Open Data Clinic 2025-10: Unterschied zwischen den Versionen

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== Open Data Clinic, 3. Okt. 2025, 15:00-17:00 Uhr (online)<br />Eine Online-Sprechstunde ("Digital Walk-in Clinic") für Datenprobleme mit Stefan Keller ==
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== Open Data Clinic, 3. Oktober 2025, 15:00-17:00 Uhr — Eine Online-Sprechstunde ("Digital Walk-in") für Datenprobleme mit Stefan Keller, IFS Institut für Software der OST ==


== Für wen ist die Open Data Clinic gedacht? ==
== Ziel und Themen ==


* Interessierte aus Wirtschaft und Verwaltung/Behörden
Ziel ist es, praxisnahe Lösungsansätze für die Beschaffung, Anreicherung, Integration, Verwaltung und Analyse von Daten aufzuzeigen – möglichst aus herstellerunabhängiger Sicht. Dabei spielt es keine Rolle, wie (vermeintlich) einfach oder komplex Ihr Datenproblem ist. Je nach Fragestellung können weitere Schritte nötig sein oder es wird an passende Expert:innen, Firmen oder Verwaltung/Behörden verwiesen.
* Hochschulangehörige und Studierende der OST
* Mapper:innen (OpenStreetMap)
* Privatpersonen


== Ziel und Themen ==
== Für wen ist die Open Data Clinic gedacht? ==


Ziel ist es, praxisnahe Lösungsansätze für die Beschaffung, Anreicherung, Integration, Verwaltung und Analyse von Daten aufzuzeigen – möglichst aus herstellerunabhängiger Sicht. Dabei spielt es keine Rolle, wie (vermeintlich) einfach oder komplex Ihr Datenproblem ist. Je nach Fragestellung können weitere Schritte nötig sein oder es wird an passende Expert:innen, Firmen oder Behörden verwiesen.
Die kostenlose Veranstaltung richtet sich an Interessierte aus Wirtschaft und Verwaltung/Behörden, Hochschulangehörige und Studierende (vor allem der OST), Mapper:innen (OpenStreetMap) sowie Privatpersonen.


== Ablauf in Kürze ==
== Der Ablauf in Kürze ==


# Anmeldung per E-Mail (siehe unten).
# Anmeldung per E-Mail (siehe unten).
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# Im Slot besprechen wir Ihr Anliegen, skizzieren Lösungswege und empfehlen Ressourcen sowie die nächsten Schritte.
# Im Slot besprechen wir Ihr Anliegen, skizzieren Lösungswege und empfehlen Ressourcen sowie die nächsten Schritte.


== Anmeldung (pro bono) ==
'''Hinweis''': Gleichzeitig findet der '''17. Mapathon & Mapping Party Rapperswil''' statt (in-person, von 14 bis 21 Uhr): Alle sind dazu [[Mapathon|herzlich eingeladen]]. Zwischen 15:00 und 17:00 Uhr können Sie dort auch persönlich bei Stefan Keller vorbeischauen.


* '''Einfaches Mail''' an '''[mailto:stefan.keller@ost.ch?subject=Open%20Data%20Clinic stefan.keller@ost.ch]''' mit dem '''Betreff''' ''Open Data Clinic''. Beschreiben Sie (optional) kurz Ihr Anliegen.
== Anmeldung ==
* '''Anmeldeschluss:''' Fr., 3. Oktober 2025, 15:00 Uhr


'''Hinweis''': Gleichzeitig findet der '''17. Mapathon & Mapping Party Rapperswil''' statt (in-person, von 14 bis 21 Uhr): Alle sind dazu [[Mapathon|herzlich eingeladen]].
* '''Einfaches Mail''' an '''[mailto:stefan.keller@ost.ch?subject=Open%20Data%20Clinic stefan.keller@ost.ch]''' mit dem '''Betreff''' ''Open Data Clinic''. Beschreiben Sie kurz Ihr Anliegen.
* '''Anmeldeschluss:''' Fr., 3. Oktober 2025, 12:00 Uhr


