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Mapping-Schulung
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Mapping-Schulung

Meistern Sie den vollständigen Kartenerstellungsprozess – vom Lesen einer Höhenlinie bis zur Veröffentlichung einer professionellen GIS-Karte. Dieser Kurs deckt kartografische Grundlagen, Außendatenerfassung, räumliche Analyse und Kartendesign in einem strukturierten Programm ab. Ganz gleich, ob Sie in der Planung, den Umweltwissenschaften, im Katastrophenschutz oder im Vermessungswesen arbeiten, diese Fähigkeiten lassen sich direkt im Beruf anwenden.

Dedika für Unternehmen

Was Sie lernen werden:

Sie bauen zunächst eine solide Grundlage in kartografischen Prinzipien, Koordinatensystemen und Kartenprojektionen auf, bevor Sie zu praktischen Fähigkeiten in GIS-Software übergehen. Sie lernen, Felddaten mit GPS zu erheben, Luft- und Satellitenbilder zu interpretieren und räumliche Analysen wie Überlagerung, Geländemodellierung und Näherungsberechnungen durchzuführen. Der Kurs behandelt professionelles Kartendesign – Farbtheorie, Typografie, Signaturgestaltung und Layout –, sodass Ihre Endprodukte den Branchenstandards entsprechen. Sie bearbeiten zudem angewandte Projekte, die Sie von einem Kundenbriefing bis hin zu einem fertigen, lieferbaren Kartenprodukt führen.

Wie Sie praxisnah lernen Mapping-Schulung

Wie Sie üben Mapping-Schulung

Für Unternehmen, die ihr Team schulen möchten

Bei Dedika für Unternehmen enthält der Kurs Übungen und Beispiele, die auf Ihr eigenes Geschäft und die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind.

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Kursinhalt

8 Kapitel • 40 LektionenDauer zwischen 4 und 360 Stunden (Sie entscheiden)

Kapitel 1Details anzeigen

Grundlagen der Kartierung und Kartografie

  • Lektion 1 • Was Karten sind und warum sie wichtig sind

    Führt in die Definition, den Zweck und die historische Entwicklung von Karten ein. Etabliert, warum genaue räumliche Darstellung für professionelle Entscheidungsfindung entscheidend ist.

  • Lektion 2 • Koordinatensysteme und Raumbezug

    Erklärt Breitengrad, Längengrad und Rastersysteme als Grundlage für die Ortung von Merkmalen. Vermittelt das für alle nachfolgenden Kartierungsarbeiten erforderliche Wissen über Raumbezüge.

  • Lektion 3 • Kartenprojektionen und Verzerrung

    Untersucht, wie gekrümmte Erdoberflächen abgeflacht werden und welche Verzerrungen dabei entstehen. Studierende wählen geeignete Projektionen basierend auf Anforderungen an Fläche, Form, Entfernung und Richtung aus.

  • Lektion 4 • Kartentypen und ihre Verwendung

    Bietet einen Überblick über Referenz-, thematische, topografische und Navigationskartentypen. Verknüpft jeden Typ mit spezifischen professionellen Anwendungsfällen aus der Praxis.

  • Lektion 5 • Kernbestandteile jeder Karte

    Behandelt die wesentlichen Elemente: Titel, Maßstab, Legende, Nordpfeil und Projektion. Studierende lernen, die Kartenqualität durch Prüfung dieser Bestandteile zu bewerten.

Kapitel 2Details anzeigen

Karten lesen und interpretieren

  • Lektion 1 • Kartenzeichen und Legenden entschlüsseln

    Lehrt das systematische Lesen von Punkt-, Linien- und Flächensymbolen über verschiedene Kartentypen hinweg. Baut die visuelle Kompetenz auf, die zur Interpretation jeder professionell erstellten Karte erforderlich ist.

  • Lektion 2 • Thematische Kartendaten interpretieren

    Behandelt Choroplethen-, Punktdichte-, Isolinien- und Proportionalitätszeichenkarten. Studierende extrahieren quantitative und qualitative Erkenntnisse aus thematischen Visualisierungen.

