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Depuis mai 2022
Professeur depuis mai 2022
Système d'information géographiques (SIG) & Géomatique
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Je vous propose à développer vos connaissances SIG pratiques et théoriques en préparation d'examen, pour des devoirs spécifiques ou dans le cadre d'une formation professionnelle.

Les différentes thématiques peuvent être abordées:
- Principe de base en SIG
- Les bases de QGIS (logiciel GIS open source)
- Les données SIG: les différents types de données utilisées en cartographie et les principales sources de données
- La cartographie : récolte et traitement des données, mise en page d'une carte, symbologie
- La cartographie et la réalisation d'un atlas
- L'analyse spatiale et les géo-traitement (opérations spatiales)
- Les bases de données spatiales (postGre/postGIS) et le SQL
- L'environnement technologiques GIS et WebGIS : les différentes technologies, et outils utilisés et leurs interactions
- Configuration d'un Geoserver.
- Selon vos besoins

Ou nous pouvons nous concentrer sur la réalisation d'un exercice précit :
- Réalisation d'une carte de votre voyage
- Digitalisation et géoréférencement à partir d'une image satellite ou photo aérienne
- Apprendre à réaliser une carte simple
- Apprendre à réaliser un atlas thématique
Lieu
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En ligne depuis la Belgique
Présentation
Je suis diplômée d'une licence en géographie et aménagement de l'université de Nantes et d'un master en géographie spécialisé en analyse spatiale de l'environnement (SIG et télédétection). J'ai travaillé en tant qu'ingénieur SIG, chef de projet et manager opérationnel d'une grande web-app SIG à Bruxelles.

Au quotidien, j’utilise principalement les technologies open-source : duo QGis, postgre/postGIS ainsi que FME. J’ai également de l’expérience avec Oracle Spatial, ArcGIS, MapInfo.

Je vous propose à développer vos connaissances SIG pratiques et théoriques en préparation d'examen, pour des devoirs spécifiques ou dans le cadre d'une formation professionnelle.
Education
License en Géographie et Aménagement - IGARUN, Université de Nantes
Master en Sciences Geographiques (Analyse spatiale de l'environnement) à la VUB et KUL, Belgique
Expérience / Qualifications
Consultante SIG expérimentée dans différents rôles :
Ingénieure SIG
Chef de projet SIG
Manager Opérationnel d'une méga-application SIG
Age
Adultes (18-64 ans)
Seniors (65+ ans)
Niveau du Cours
Débutant
Intermédiaire
Avancé
Durée
60 minutes
90 minutes
120 minutes
Enseigné en
français
néerlandais
anglais
Disponibilité semaine type
(GMT -04:00)
New York
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Cours par webcam
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Sun
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04-08
08-12
12-16
16-20
20-24
Cours Similaires
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Abdelfattah
Ce cours est constitué de deux parties d'un cours dédié aux fondements théoriques et pratiques des systèmes d’information géographique (SIG).Il offre une initiation aux SIG accessible même sans prérequis en informatique et permet d'acquérir rapidement les notions essentielles nécessaires à la création de bases de données spatiales et à la conception de cartes géographiques.
Ce cours pratique repose sur l'utilisation de logiciels libres, notamment QGIS.

Dans la première partie du cours, vous pouvez explorer les principes fondamentaux de la numérisation du territoire et du stockage des géodonnées. Vous avez appris à :
Caractériser des objets et des phénomènes spatiaux (modélisation du territoire) en termes de positionnement dans l’espace (systèmes de coordonnées et projections, relations spatiales) et de leur nature intrinsèque (mode objet ou vecteur vs. mode image ou raster).
Utiliser diverses méthodes d’acquisition de données (mesure directe, géoréférencement d’images, digitalisation, utilisation de sources de données existantes, etc.).
Manipuler différents modes de stockage des géodonnées (fichiers simples et bases de données relationnelles).
Utiliser des outils de modélisation des données pour décrire et mettre en œuvre une base de données.
Créer des requêtes dans un langage d’interrogation et de manipulation des données.

