Data Visualization W20/21
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Description

Die rasante technologische Entwicklung erfordert die Verarbeitung großer Mengen von Daten unterschiedlichster Art, um diese durch den Menschen nutzbar zu machen. Diese Herausforderung betrifft heutzutage sehr viele Bereiche des Lebens. Insbesondere in Forschung, Wirtschaft und Politik wird Datenvisualisierung dazu eingesetzt, um Informationen und Zusammenhänge durch grafische Darstellung von Daten zu erklären, diese durch visuelle Analyse zu erkunden und Entscheidungsfindungen zu unterstützen. Ziel dieses Kurses ist es, Studierende mit den Prinzipien, Techniken und Algorithmen der Datenvisualisierung vertraut zu machen und praktische Fertigkeiten für die Gestaltung und Implementierung von Datenvisualisierungen zu ermitteln.

Dieser Kurs vermittelt den Studierenden die Grundlagen der Datenvisualisierung mit aktuellen Inhalten aus Forschung und Praxis. Am Ende des Kurses werden die Studierenden

  1. wesentliche theoretische Grundlagen der Visualisierung zur grafischen Wahrnehmung und Kognition kennen,
  2. Methoden zur visuellen Kodierung von Daten, sowie Methoden der interaktiven Visualisierung kennen und anwenden können,
  3. Algorithmen und Techniken zur Visualisierung von Daten (Diagramme, Graphen, Karten), einschließlich Methoden der Interaktion, kennen und anwenden können,
  4. Visualisierungslösungen kritisch bewerten können, und
  5. praktische Fertigkeiten für die Konzipierung von Visualisierungen sowie für deren Implementierung besitzen.

Der Kurs richtet sich sowohl an Studierende, die daran interessiert sind, Datenvisualisierung in ihrer Arbeit einzusetzen, als auch an Studierende, die Visualisierungstools entwickeln wollen. Grundkenntnisse in der Programmierung (Javascript, Python) und Datenanalyse (z.B. R) sind hilfreich.

Neben der Teilnahme an den Diskussionen in der Veranstaltung absolvieren die Studierenden mehrere Programmier- und Datenanalyseaufgaben, sowie ein Abschlussprojekt als lauffähiges Visualisierungs-Tool. Von den Studierenden wird erwartet, dass sie die Ergebnisse der Aufgaben und des Projekts dokumentieren und präsentieren.

Bitte beachten Sie, dass der Kurs sich darauf konzentriert, wie Daten visuell kodiert und für die Analyse präsentiert werden, nachdem die Struktur der Daten und deren Inhalt bekannt ist. Explorative Analysemethoden zur Entdeckung von Erkenntnissen in Daten sind nicht der Schwerpunkt des Kurses.


Literatur

Text Book

Munzner, Tamara. Visualization analysis and design. AK Peters/CRC Press, 2014.

Additional Literature

  • Interactive Data Visualization for the Web, 2nd Edition. Scott Murray, O'Reilly Press. 2017. 
  • Yau, Nathan: Visualize This: The FlowingData Guide to Design, Visualization, and Statistics. Wiley Publishing, Inc. 2011.
  • Spence, Robert: Information Visualization: Design for Interaction. Pearson. 2007.

Zusätzliche Informationen

https://www.mi.fu-berlin.de/en/inf/groups/hcc/teaching/winter_term_2020_21/course_data_visualization.html

Basic Course Info

Course No Course Type Hours
19328301 Vorlesung 2
19328302 Übung 2

Time Span 17.09.2020 - 17.09.2020
Instructors
Christoph Kinkeldey
Claudia Müller-Birn

Study Regulation

0086c_k150 2014, BSc Informatik (Mono), 150 LPs
0086d_k135 2014, BSc Informatik (Mono), 135 LPs
0087d_k90 2015, BSc Informatik (Kombi), 90 LPs
0088d_m60 2015, MSc Informatik (Kombi), 60 LPs
0089b_MA120 2008, MSc Informatik (Mono), 120 LPs
0089c_MA120 2014, MSc Informatik (Mono), 120 LPs
0207b_m37 2015, MSc Informatik (Lehramt), 37 LPs
0208b_m42 2015, MSc Informatik (Lehramt), 42 LPs
0262c_MA120 2019 (ÄO 2021), MA Bioninformatik (Mono), 120 LP
0458a_m37 2015, MSc Informatik (Lehramt), 37 LPs
0471a_m42 2015, MSc Informatik (Lehramt), 42 LPs
0556a_m37 2018, M-Ed Fach 1 Informatik (Lehramt an Integrierten Sekundarschulen und Gymnasien), 37 LPs
0557a_m42 2018, M-Ed Fach 2 Informatik (Lehramt an Integrierten Sekundarschulen und Gymnasien), 42 LPs

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Main Events

Day Time Location Details
Daily 10-12 A6/SR 031 Seminarraum 2020-10-05 - 2020-10-23

Accompanying Events

Day Time Location Details
?? ? - ? Group 1
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?? ? - ? Guests
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?? ? - ? Group 6
?? ? - ? Group 3
?? ? - ? Tim Korjakow
?? ? - ? Group 4
Daily 13-15 A3/Hs 001 Hörsaal Tim Korjakow

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