


【新春大促活动22套课程介绍】
课程内容简介:


课程特色:
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1 面相“编程0基础”同学学习大数据,力求做到最简单易懂,快速上手;
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2 一线甲级规划院数据分析师教学,力求做到最接近实际、最具备价值;
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3 尽可能简化理论介绍,以实践为核心,手把手带你敲代码,全过程教学;
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4 大数据获取+大数据分析+大数据可视化,教授全套的大数据基础;
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5 有基础也有知识延伸,在帮助每一位同学掌握基础知识后,引导未来学习方向,成为大数据分析达人。

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1 零数据储备,全部来源网络; -
2 零基础学语言,逐步拆解爬虫原理,从爬虫到Pyhton入门; -
3 紧密联系规划需求,高效学习,即学即用; -
4 赠送POI数据获取器,让你一键获取数据; -
5 模拟项目,实战演练。

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1 零数据储备基础即可学习
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2 python进阶学习
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3 紧密联系时空大数据研究
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4 紧密联系国土空间规划
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5 基本形成个人空间大数据库

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1 紧密联系时空大数据研究 -
2 收获街景图识别技术 -
3 收获规划中调用机器学习的能力
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4 了解人工智能在城市学科中的应用

课程内容简介:
聚焦手机大数据在空间规划中的应用,从手机数据的特点、分析处理、应用领域三大方面构建课程内容。特别是在应用领域方面,结合老师多年的规划编制研究经验,以及国土空间规划的最新动态,总结归纳了各类空间规划中常见的业务应用场景,配以案例的形式,让学员们快速实操上手,在规划实践中学以致用。
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1 甲级规划院一线高工亲授,具有丰富的科研与实践经验;
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2 摒弃枯燥的原理讲解,抓住核心内容,深入浅出;
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3 结合规划编制、研究的需要,为空间规划师量身定做 ;
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4 针对学员数据能力较弱等特点,分享推荐工具,做好数据处理、分析及可视化出图工作,零基础也可学;
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5 采用大量的案例教学方式,总结归纳业务类型;
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6 上机实操宏观、中观、微观各层级应用,快速上手。

课程内容简介:
出行数据是分析城市人口流动规律的有力工具,可以体现城市内部不同地块间的空间相互作用。课程从点、流和网络三个视角出发,分析理解居民出行数据中隐含的群体移动规律和城市时空结构信息。通过学习出行轨迹数据的基本组织形式和数据分析处理方法,掌握个体移动轨迹数据挖掘和空间交互网络建模分析的基础理论知识,重点考察城市人群流动的热点、趋势及其空间交互具有的距离衰减规律、枢纽节点/路径、功能组团结构,深化对城市人口流动交互系统的认识,了解城市空间交互分析的应用案例和潜在方向。
课程特色:
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1 讲授轨迹数据分析的一般流程和重要的空间结构分析指标,可方便地应用到学员的自有数据;
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2 讲授内容同国际前沿的最新分析算法、模型和工具等接轨;
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3 以动手实操为主要手段,学员可以其为基础自由扩展;
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4 提供详实的操作指导手册和代码;
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5 实践性和应用性强。

课程内容简介:
从基础到实践到应用部分循序渐进,理论基础部分:介绍相关的理论研究基础,包括行人交通的定义和特点、计算机视觉分析方法、编程语言和平台等。数据实践部分:上机操作数据和代码,采用计算机视觉方法实现行人识别、行人跟踪和行人重识别。综合应用部分:综合运用理论基础和实践技能,应用到建筑和规划设计场景中,包括室外空间(公园)和室内空间(商场)行人交通设施设计、行人疏散设计和行人事故预防。这门课程面向建筑设计、城市设计与规划、交通等相关专业的学生及从业人员。如果您想学习如何使用计算机视觉前沿算法,或者深入了解Python的使用,这门课程都将是您的不二之选。
课程特色:
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1 对近些年行人交通相关的研究进行了系统地梳理综述,帮助学员快速入门行人动力学研究; -
2 免费提供多个不同国家和城市的行人图像和视频数据集以供操作学习开展研究。 -
3 以实践操作为宗旨,最大程度帮助学员快速上手基于Python语言的实践操作; -
4 紧密联系应用需求,高效学习,即学即用; -
5 课程综合性较强,涉及到建筑、规划、物理学、数学、工程学、计算机科学和视觉、心理学和社会学等学科的知识。

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1 从基础知识开始讲解到实际应用案例分析,零基础也可学; -
2 理论与实际相结合,便于更好理解掌握; -
3 软件详细操作演示,可以反复操作学习; -
4 结合具体案例分析,分享综合研究思路; -
5 介绍不同的主题应用,适用于多个领域开展应用。

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特色1:适合零基础学员,大量实操,步步详实; -
特色2:以项目流程为课程章节框架,紧贴实际工作需求; -
特色3:强调高效使用工具,避免重复性工作; -
特色4:内容发散,扩展多种数据、工具应用; -
特色5:引申解决具体问题的思考方式; -
特色6:学习后可应对各种常规规划数据。