La seconde partie du cours se concentre sur les méthodes d'analyse spatiale et les techniques de représentation de l'information géoréférencée. Vous apprendrez notamment à :
Analyser les propriétés spatiales de variables discrètes, notamment en quantifiant l’autocorrélation spatiale.
Manipuler des variables continues (échantillonnage, interpolation et création de courbes d’isovaleurs).
Utiliser les modèles numériques d'altitude et leurs dérivées (pente, orientation, etc.).
Appliquer des techniques de superposition des géodonnées.
Produire des documents cartographiques conformes aux règles de la sémiologie graphique.
Explorer d’autres formes de représentation spatiale (cartographie interactive sur Internet, représentations 3D, et réalité augmentée).
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Ammar
L'ingénierie et la conception deviennent beaucoup plus faciles lorsque l'analyse, la géométrie, la représentation technique, la modélisation numérique, le raisonnement spatial et la communication visuelle sont connectés au sein d'un processus cohérent de résolution de problèmes.

Je suis ingénieur titulaire d'un doctorat, professeur d'université, chercheur, formateur technique, concepteur et consultant multidisciplinaire avec plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de l'ingénierie, de l'enseignement, du travail de projet, de la CAO, du dessin technique, de la modélisation 3D, des SIG, de la visualisation, des systèmes d'information et de la résolution de problèmes professionnels.

Ce cours propose un parcours personnalisé aux élèves et étudiants, aux ingénieurs et concepteurs, aux architectes et techniciens, aux chercheurs, aux professionnels, aux personnes en reconversion professionnelle et aux adultes en formation. Selon vos objectifs, nous pouvons approfondir un domaine spécialisé ou intégrer plusieurs domaines dans un processus technique complet.

CONCEPTION INGÉNIERIE ET RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
• Comprendre et structurer les problèmes d'ingénierie
• Traduire les exigences en objectifs techniques
• Identifier les contraintes, les hypothèses, les variables et les critères
• Calculs d'ingénierie et raisonnement quantitatif
• Mécanique appliquée et principes fondamentaux de l'ingénierie, le cas échéant
• Raisonnement dimensionnel et cohérence des unités
• Analyse des alternatives de conception et des compromis
• Vérification et contrôle de la cohérence
• Prise de décision en ingénierie
• Méthodologie de conception et amélioration itérative
• Interpréter les spécifications techniques
• Relier l'analyse aux dessins, aux modèles et aux livrables
• Contextes de gestion de l'ingénierie et de projets multidisciplinaires

AUTOCAD ET DESSIN TECHNIQUE
• Interface AutoCAD et flux de travail efficaces
• Systèmes de coordonnées et construction géométrique précise
• Principes fondamentaux du dessin 2D
• Calques, propriétés, organisation des objets et normes
• Blocs et contenu de dessin réutilisable
• Dimensions, annotations, texte et hachures
• Espace du modèle et espace du papier
• Mise en page, fenêtres d'affichage, échelles et traçage
• Principes du dessin technique
• Lire et interpréter des dessins techniques
• Plans, coupes, élévations et détails
• Qualité de l'organisation et de la documentation des dessins
• Flux de travail de dessin avancés
• Concepts AutoCAD 3D, le cas échéant
• Améliorer la vitesse, la précision et la régularité du dessin

Flux de travail BIM et Revit
• Concepts BIM et pensée basée sur les modèles
• Organisation du projet Revit
• Niveaux et grilles
• Murs, sols, toits et éléments de construction
• Portes, fenêtres, composants et familles
• Vues, coupes, élévations et horaires
• Flux de travail d'annotation et de documentation
• Normes relatives aux feuilles de calcul et à la présentation
• Afficher les modèles et la cohérence graphique
• Organisation de bibliothèques familiales
• Principes de coordination BIM
• Relier les modèles à la documentation professionnelle
• Développement de modèles Revit structurés et de flux de travail reproductibles

MODÉLISATION 3D ET CONCEPTION PARAMÉTRIQUE
• Pensée géométrique en 3D
• Courbes, surfaces, solides et maillages
• Concepts de modélisation constructive et basée sur les caractéristiques
• Modélisation de précision
• Géométrie des produits et de l'ingénierie
• Modélisation architecturale et spatiale
• Flux de travail Rhino 3D
• La pensée paramétrique visuelle et la méthode Grasshopper
• Paramètres, relations, dépendances et contraintes
• Génération algorithmique de géométrie
• Logique de conception réutilisable et adaptative
• Itérations de conception et variation contrôlée
• Flux de travail SolidWorks et Inventor, le cas échéant
• 3D Studio Max et contextes de visualisation, le cas échéant
• Relier les modèles aux dessins, analyses, fabrications ou présentations

