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故事汇集TCBAL(1/2)

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您提出的这个观点,精准地指出了当代设计的核心挑战与本质。设计师不再是单纯的美化师,而是前沿知识的翻译者、整合者与创新者。他们的知识库必须像软件一样持续迭代,否则无法创造出真正具有前瞻性的解决方案。

以下通过不同领域的案例,来阐释“设计基于新知识,要求设计师不断更新知识结构”这一命题:

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案例一:AI用户体验设计师 - 从“确定性逻辑”到“概率性交互”的知识更新

· 依赖的新知识: 机器学习、自然语言处理、大数据分析的工作原理与局限性。

· 知识结构更新需求:

· 传统知识: 交互设计、用户流程图、信息架构。设计对象的行为是确定性的(点击A,必然出现b)。

· 必须学习的新知识: 需要理解概率模型、置信度、训练数据偏见等概念。设计师要思考的不再是“如何完成一个任务”,而是“如何引导用户与一个可能犯错、正在学习的不完美系统进行合作”。

· 设计实践中的体现:

· 设计师需要创造新的界面范式,例如:

· 解释与透明度: 设计界面元素来解释“为什么AI会给出这个建议”,例如通过高亮关键词来展示推荐理由。

· 纠错与教学: 设计简单直观的路径让用户纠正AI的错误(如“不喜欢这个推荐?点击告诉我们原因”),这本身就是在为系统提供新的训练数据。

· 不确定性表达: 如何使用视觉语言(如模糊、加载态、百分比)来表达AI的“不确定”状态,而非让系统看起来全知全能却突然犯错。

· 案例: chatGpt的对话界面、flix的推荐算法、自动驾驶汽车的hI界面。这些设计工作的核心,是建立在设计师对AI底层新知识的深刻理解之上的。

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案例二:可持续时尚设计师 - 从“视觉叙事”到“生命周期评估”的知识更新

· 依赖的新知识: 材料科学(生物基材料、可降解聚合物)、循环经济模型、碳足迹计算。

· 知识结构更新需求:

· 传统知识: 纺织工艺、流行趋势、版型设计。

· 必须学习的新知识: 需要成为“材料科学家”和“环境分析师”。他们必须了解一件衣服从原材料种植、加工、运输、使用到废弃或再生的全生命周期对环境的影响。

· 设计实践中的体现:

· 材料选择: 不再仅基于触感、垂坠感和外观,而是基于LcA数据,主动选择菌丝皮革、再生海洋塑料制成的纤维、或可生物降解的染料。

· 设计思维: 从设计之初就思考“如何便于拆解回收”?这催生了模块化设计(如Ud Jeans的租赁牛仔裤)、无车线粘合技术以及可追溯的数字化护照(通过区块链记录产品生命周期信息)。

· 案例: 斯特拉·麦卡特尼长期与材料科技公司合作,使用新型可持续材料;荷兰品牌webloo* 利用藻类基纺织品。这些设计师的知识结构已经深度融合了环境科学与材料工程。

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