Les données spatiales (cartes) sont considérées comme une infrastructure essentielle du monde informatique moderne, comme en témoignent les transactions commerciales des grandes entreprises informatiques telles qu'Apple, Google, Microsoft, Amazon, Intel et Uber, et même des entreprises automobiles telles qu'Audi, BMW et Mercedes. Par conséquent, ces entreprises sont appelées à recruter de plus en plus de spécialistes des données spatiales. Basé sur une telle tendance commerciale, ce cours est conçu pour présenter une solide compréhension de la science des données spatiales aux apprenants, qui auraient une connaissance de base de la science des données et de l'analyse des données, et éventuellement pour différencier leur expertise des autres scientifiques de données nominales et des analystes de données. En outre, ce cours pourrait faire prendre conscience aux apprenants de la valeur du big data spatial et de la puissance des logiciels open source pour traiter les problèmes de science des données spatiales. Ce cours commencera par définir la science des données spatiales et répondre à la question de savoir pourquoi le spatial est spécial de trois points de vue différents - les affaires, la technologie et les données dans la première semaine. Au cours de la deuxième semaine, quatre disciplines liées à la science des données spatiales - SIG, SGBD, analyse de données et systèmes de Big Data - et les logiciels open source associés - QGIS, PostgreSQL, PostGIS, R et les outils Hadoop - sont présentés ensemble. Au cours des troisième, quatrième et cinquième semaines, vous apprendrez les quatre disciplines une par une, du principe aux applications. Au cours de la dernière semaine, cinq problèmes réels et les solutions correspondantes sont présentés avec des procédures étape par étape dans un environnement de logiciels libres.

Science et applications des données spatiales
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531 avis
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Spatial Analysis
- Catégorie : Geospatial Mapping
- Catégorie : Big Data
- Catégorie : Network Analysis
- Catégorie : Spatial Data Analysis
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : PostgreSQL
- Catégorie : Apache Hadoop
- Catégorie : Database Management Systems
- Catégorie : Geographic Information Systems
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6 devoirs
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Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
Avis des étudiants
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Révisé le 16 juin 2020
Excellent course to familiarize oneself with the methods and relevant applications of Spatial Data Science!
Révisé le 5 août 2021
This is a great course for persons who have interacted with GIS before. It teaches you the underlying principle and science behind most of these QGIS processing algorithms
Révisé le 19 juin 2020
Excellent and brief course to understand the concepts and application of spatial data science wrt big data.

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