SIG, CARTOGRAPHIE ET ANALYSE SPATIALE
• Fondements des systèmes d'information géographique
• Modèles de données spatiales
• Concepts vectoriels et raster
• Systèmes de coordonnées et projections
• Géoréférencement
• Collecte et organisation des données spatiales
• Relations entre les données d'attributs et les bases de données
• Géodatabases
• Sélection et requêtes spatiales
• Mise en mémoire tampon, superposition, proximité et analyse spatiale
• Cartographie thématique
• Principes cartographiques
• Modèles spatiaux et aide à la décision
• Flux de travail ArcGIS Desktop et ArcGIS Pro, le cas échéant
• Concepts de télédétection et d'imagerie, le cas échéant
• Intégration des cartes, des analyses et des rapports professionnels

CONCEPTION GRAPHIQUE ET COMMUNICATION VISUELLE
• Principes de la communication visuelle
• Composition et mise en page
• Hiérarchie visuelle
• Typographie
• Couleur et contraste
• Préparation et retouche d'images
• Graphiques vectoriels et illustrations
• Schémas techniques et infographies
• Cartes et présentation spatiale
• Présentation technique et architecturale
• Développement de portefeuille et de tableau de bord de projet
• Graphiques de présentation
• Flux de travail Adobe Photoshop
• Flux de travail Adobe Illustrator
• Flux de travail Adobe InDesign
• Associer la précision technique à la clarté visuelle

Selon vos objectifs, les travaux pratiques peuvent impliquer AutoCAD, Revit, les flux de travail BIM, Rhino, Grasshopper, SolidWorks, Inventor, 3ds Max, ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign ou d'autres outils techniques et de conception pertinents.

Mon approche pédagogique suit un flux de travail structuré :
Définir le problème → Comprendre les exigences → Analyser les contraintes → Développer la géométrie ou la structure de données → Créer le dessin, le modèle ou l'analyse spatiale → Vérifier l'exactitude → Affiner la solution → Communiquer clairement la solution

Je ne me contente pas de démontrer des commandes isolées. Je vous aide à comprendre la pertinence d'un flux de travail, la structuration des informations, la vérification de leur exactitude, l'évaluation des solutions alternatives et la communication professionnelle du concept technique final.

Nous pouvons travailler avec votre programme de cours, problème d'ingénierie, dessin technique, fichier CAO, modèle Revit/BIM, modèle 3D, définition paramétrique, ensemble de données SIG, carte, projet de conception, portfolio, mise en page graphique ou défi de flux de travail professionnel.

Que vous appreniez vos premières commandes de CAO, résolviez un problème d'ingénierie, développiez un flux de travail BIM, construisiez un modèle 3D ou paramétrique, réalisiez une analyse spatiale ou amélioriez votre communication visuelle technique, j'adapterai les sessions à votre niveau, vos objectifs et votre rythme.

Mon objectif est de vous aider à devenir un expert technique indépendant capable d'analyser, de concevoir, de modéliser, de vérifier, de visualiser et de communiquer des solutions avec assurance.
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Abdelfattah
Ce cours est constitué de deux parties d'un cours dédié aux fondements théoriques et pratiques des systèmes d’information géographique (SIG).Il offre une initiation aux SIG accessible même sans prérequis en informatique et permet d'acquérir rapidement les notions essentielles nécessaires à la création de bases de données spatiales et à la conception de cartes géographiques.
Ce cours pratique repose sur l'utilisation de logiciels libres, notamment QGIS.