  • Lektion 3 • Lesen topografischer Höhenlinien

    Erklärt Höhenlinienintervalle, Zählhöhenlinien und Geländeformidentifikation. Studierende visualisieren dreidimensionales Gelände aus zweidimensionalen Höhenlinienmustern.

  • Lektion 4 • Maßstab und Entfernungsmessung

    Behandelt die Verwendung grafischer und numerischer Maßstäbe, Einheitenumrechnung und Messwerkzeuge. Studierende berechnen reale Entfernungen und Flächen direkt aus Kartenmerkmalen.

  • Lektion 5 • Bestimmung von Standort und Richtung

    Führt Gitterreferenzen, Peilungsberechnung und Azimutablesung ein. Verknüpft Positionsfähigkeiten mit Navigations- und Felddatenerfassungsaufgaben.

Kapitel 3Details anzeigen

Datenerfassung und Feldkartierung

  • Lektion 1 • Fernerkundungsgrundlagen zur Feldunterstützung

    Führt Luftbilder, Satellitenbänder und Bildinterpretation für die Vorbereitung vor der Feldarbeit ein. Studierende nutzen Bilder, um Merkmale vor und nach Bodenuntersuchungen zu identifizieren.

  • Lektion 2 • Kartierungsskizzen und Feldnotizen

    Lehrt proportionale Skizziertechniken, Annotationskonventionen und Attributaufzeichnung. Feldskizzen dienen als Primärquellen für die spätere digitale Zusammenstellung.

  • Lektion 3 • Datenqualität und Fehlermanagement

    Behandelt Positionsgenauigkeit, Attributvollständigkeit und häufige Feldfehler. Studierende wenden Qualitätsprüfungen an, um sicherzustellen, dass die erhobenen Daten den Kartierungsstandards entsprechen.

  • Lektion 4 • GPS- und GNSS-Datenerfassung

    Erklärt Satellitenortungsverfahren, Empfängereinstellungen und Wegpunkterfassung. Studierende sammeln genaue Punkt-, Track- und Polygondaten mithilfe von Handgeräten.

  • Lektion 5 • Planen einer Feldkartierung

    Behandelt Erhebungsziele, Abgrenzung des Gebiets, Ausrüstungschecklisten und Sicherheitsprotokolle. Richtige Planung verhindert Datenlücken und gewährleistet eine effiziente Feldzeit.

Kapitel 4Details anzeigen

Einführung in GIS-Software

  • Lektion 1 • Laden und Verwalten räumlicher Daten

    Behandelt den Import von Vektor-, Raster- und Tabellendaten aus gängigen Dateiformaten. Studierende organisieren Layer und lösen häufige Ladefehler.

  • Lektion 2 • GIS-Oberfläche und Projekteinrichtung

    Macht Studierende mit dem GIS-Arbeitsbereich, Werkzeugleisten und der Projektdateistruktur vertraut. Ein gut konfiguriertes Projekt ist die Grundlage für alle nachfolgenden GIS-Arbeiten.

  • Lektion 3 • Attributtabellen und Datenabfragen

    Lehrt die Navigation in Attributtabellen, Feldtypen und ausdrucksbasierte Auswahl. Das Abfragen von Attributen verknüpft Tabellendaten mit räumlichen Merkmalen zur Analyse.

  • Lektion 4 • Digitalisieren und Bearbeiten von Features

    Behandelt das Erstellen neuer Layer, das Zeichnen von Features und das Bearbeiten von Geometrie und Attributen. Digitalisierungsfähigkeiten ermöglichen es Studierenden, jedem GIS-Projekt eigene Daten hinzuzufügen.

  • Lektion 5 • Grundlegende räumliche Abfragen und Auswahlen

    Führt Auswahl nach Lage, Puffererstellung und räumliche Beziehungsabfragen ein. Studierende identifizieren Merkmale basierend auf ihrer Nähe und Überlappung mit anderen Layern.

Kapitel 5Details anzeigen

Techniken der räumlichen Analyse

  • Lektion 1 • Rasteranalyse und Kartenalgebra

    Erklärt Rasterzellenoperationen, Reklassifizierung und Kartenalgebraausdrücke. Die Rasteranalyse ermöglicht kontinuierliche Oberflächenmodellierung für Gelände- und Eignungsarbeiten.

