USC 空间数据科学
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刘思宇

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2021-01-30...

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✰南加州大学全美第19名---《华尔街日报》/《泰晤士报高等教育增刊》 ✰南加州大学全美第24名 --- U.S.News 2021

南加州大学在最受科技巨头企业欢迎的大学,即 雇佣学生数量最多 的大学当中,排名 第5 位。

目前有 超过9,000位 南加大毕业生任职于 软、谷歌、脸书、苹果、亚马逊 以及其他顶尖科技公司

地理空间数据的可获得性、空间决策支持体系和地理空间问题解决环境正在改变行业和学科领域,包括 医疗、营销、社会服务、人类安全、教育、环境可持续和交通运输


空间数据科学理学硕士(Master of Science in Spatial Data Science)是Viterbi工程学院计算机科学系Dornsife文理学院联合开设的课程 。 空间数据科学 专业人士 利用工程、计算机科学、数学和空间科学原理来解决数据密集、规模化、定位的问题。

背景要求

申请者最好拥有 科学、技术、工程、数学或相关社会科学 学位, 编程 经验或至少 一年的微积分 学习经历。该专业课程设置面向 任何背景 ,包括具有空间科学背景 计算机科学 背景的学生: ☞ 对于拥有 计算机科学、工程、科学或数学 本科学位的学生将在该专业中获得必要的空间科学知识,并可以申请用高阶数据科学课程替换所要求的初阶数据科学课程; ☞ 对于拥有 数据科学、地理或社会科学 本科学位的学生将获得正式和实用的数据科学技能,并可以要求用更高阶的空间科学课程替换初阶空间科学课程。

毕业后,学生 不仅掌握数据科学技能,而且 还将具备 在相关领域公司/机构中领导 数据科学团队 、在 初创公司技术公司分析定位数据能力,并可以参与 空间数据相关的新兴技术研发

☞ 理解并为定位大型数据环境所带来的重大技术和社会挑战作出贡献,包括其架构、安全性、完整性、管理和可扩展性;

☞ 通晓如何获取空间数据以支持大型数据环境中的 各类分析、建模和地理可视化

☞ 了解 人工智能、机器学习和数据挖掘 如何用于优化地理信息学(GIS)概念和工作流程,以智能地挖掘数据,为各种社会挑战和跨越公共、个人和非营利领域的组织提供面向企业的解决方案。

通过完成一系列的核心课,从而 具备信息工程和空间分析的基础选修课可以使学生对其将来的 就业规划 做出充分准备。学生将:

▷ 理解 数据科学 的整体领域, 分析师和/或数据科学家 的角色,以及如何将空间数据科学技能应用于企业目标;

▷ 了解 数据管理、数据可视化和人工智能技术 (特别是数据挖掘和机器学习)对空间分析过程的重要性,以及如何将这些技术应用于现实生活中;

▷ 建立数字作品集,以展示工作技能。

课程设置

空间数据科学共需32学分,课程设置如下:

核心课

DSCI 549 计算思维与数据科学导论

DSCI 510 数据科学编程原理

DSCI 550 大规模数据科学

SSCI 581 空间思维概念

SSCI 575 空间数据科学

SSCI 586 空间编程和定制

空间选修课

SSCI 582 空间数据库

SSCI 583 空间分析和建模

SSCI 591 Web和移动GIS

数据科学选修课

CSCI 587 地理空间信息管理

DSCI 551 数据管理基础

DSCI 552 数据科学机器学习

DSCI 553 数据挖掘基础和应用

DSCI 554 信息可视化

DSCI 555 交互设计和可用性测试

DSCI 560 数据信息学专业实习

 

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