Dans la première partie du cours, vous pouvez explorer les principes fondamentaux de la numérisation du territoire et du stockage des géodonnées. Vous avez appris à :
Caractériser des objets et des phénomènes spatiaux (modélisation du territoire) en termes de positionnement dans l’espace (systèmes de coordonnées et projections, relations spatiales) et de leur nature intrinsèque (mode objet ou vecteur vs. mode image ou raster).
Utiliser diverses méthodes d’acquisition de données (mesure directe, géoréférencement d’images, digitalisation, utilisation de sources de données existantes, etc.).
Manipuler différents modes de stockage des géodonnées (fichiers simples et bases de données relationnelles).
Utiliser des outils de modélisation des données pour décrire et mettre en œuvre une base de données.
Créer des requêtes dans un langage d’interrogation et de manipulation des données.

La seconde partie du cours se concentre sur les méthodes d'analyse spatiale et les techniques de représentation de l'information géoréférencée. Vous apprendrez notamment à :
Analyser les propriétés spatiales de variables discrètes, notamment en quantifiant l’autocorrélation spatiale.
Manipuler des variables continues (échantillonnage, interpolation et création de courbes d’isovaleurs).
Utiliser les modèles numériques d'altitude et leurs dérivées (pente, orientation, etc.).
Appliquer des techniques de superposition des géodonnées.
Produire des documents cartographiques conformes aux règles de la sémiologie graphique.
Explorer d’autres formes de représentation spatiale (cartographie interactive sur Internet, représentations 3D, et réalité augmentée).
verified badge
Ammar
L'ingénierie et la conception deviennent beaucoup plus faciles lorsque l'analyse, la géométrie, la représentation technique, la modélisation numérique, le raisonnement spatial et la communication visuelle sont connectés au sein d'un processus cohérent de résolution de problèmes.

Je suis ingénieur titulaire d'un doctorat, professeur d'université, chercheur, formateur technique, concepteur et consultant multidisciplinaire avec plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de l'ingénierie, de l'enseignement, du travail de projet, de la CAO, du dessin technique, de la modélisation 3D, des SIG, de la visualisation, des systèmes d'information et de la résolution de problèmes professionnels.

Ce cours propose un parcours personnalisé aux élèves et étudiants, aux ingénieurs et concepteurs, aux architectes et techniciens, aux chercheurs, aux professionnels, aux personnes en reconversion professionnelle et aux adultes en formation. Selon vos objectifs, nous pouvons approfondir un domaine spécialisé ou intégrer plusieurs domaines dans un processus technique complet.

CONCEPTION INGÉNIERIE ET RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
• Comprendre et structurer les problèmes d'ingénierie
• Traduire les exigences en objectifs techniques
• Identifier les contraintes, les hypothèses, les variables et les critères
• Calculs d'ingénierie et raisonnement quantitatif
• Mécanique appliquée et principes fondamentaux de l'ingénierie, le cas échéant
• Raisonnement dimensionnel et cohérence des unités
• Analyse des alternatives de conception et des compromis
• Vérification et contrôle de la cohérence
• Prise de décision en ingénierie
• Méthodologie de conception et amélioration itérative
• Interpréter les spécifications techniques
• Relier l'analyse aux dessins, aux modèles et aux livrables
• Contextes de gestion de l'ingénierie et de projets multidisciplinaires

AUTOCAD ET DESSIN TECHNIQUE
• Interface AutoCAD et flux de travail efficaces
• Systèmes de coordonnées et construction géométrique précise
• Principes fondamentaux du dessin 2D
• Calques, propriétés, organisation des objets et normes
• Blocs et contenu de dessin réutilisable
• Dimensions, annotations, texte et hachures
• Espace du modèle et espace du papier
• Mise en page, fenêtres d'affichage, échelles et traçage
• Principes du dessin technique
• Lire et interpréter des dessins techniques
• Plans, coupes, élévations et détails
• Qualité de l'organisation et de la documentation des dessins
• Flux de travail de dessin avancés
• Concepts AutoCAD 3D, le cas échéant
• Améliorer la vitesse, la précision et la régularité du dessin

Flux de travail BIM et Revit
• Concepts BIM et pensée basée sur les modèles
• Organisation du projet Revit
• Niveaux et grilles
• Murs, sols, toits et éléments de construction
• Portes, fenêtres, composants et familles
• Vues, coupes, élévations et horaires
• Flux de travail d'annotation et de documentation
• Normes relatives aux feuilles de calcul et à la présentation
• Afficher les modèles et la cohérence graphique
• Organisation de bibliothèques familiales
• Principes de coordination BIM
• Relier les modèles à la documentation professionnelle
• Développement de modèles Revit structurés et de flux de travail reproductibles

