所や要件に即したアーティファクトの設計を可能にします。 サポート機能: 拡張現実ヘッドセットを活用して、デザインのプレビューや構成時のサポート機能(例:直接測定や推定)が提供されます。これは従来からあるカスタマイズツールへの新たなアプローチであり、既存の設計環境では考えられなかった手法です。

質問2

物理環境に基づいてパラメーターを選択する際に提供されるサポートは次の通りです: ジェスチャーベース測定: ユーザーはジェスチャー操作で寸法を取得し、それらをデザインに直接転送することが可能です。この機能は正確性こそ追求しきれませんが価値が高く、今後も改善が期待されます。 エルゴノミクス推奨事項: 特定オブジェクト(例:家具)関連パラメーターの入力支援として体系的な推奨範囲が表示されます。これは利用者自身やその他利用者間でも異なる体格やニーズへ柔軟かつ効果的な対応策として重要です。

質問3

ジェスチャーベース測定および曲線描画機能は以下の点でユーザーエクスペリエンス向上に役立ちます: ジェスチャーベース測定: 寸法取得方法として直感的であり誤差率も一般的範囲内です。この機能は使い勝手良く有益であり、精度向上すれば尚更価値あるものと言えます。 曲線描画: 曲率関連パラメーター付きオブジェクトでは曲線形式指示能力が必要不可欠です。pARamでは空中描画方式採用しB??zier曲線等幾何学表現数値化回避し視覚化促進します。
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