课程特色:
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1 结合实际工作项目进行案例选择和方法讲授;
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2 从基础知识到实践运用细化教学;
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3 培养规划师数据思维,将数据技术灵活运用于规划设计中;
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4 以地理信息、各类数据技术为核心;
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5 创建学习兴趣小组,在日后学习工作中交流和分享,共同提升。


课程内容简介:
因果推断(Causal Inference)是过去五十年统计学中最具革命性的思想之一。修建道路是否缓解了城市拥堵?优质中学带给周边地产多少溢价?限行政策减少了多少空气污染?这些政策问题,都依赖于数据定量地回答。然而,反向因果、虚假相关等问题困扰着数据分析。只有通过适当的因果推断,我们才能评估城市规划与城市管理的效果,提出更好的建议(当然,更好地发表论文)。本课程旨在讲解因果推断的基本方法,并通过Stata软件实现基本的数据分析。
课程特色:
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1 方法前沿,紧跟国际知名期刊上的因果推断方法; -
2 讲解基础,重视思想与应用,淡化数学推导; -
3 结合实操,配合Stata计量软件教学,亲手复制顶刊结果; -
4 强调规范,渗透实证研究的基本思路; -
5 学科交叉,结合城市经济学与经济地理学实例,是目前第一门面向非经济学专业的计量经济学课程。

定量化的城市分析计算手段已经在许多城市设计与规划中投入实际使用;ArcPy是进行批量化GIS数据处理、自由操纵GIS数据进而开展灵活、深入的城市分析的绝佳手段。课程双线并进,双线互促。使用以ArcPy工作流为主、手动操作为辅的方式,逐步深入地讲解城市计算实例,并教授城市计算问题解决思路。实操内容包括可达性累计曲线、基于POI大数据的城市街道功能分析及城市商业热点提取、均匀约束点采样、15分钟生活圈生活便利度计算、基于深度学习和街景影像大数据的城市街道绿视率计算。
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1 丰富城市计算实例、系统的ArcPy模块及应用场景分析讲解; -
2 学习在实际项目中投入使用的、依托大数据和深度学习算法的城市计算前沿方法; -
3 从脚本化、到Python工具箱、再到结合其他第三方库,层层深入学习ArcPy在不同场景下的应用方式; -
4 城市计算实例与ArcPy学习共同推进,相互促进; -
5 不仅教授课程中所涉的ArcPy函数,还详解ArcPy文档阅读方法,打通你在更多场景下使用ArcPy的道路; -
6 手把手带你写代码,详解每行代码背后的思想,培养你的编程能力。

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1 从零开始,不需要任何编程基础
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2 面向实战,以科研/项目为导向
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3 难度适中,从基本概念出发构建知识系统
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4 内容系统,涵盖地理信息处理的大部分常用工具
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5 即学即用,对课程代码稍加修改即可用于实践中

课程内容简介:
本课程主要目标是利用Python编程语言对气象站点或表格为主的数据进行批量自动化处理,并结合GIS软件对常见气象数据进行可视化展示。为了让大家能够高效的批量处理气象站点数据或以表格为主的数据,以简洁和举例的方法带大家快速入门Python并用其进行数据处理,系统的讲解了Python对以表格数据为主的各种批量操作,并结合GIS软件对气象为主的数据进行空间可视化,对比分析了多种插值方法在不同气象数据中的应用,并讲解了科研论文中的作图技巧。
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1 通过对jupyter notebook的讲解,从而提高学习python代码的效率。
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2 通过简单举例的方式带大家快速入门Python语言并系统的讲解了python对以表格为主的数据进行批量化处理的各种方式。
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3 以气象站点数据为例,结合Excel与Python对常用气象数据进行实例批量化处理,从而整理成多种数据格式(其中包括GIS格式)
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4 结合ArcGIS软件,对常见气象数据的插值方法进行对比分析,并讲解了不同插值方法的适用条件。
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5 结合GIS对气象数据进行可视化,并讲解了在科研论文中的作图技巧。

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1 包含大量实例和上机实操环节,每一个方法都可落地,学完即用; -
2 不同于单一的地理信息专业课程,本课程更侧重跨学科应用而不是基础理论; -
3 手把手教你用2D数据做出让人眼前一亮的3D成果; -
4 对GIS零基础学员非常友好,对各行各业人员都适用; -
5 为非典型GIS职业发展路径提供思路和启发。


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1 零基础教学,将规划中最常用的ARCGIS的操作及工具进行归纳,并通过由浅入深的多个案例进行介绍 -
2 紧密结合当前的规划改革方向,介绍相关实操内容 -
3 不废话,干货满满

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1 由浅入深、快速进阶 -
2 实用统计分析方法介绍 -
3 文字变量与数字变量的处理 -
4 Stata编程基本知识讲授 -
5 Stata软件手把手实操范例

课程内容简介:
本课程是针对没有深度学习经验的城市规划研究人员提供的课程。这三堂深度学习课程内容循序渐进、由浅入深的,使得学习者能够选择合适的深度学习工具进行图像分类和识别应用。
专题1:基于ArcGIS Pro的影像中建筑物轮廓提取
7、多个深度学习模型简介:建筑物提取、道路提取、土地覆盖分类、居民点等

原文始发于微信公众号(城市数据派):【今日截止】错过今天,等待明年!22套数据主题课程特惠倒计时!丨城市数据派