== Hintergrund ==
== Hintergrund ==


Das Kompetenzzentrum Data Engineering des IFS und das Geometa Lab der FH OST befassen sich seit rund 20 Jahren mit dem Auffinden, der Erfassung, Verwaltung, Analyse und Visualisierung von Daten – insbesondere von räumlichen Daten (Geodaten) – sowie den entsprechenden Geoinformationstechnologien (GIS-Technologien, GISTech).
Das Kompetenzzentrum Data Engineering des IFS und das Geometa Lab der FH OST befassen sich seit über 25 Jahren mit dem Auffinden, der Erfassung, Verwaltung, Analyse und Visualisierung von Daten – insbesondere von räumlichen Daten (Geodaten) – sowie den entsprechenden Geoinformationstechnologien (GIS-Technologien, GISTech).
Dabei hat sich das Geometa Lab vornehmlich – aber nicht ausschliesslich – einen Namen in den Bereichen offene Schnittstellen, offene Daten und Open-Source-Software gemacht.
Dabei hat sich das Geometa Lab vornehmlich – aber nicht ausschliesslich – einen Namen in den Bereichen offene Schnittstellen, offene Daten und Open-Source-Software gemacht.


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* "Welche offenen Points-of-Interest gibt es und wo finde ich sie?"
* "Welche offenen Points-of-Interest gibt es und wo finde ich sie?"
* "Wie kann ich diese Datei konvertieren und importieren?"
* "Wie kann ich diese Datei konvertieren und importieren?"
* "Wie soll ich diese Daten modellieren?"
* "Mit welchen Tools soll ich diese Daten analysieren"
* "Mit welchen Tools soll ich diese Daten analysieren"
* "Wie kann ich diese Daten filtern und visualisieren?"
* "Wie kann ich diese Daten filtern und visualisieren?"
* "Wie soll ich diese Daten modellieren?"


=== Schon gewusst? ===
=== Schon gewusst? ===


* Es gibt '''weltweite Gebäudedaten''' und tausende Points-of-Interests von ,
* Es gibt zum Beispiel weltweite Gebäudedaten und Bodenbedeckungs-/Landnutzungs-Daten.
* '''Adressdaten''' kann man '''geocodieren''' und '''rasch auf Karten darstellen'''.
* Adressdaten kann man geocodieren und damit rasch auf einer Online-Karte darstellen.
* Rund '''80%''' der Daten haben einen '''Raumbezug''' – sie lassen sich räumlich analysieren (z.B. Länge, Fläche, Nachbarschaft).
* Mit OpenStreetMap-Daten lassen sich innovative Routing-Lösungen für Fussgänger, Fahrräder, Elektromobile und Eisenbahnen entwickeln.
* Mit '''OSM-Daten''' lassen sich '''innovative Routing-Lösungen''' entwickeln.
* Rund 80% aller Daten haben einen Raumbezug - lassen sich also räumlich analysieren (z.B. Länge, Fläche, Nachbarschaft).
* Es gibt tausende Points-of-Interests in OpenStreetMap, wie beispielsweise OeV-Haltestellen, Geschäfte (inkl. Öffnungszeiten), Denkmäler, Tankstellen, Brunnen, Toiletten oder Sitzbänke.


=== Stichworte ===
=== Stichworte ===


* Räumliche Datenanalyse und Visualisierung (Karten) für Energie, Umwelt, Tourismus, Verwaltung
* Räumliche Datenanalyse und Visualisierung (Karten) für Energie, Umwelt, Tourismus, Verwaltung
* Datenbanken, Informationssysteme
* Datenbanken, Informationssysteme, Data Warehouses / Data Lakehouses
* Data Warehouses / Data Lakehouses
* Datenintegration, Daten-Interoperabilität, Daten-Standards, Datenformate
* Datenintegration
* Datenquellen, Geodatenquellen
* Daten-Interoperabilität, Daten-Standards, Datenformate
* Python, Java, JavaScript, SQL, CSV, GeoPackage, GeoJSON, OSM PBF, Parquet, PostgreSQL, PostGIS, QGIS, ArcGIS, FME, Apache Hop


== Organisator & Kontakt ==
== Organisator & Kontakt ==

Aktuelle Version vom 29. September 2025, 10:29 Uhr

Stefan Keller

Open Data Clinic, 3. Oktober 2025, 15:00-17:00 Uhr — Eine Online-Sprechstunde ("Digital Walk-in") für Datenprobleme mit Stefan Keller, IFS Institut für Software der OST

Ziel und Themen

Ziel ist es, praxisnahe Lösungsansätze für die Beschaffung, Anreicherung, Integration, Verwaltung und Analyse von Daten aufzuzeigen – möglichst aus herstellerunabhängiger Sicht. Dabei spielt es keine Rolle, wie (vermeintlich) einfach oder komplex Ihr Datenproblem ist. Je nach Fragestellung können weitere Schritte nötig sein oder es wird an passende Expert:innen, Firmen oder Verwaltung/Behörden verwiesen.