  • Lektion 2 • Näherungs- und Netzwerkanalyse

    Führt Pufferzonen, Thiessen-Polygone und kürzeste-Wege-Routing ein. Die Näherungsanalyse unterstützt die Planung von Einzugsgebieten und Entscheidungen zur Ressourcenallokation.

  • Lektion 3 • Eignungs- und Multikriterienanalyse

    Lehrt gewichtete Überlagerung und Bewertungsmethoden, um Standorte nach mehreren Kriterien zu bewerten. Studierende erstellen Eignungskarten, die direkt Standortentscheidungen unterstützen.

  • Lektion 4 • Gelände- und Höhenanalyse

    Behandelt die DEM-Verarbeitung zur Ableitung von Hangneigung, Hangrichtung, Schummerung und Sichtfeld. Geländeableitungen unterstützen Standortbewertung, Routing und Sichtbarkeitsplanung.

  • Lektion 5 • Vektorüberlagerung und Geoverarbeitung

    Behandelt Clip-, Union-, Intersect- und Erase-Operationen mit Vektordatensätzen. Überlagerungswerkzeuge kombinieren mehrere Layer, um räumliche Beziehungen und Muster aufzudecken.

Kapitel 6Details anzeigen

Kartendesign und kartografische Produktion

  • Lektion 1 • Farbtheorie für die Kartierung

    Führt sequentielle, divergierende und qualitative Farbschemata für verschiedene Datentypen ein. Korrekte Farbverwendung verbessert die Lesbarkeit und verhindert Fehlinterpretationen der kartierten Daten.

  • Lektion 2 • Visuelle Hierarchie und Layout-Prinzipien

    Behandelt Figur-Grund-Kontrast, visuelles Gewicht und Platzierung von Kartenelementen. Eine starke visuelle Hierarchie lenkt den Blick des Lesers zuerst auf die wichtigsten Informationen.

  • Lektion 3 • Druck- und digitaler Kartenexport

    Behandelt die Einrichtung von Seitenlayouts, Auflösungseinstellungen und Exportformate für Druck und Bildschirm. Studierende erstellen publikationsreife Ausgaben in geeigneten Dateiformaten.

  • Lektion 4 • Typografie und Beschriftung

    Behandelt Schriftauswahl, Regeln zur Labelplatzierung und Texthierarchie für Kartenmerkmale. Effektive Beschriftung stellt sicher, dass Merkmale identifizierbar sind, ohne die Karte zu überladen.

  • Lektion 5 • Symbolik und Klassifizierung

    Lehrt Symboldesign, Klassifizierungsmethoden und abgestufte Symbolskalierung. Geeignete Symbolik stellt Datengrößenordnungen und Kategorienunterschiede genau dar.

Kapitel 7Details anzeigen

Angewandte Kartierungsprojekte

  • Lektion 1 • Analyse und Zwischenprodukte

    Leitet Studierende bei der Auswahl und Durchführung geeigneter Analysen für das Projektziel an. Zwischenergebnisse werden vor der endgültigen Kartenproduktion dokumentiert und überprüft.

  • Lektion 2 • Endgültige Kartenproduktion und Überprüfung

    Behandelt Layout-Finalisierung, Checklisten für Peer-Reviews und Überarbeitungszyklen. Ein strukturierter Überprüfungsprozess stellt Genauigkeit und Designqualität vor der Abgabe sicher.

  • Lektion 3 • Interpretieren eines Kartierungsbriefings

    Lehrt, wie man Kunden- oder Organisationsanforderungen in technische Kartierungsaufgaben umsetzt. Eine klare Interpretation des Briefings verhindert Ausuferung des Umfangs und nicht abgestimmte Ergebnisse.

  • Lektion 4 • Präsentieren und Liefern von Kartenprodukten

    Lehrt mündliche und schriftliche Kommunikation von Kartenergebnissen an technische und nicht-technische Zielgruppen. Effektive Präsentation stellt sicher, dass die Erkenntnisse der Karte fundierte Entscheidungen ermöglichen.

  • Lektion 5 • Datenbeschaffung und -vorbereitung

    Behandelt offene Datenportale, lizenzierte Datensätze und Arbeitsabläufe zur Datenbereinigung. Richtig vorbereitete Daten reduzieren Fehler und beschleunigen Analyse- und Designphasen.

