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微专业-城市空间研究专题

课程介绍

本课程由城市数据团旗下的“城市数据研习社”出品。旨在讲授如何用Python强化城市空间量化研究能力,课程内容从GIS到Python,整个微专业包括5大实战案例60节课时,深度挖掘城市数据价值。

课程大纲

一、课前准备

1.1 课程介绍

1.2 环境配置

二、近十年我国城乡规划重要学术论文的总体特征

2.1 研究思路

2.2 数据爬取:用scrapy爬取万方、知网数据

2.3 数据清洗(一):无效字符清理

2.4 数据清洗(二):数据重复与拆分

2.5 数据清洗(三):数据合并与作者单位数据处理

2.6 数据分析(一):透视表格与数据基本分析

2.7 数据分析(二):作者发文数据分析

2.8 数据分析(三):国家自科、社科基金论文数据分析

2.9 数据分析(四):论文作者关系网络分析

2.10 数据分析(五):论文关键词分析

2.11 总结

三、基于高铁余票的客流行为特征及其效应分析

3.1 研究思路解析

3.2 数据爬取(一):几行简单代码获取某区间某日余票数据

3.3 数据爬取(二):代码优化——获取沿线区间某日余票数据

3.4 数据爬取(三):代码再优化——构建全天候运行的余票抓取代码

3.5 数据分析(一):南京至上海一周余票数据统计

3.6 数据分析(二):昆山南站一天内上下净客流量值变化情况分析(1)

3.7 数据分析(三):昆山南站一天内上下净客流量值变化情况分析(2)

3.8 数据分析(四):特点站点一天内上下净客流量分布特点

3.9 总结

四、基于上市公司数据的中国城市网络空间结构

4.1 研究思路解析

4.2 数据爬取(一):来源与爬取思路

4.3 数据爬取(二):selenium网页自动化

4.4 数据爬取(三):初步尝试下载全部数据

4.5 数据爬取(四):通过代理下载全部数据

4.6 数据爬取(五):POST请求AJAX数据

4.7 数据清洗(一):数据的基本清洗

4.8 数据清洗(二):通过百度API识别公司归属地(1)

4.9 数据清洗(三):通过百度API识别公司归属地(2)

4.10 数据分析(一):上市公司空间分布特征

4.11 数据分析(二):城市关联网络特征(1)

4.12 数据分析(三):城市关联网络特征(2)

4.13 数据分析(四):城市关联网络特征(3)

4.14 数据分析(五):城市网络空间组织分析

4.15 数据分析(六):城市网络拓扑结构复杂性分析(1)

4.16 数据分析(七):城市网络拓扑结构复杂性分析(2)

4.17 总结

五、规划视角下乡村人地关系基本认知方法研究

5.1 研究思路解析:研究框架、流程逻辑

5.2 数据整理:数据基本整理

5.3 数据分析(一):基本关系分析

5.4 数据分析(二):基本评价分析

5.5 数据分析(三):典型特征分析

5.6 总结

六、大城市公共服务设施可达性评估

6.1 研究思路:研究框架、流程逻辑

6.2 数据获取(一):Scrapy框架下载二手房小区数据

6.3 数据获取(二):云端部署爬虫下载数据

6.4 数据获取(三):通过百度API获取多对多交通耗时

6.5 数据清洗(一):小区数据清洗

6.6 数据清洗(二):三项数据整合

6.7 数据分析(一):服务设施服务人口分析

6.8 数据分析(二):服务设施平均耗时分析

6.9 数据分析(三):服务设施覆盖率分析

6.10 总结

课程资源截图

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