Für wen ist die Open Data Clinic gedacht?

Die kostenlose Veranstaltung richtet sich an Interessierte aus Wirtschaft und Verwaltung/Behörden, Hochschulangehörige und Studierende (vor allem der OST), Mapper:innen (OpenStreetMap) sowie Privatpersonen.

Der Ablauf in Kürze

  1. Anmeldung per E-Mail (siehe unten).
  2. Sie erhalten einen Slot von ca. 20 Minuten innerhalb des Zeitfensters 15:00–17:00 Uhr – solange freie Plätze verfügbar sind.
  3. Im Slot besprechen wir Ihr Anliegen, skizzieren Lösungswege und empfehlen Ressourcen sowie die nächsten Schritte.

Hinweis: Gleichzeitig findet der 17. Mapathon & Mapping Party Rapperswil statt (in-person, von 14 bis 21 Uhr): Alle sind dazu herzlich eingeladen. Zwischen 15:00 und 17:00 Uhr können Sie dort auch persönlich bei Stefan Keller vorbeischauen.

Anmeldung

  • Einfaches Mail an stefan.keller@ost.ch mit dem Betreff Open Data Clinic. Beschreiben Sie kurz Ihr Anliegen.
  • Anmeldeschluss: Fr., 3. Oktober 2025, 12:00 Uhr

Hintergrund

Das Kompetenzzentrum Data Engineering des IFS und das Geometa Lab der FH OST befassen sich seit über 25 Jahren mit dem Auffinden, der Erfassung, Verwaltung, Analyse und Visualisierung von Daten – insbesondere von räumlichen Daten (Geodaten) – sowie den entsprechenden Geoinformationstechnologien (GIS-Technologien, GISTech). Dabei hat sich das Geometa Lab vornehmlich – aber nicht ausschliesslich – einen Namen in den Bereichen offene Schnittstellen, offene Daten und Open-Source-Software gemacht.

Typische Fragestellungen

Beispiele für Daten sind Adressen, Business-Daten und Geodaten:

  • "Welche offenen Points-of-Interest gibt es und wo finde ich sie?"
  • "Wie kann ich diese Datei konvertieren und importieren?"
  • "Mit welchen Tools soll ich diese Daten analysieren"
  • "Wie kann ich diese Daten filtern und visualisieren?"
  • "Wie soll ich diese Daten modellieren?"

Schon gewusst?

  • Es gibt zum Beispiel weltweite Gebäudedaten und Bodenbedeckungs-/Landnutzungs-Daten.
  • Adressdaten kann man geocodieren und damit rasch auf einer Online-Karte darstellen.
  • Mit OpenStreetMap-Daten lassen sich innovative Routing-Lösungen für Fussgänger, Fahrräder, Elektromobile und Eisenbahnen entwickeln.
  • Rund 80% aller Daten haben einen Raumbezug - lassen sich also räumlich analysieren (z.B. Länge, Fläche, Nachbarschaft).
  • Es gibt tausende Points-of-Interests in OpenStreetMap, wie beispielsweise OeV-Haltestellen, Geschäfte (inkl. Öffnungszeiten), Denkmäler, Tankstellen, Brunnen, Toiletten oder Sitzbänke.

Stichworte

  • Räumliche Datenanalyse und Visualisierung (Karten) für Energie, Umwelt, Tourismus, Verwaltung
  • Datenbanken, Informationssysteme, Data Warehouses / Data Lakehouses
  • Datenintegration, Daten-Interoperabilität, Daten-Standards, Datenformate
  • Datenquellen, Geodatenquellen
  • Python, Java, JavaScript, SQL, CSV, GeoPackage, GeoJSON, OSM PBF, Parquet, PostgreSQL, PostGIS, QGIS, ArcGIS, FME, Apache Hop

Organisator & Kontakt