Kapitel 8Details anzeigen

Fortgeschrittene Kartierung und strategische Anwendungen

  • Lektion 1 • Strategische Raumplanung und Beratung

    Wendet Kartierungsexpertise auf Organisationsstrategie, Risikobewertung und Politikunterstützung an. Studierende formulieren räumliche Evidenz, um Entscheidungen auf hoher Ebene und die Ressourcenallokation zu beeinflussen.

  • Lektion 2 • Verwalten großer und komplexer Datensätze

    Behandelt räumliche Datenbanken, Indizierung und Leistungsoptimierung für große Datenmengen. Effizientes Datenmanagement ist unerlässlich, wenn Projekte Hunderte von Layern oder Millionen von Features umfassen.

  • Lektion 3 • Automatisieren wiederkehrender Kartierungsaufgaben

    Führt grafische Modellierer, Stapelverarbeitung und Skripterstellung zur Workflow-Automatisierung ein. Automatisierung reduziert manuellen Aufwand und stellt Konsistenz in großen Kartierungsprojekten sicher.

  • Lektion 4 • Integration mehrerer Datenquellen

    Lehrt Zusammenführung, Schemaabgleich und Datenfusion über heterogene Datensätze hinweg. Integrierte Datensätze liefern reichhaltigere Analyseinputs und umfassendere Kartenausgaben.

  • Lektion 5 • Räumliche Dateninfrastruktur und gemeinsame Nutzung

    Behandelt Webkartendienste, Metadatenstandards und organisatorische Datenportale. Eine gut gestaltete räumliche Dateninfrastruktur ermöglicht es Teams, Kartierungsressourcen gemeinsam zu nutzen und wiederzuverwenden.

Zertifizierung

Ihr gültiges Abschlusszertifikat

Dieser Kurs ist für Sie geeignet:

  • Außendiensttechniker: muss selbstständig räumliche Daten erfassen, dokumentieren und überprüfen.

  • Stadtplaner: möchte Karten selbst erstellen und auswerten, ohne GIS-Arbeiten auszulagern.

  • Umweltberater: muss Gelände- und Landnutzungsdaten für Kundenberichte analysieren.

  • Koordinator für Notfallmanagement: benötigt zuverlässige Kartierungsfähigkeiten für Krisenreaktionssituationen.

  • Quereinsteiger: Wechsel in die Geoinformationsbranche aus einem fachfremden beruflichen Hintergrund.

  • Hobby-Erkunder: begeistert von Geografie und bestrebt, echte professionelle Kartierungsfähigkeiten zu entwickeln.

Was unsere Lernenden sagen

Ihre Kurse sind perfekt. Ich habe das Jahrespaket erworben und habe endlich die Möglichkeit, verschiedene Themen zu verfolgen, die mich interessieren, ohne die Plattform wechseln zu müssen... ich danke Ihnen für alles, was Sie tun, ich habe Sie bereits anderen Leuten empfohlen...
Giulio Carlo
Giulio CarloStudent für Digitales Marketing
Mir gefällt, wie die Lektionen direkt auf den Punkt kommen und wie ich Kapitel wechseln und Inhalte überspringen kann, die ich nicht brauche.
Mariana Ferres
Mariana FerresStudentin für Fotografie
Mir gefallen die Inhalte und die Art der Präsentation und Transkription der Videos, was den Prozess beschleunigt!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaStudentin für Nageldesign
Die Plattform ist schnell und einfach zu bedienen. Die Vielfalt der Inhalte und die ergänzenden Videos helfen sehr beim Lernen.
André Felipe
André FelipeStudent für Prompt Engineering

Wichtige Qualifikationen

FAQ

Wer ist Dedika?

Ist das Zertifikat in Deutschland gültig?

Sind die Kurse kostenlos?

Wie hoch ist der Arbeitsaufwand der Kurse?

Wie sind die Kurse aufgebaut?

Wie funktionieren die Kurse?

Wie lange dauern die Kurse?

Was kostet ein Kurs?

Was ist ein E-Learning- oder Online-Kurs und wie funktioniert er?

PDF-Kurs