MODÉLISATION 3D ET CONCEPTION PARAMÉTRIQUE
• Pensée géométrique en 3D
• Courbes, surfaces, solides et maillages
• Concepts de modélisation constructive et basée sur les caractéristiques
• Modélisation de précision
• Géométrie des produits et de l'ingénierie
• Modélisation architecturale et spatiale
• Flux de travail Rhino 3D
• La pensée paramétrique visuelle et la méthode Grasshopper
• Paramètres, relations, dépendances et contraintes
• Génération algorithmique de géométrie
• Logique de conception réutilisable et adaptative
• Itérations de conception et variation contrôlée
• Flux de travail SolidWorks et Inventor, le cas échéant
• 3D Studio Max et contextes de visualisation, le cas échéant
• Relier les modèles aux dessins, analyses, fabrications ou présentations

SIG, CARTOGRAPHIE ET ANALYSE SPATIALE
• Fondements des systèmes d'information géographique
• Modèles de données spatiales
• Concepts vectoriels et raster
• Systèmes de coordonnées et projections
• Géoréférencement
• Collecte et organisation des données spatiales
• Relations entre les données d'attributs et les bases de données
• Géodatabases
• Sélection et requêtes spatiales
• Mise en mémoire tampon, superposition, proximité et analyse spatiale
• Cartographie thématique
• Principes cartographiques
• Modèles spatiaux et aide à la décision
• Flux de travail ArcGIS Desktop et ArcGIS Pro, le cas échéant
• Concepts de télédétection et d'imagerie, le cas échéant
• Intégration des cartes, des analyses et des rapports professionnels

CONCEPTION GRAPHIQUE ET COMMUNICATION VISUELLE
• Principes de la communication visuelle
• Composition et mise en page
• Hiérarchie visuelle
• Typographie
• Couleur et contraste
• Préparation et retouche d'images
• Graphiques vectoriels et illustrations
• Schémas techniques et infographies
• Cartes et présentation spatiale
• Présentation technique et architecturale
• Développement de portefeuille et de tableau de bord de projet
• Graphiques de présentation
• Flux de travail Adobe Photoshop
• Flux de travail Adobe Illustrator
• Flux de travail Adobe InDesign
• Associer la précision technique à la clarté visuelle

Selon vos objectifs, les travaux pratiques peuvent impliquer AutoCAD, Revit, les flux de travail BIM, Rhino, Grasshopper, SolidWorks, Inventor, 3ds Max, ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign ou d'autres outils techniques et de conception pertinents.

Mon approche pédagogique suit un flux de travail structuré :
Définir le problème → Comprendre les exigences → Analyser les contraintes → Développer la géométrie ou la structure de données → Créer le dessin, le modèle ou l'analyse spatiale → Vérifier l'exactitude → Affiner la solution → Communiquer clairement la solution

Je ne me contente pas de démontrer des commandes isolées. Je vous aide à comprendre la pertinence d'un flux de travail, la structuration des informations, la vérification de leur exactitude, l'évaluation des solutions alternatives et la communication professionnelle du concept technique final.

Nous pouvons travailler avec votre programme de cours, problème d'ingénierie, dessin technique, fichier CAO, modèle Revit/BIM, modèle 3D, définition paramétrique, ensemble de données SIG, carte, projet de conception, portfolio, mise en page graphique ou défi de flux de travail professionnel.

Que vous appreniez vos premières commandes de CAO, résolviez un problème d'ingénierie, développiez un flux de travail BIM, construisiez un modèle 3D ou paramétrique, réalisiez une analyse spatiale ou amélioriez votre communication visuelle technique, j'adapterai les sessions à votre niveau, vos objectifs et votre rythme.

Mon objectif est de vous aider à devenir un expert technique indépendant capable d'analyser, de concevoir, de modéliser, de vérifier, de visualiser et de communiquer des solutions avec assurance.
Garantie Le-Bon-Prof
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