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Visualization, Web Mapping & Cloud GIS

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Ce que vous apprendrez

  • Design effective and visually clear maps

  • Build interactive web maps using Folium

  • Use Google Earth Engine for geospatial analysis

  • Apply AI tools for geospatial visualization

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Geospatial Mapping
  • Catégorie : Interactive Data Visualization
  • Catégorie : Graphic and Visual Design
  • Catégorie : Usability
  • Catégorie : Spatial Data Analysis
  • Catégorie : Design Elements And Principles
  • Catégorie : Color Theory
  • Catégorie : Geospatial Information and Technology

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : Geographic Information Systems
  • Catégorie : AI Workflows
  • Catégorie : Generative AI

Détails à connaître

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avril 2026

Enseigné en Anglais

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

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Ce cours fait partie de la Spécialisation "Mastering Geospatial Data Science: From Beginner to Expert"
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  • Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
  • Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
  • Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
  • Obtenez un certificat professionnel partageable

Il y a 11 modules dans ce cours

This module introduces learners to how color choices influence interpretation, accuracy, and trust in maps. Learners explore sequential, diverging, and categorical color schemes and practice selecting palettes that match data types and communication goals.

Inclus

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Learners break down the anatomy of a professional map and learn where to place titles, legends, scale bars, north arrows, and sources so the map reads clearly without distraction.

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1 vidéo2 lectures2 devoirs

This module develops learners’ ability to evaluate maps critically. Learners learn how contrast, alignment, size, and spacing guide the viewer’s attention and practice diagnosing visual problems in real examples.

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1 vidéo2 lectures2 devoirs

You are introduced to Folium and explore how choropleth maps communicate geographic patterns in data. Using COVID case data, learners build their first interactive choropleth map and understand how data values are translated into visual gradients.

Inclus

1 vidéo1 lecture1 devoir

You will learn to enhance your maps by adding interactive features that allow users to explore data dynamically. This module focuses on usability, clarity, and stakeholder-friendly design.

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1 vidéo1 lecture1 devoir

This module completes the workflow by moving maps from a local environment to the web. You will publish your interactive maps online so they can be shared with non-technical audiences.

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1 vidéo1 lecture2 devoirs

In this module, you will explore how satellite data can be used to understand vegetation change and why NDVI is a widely trusted indicator in environmental analysis. You will begin by reflecting on how NDVI trends support real-world environmental reporting, then get oriented to Google Earth Engine as a platform for working with large datasets. Through guided examples, you will write your first Earth Engine script to load and visualize the MODIS NDVI collection. By the end of the module, you will be comfortable navigating Earth Engine and working with NDVI data as a foundation for deeper analysis.

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1 vidéo2 lectures1 devoir

In this module, you will learn how to transform raw NDVI time-series data into summaries that are easier to interpret and communicate. You will reflect on why raw satellite imagery can be difficult to use in reports and explore how temporal reduction helps reveal meaningful patterns. By the end of the module, you will be able to create annual median NDVI datasets that are ready for trend analysis and visualization.

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1 vidéo2 lectures2 devoirs

This module focuses on turning summarized NDVI data into insights that others can understand and act on. You will reflect on why charts play a critical role in environmental communication and learn how to create NDVI time-series charts in Google Earth Engine. By the end of the module, you will interpret NDVI trends and evaluate whether your chart supports a clear, defensible conclusion for an environmental report.

Inclus

1 vidéo2 lectures2 devoirs

In this module, you will use generative AI to enhance geospatial workflows across cartography, web mapping, and cloud GIS. You will learn how AI can generate code, troubleshoot errors, and improve map design while requiring validation for accuracy. You will practice writing effective prompts with spatial context to generate and refine Folium and Earth Engine outputs. Through a hands-on activity, you will apply AI to build, improve, and troubleshoot a mapping workflow. You will also evaluate AI-generated results to determine when they are reliable and when human judgment is needed.

Inclus

1 vidéo1 lecture2 devoirs

In this project, you will create an interactive vegetation dashboard that combines Google Earth Engine analysis with a Folium web map. You will calculate current and baseline NDVI conditions, summarize anomaly values by conservation area, and turn the results into a public-facing map. You will design the dashboard using clear cartographic choices, add interactive popups and layer controls, and publish the final map online. This project shows how cloud GIS, web mapping, and cartographic design work together in real-world geospatial communication.

Inclus

2 lectures1 devoir

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