@@ -79,15 +78,14 @@ Gleich wie bei Station-Dashboard-From, nur das es sich um eine Liste von Station
Station-Dashboard-To |
- - Bikestationen, Zeit
+ - eine Bikestation, Zeit
- Dimensionen: 2
- - diskret
|
- - Ausprägungen: Anzahl der Zielstationen
- - Dimensionen: 1
+ - Ausprägungen:
- häufigste Zielstationen ausgehend von der ausgewählten Station
- Name der Station
+ - Dimensionen: 2
- diskret
- metrisch skaliert 🡺 quantitativ
@@ -125,7 +123,7 @@ Gleich wie bei Station-Dashboard-From, nur das es sich um eine Liste von Station
- Ausprägungen:
- Dauer der Ausleihe, ausgehend von der aktuellen Station
- Anzahl der Ausleihen
- Dimensionen: 2
- - stetig
+ - diskret, numerisch
- metrisch skaliert 🡺 quantitativ
|
@@ -154,9 +152,8 @@ In diesem Diagramm möchten wir den Durchsatz bzw. Die Auslastung einer Station
Station-Dashboard-Borrow-Time |
-
+ - eine Bikestation, Zeit
- Dimensionen: 2
- - diskret
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@@ -176,7 +173,7 @@ In diesem Diagramm möchten wir den Durchsatz bzw. Die Auslastung einer Station
## Map-Bikestations
**Beschreibung:**
-Wir möchten die Bikestations über eine Punktkarte visualisieren. Hierbei soll in erster Linie die geographische Lage einer jeden Station angezeigt werden. Es gibt zwei Arten von Punktkarten: one-to-one (Ein Punkt repräsentiert eine einziges Objekt) oder one-to-many (Ein Punkt repräsentiert eine Einheit, z.B. 1 Punkt = 10 Stationen). Wir möchten eine Kombination beider anbieten. Je nach Zoom-Stufe der Karte sollen die Stationen einem Cluster angeordnet werden. So erkennt man auf „Top-Level“ Raummuster (wo sich viele/wenige Stationen befinden). Zum anderen erkennt man dann bei näherem Zoomen, wo sich explizit einzelne Stationen befinden, die man analysieren möchte. Diese Art der Darstellung gibt eine gute Übersicht über die geographische Lage der Stationen. Aber man erhält keine genaueren Informationen über diese Stationen. Dies soll Mithilfe eines Pop-Ups und dem Stations-Dashboard realisiert werden.
+Wir möchten die Bikestations über eine Punktkarte visualisieren. Hierbei soll in erster Linie die geographische Lage einer jeden Station angezeigt werden. Es gibt zwei Arten von Punktkarten: one-to-one (Ein Punkt repräsentiert eine einziges Objekt) oder one-to-many (Ein Punkt repräsentiert eine Einheit, z.B. 1 Punkt = 10 Stationen). Wir möchten eine Kombination beider anbieten. Je nach Zoom-Stufe der Karte sollen die Stationen einem Cluster angeordnet werden. So erkennt man auf „Top-Level“ Raummuster (wo sich viele/wenige Stationen befinden). Zum anderen erkennt man dann bei näherem Zoomen, wo sich explizit einzelne Stationen befinden, die man analysieren möchte. Diese Art der Darstellung gibt eine gute Übersicht über die geographische Lage der Stationen. Genauere Informationen über diese Stationen, soll Mithilfe eines Pop-Ups und dem Stations-Dashboard realisiert werden.
@@ -193,14 +190,14 @@ Wir möchten die Bikestations über eine Punktkarte visualisieren. Hierbei soll
- Bikestationen in London
- - Dimensionen: 2
+ - Dimensionen: 1
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- Ausprägungen: Bikestationen in Geokoordinaten
- - Dimensionen: 1
- - diskret
+ - Dimensionen: 2
+ - diskret, numerisch
- nominalskaliert
|
@@ -213,7 +210,7 @@ Wir möchten die Bikestations über eine Punktkarte visualisieren. Hierbei soll
## Map-Bikestation-Popup
**Beschreibung**:
-Mit der Heatmap wird eine Übersicht über die Verfügbarkeit von Fahrrädern in Relation von allen Stationen angezeigt. Diese sind aber nicht messbar, da sich die Ausprägung einer Heatmap nur in Prozent implementieren lässt. Um auch einen messbaren (also ordinalskalierten) Wert zu erhalten, soll bei Klick auf eine Station sich ein Popup öffnen, welches in Form von natürlichen Zahlen angibt, wie viele Fahrräder sich noch in der Station befinden. Außerdem soll dazu ein Diagramm den Bezug auf die Kapazität der Station visualisieren. So ist für den Benutzer ersichtlich, ob es sich um eine große oder kleine Station handelt.
+Mit der Heatmap wird eine Übersicht über die Verfügbarkeit von Fahrrädern in Relation von allen Stationen angezeigt. Diese sind aber nicht messbar, da sich die Ausprägung einer Heatmap nur in Prozent implementieren lässt. Um auch einen messbaren Wert zu erhalten, soll bei Klick auf eine Station sich ein Popup öffnen, welches in Form von natürlichen Zahlen angibt, wie viele Fahrräder sich noch in der Station befinden. Außerdem soll dazu ein Diagramm den Bezug auf die Kapazität der Station visualisieren. So ist für den Benutzer ersichtlich, ob es sich um eine große oder kleine Station handelt.
@@ -229,9 +226,8 @@ Mit der Heatmap wird eine Übersicht über die Verfügbarkeit von Fahrrädern in
Map-Bikestation-Popup |
- - Eine Bikestation
+ - eine Bikestation
- Dimensionen: 1
- - diskret
|
@@ -270,15 +266,14 @@ Die Heatmap soll eine Übersicht über die Verfügbarkeit von Fahrrädern in Rel
|
- Bikestationen in London
- - Dimensionen: 2
- - diskret
+ - Dimensionen: 1
|
- - Ausprägungen: Verfügbarkeit von Fahrrädern in den Stationen in Relation zu allen anderen
- - Dimensionen: 1
- - stetig
+ - Ausprägungen:
- Verfügbarkeit von Fahrrädern in den Stationen in Relation zu allen anderen
- Geokoordinaten in lat und long der jeweiligen Station
+ - Dimensionen: 3
+ - diskret
- Metrisch skaliert 🡺 quantitativ
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@@ -291,7 +286,7 @@ Die Heatmap soll eine Übersicht über die Verfügbarkeit von Fahrrädern in Rel
## Map-Accidents
**Beschreibung**:
-Die Unfälle mit Fahrradbeteiligung sollen über eine Punktkarte visualisiert werden. Dabei repräsentiert ein Punkt eine Unfallstelle in Geokoordinaten. Wie bei der Anzeige der Bikestationen soll entsprechend dem Zoom-Level auch ein Cluster stattfinden. So kann der Benutzer auf Top-Level ein Raummuster erkennen, wo sich viele Unfälle ereignen. Genauso mit hohem Zoomfaktor, kann der Nutzer sehen, wo sich gefährliche Situationen ergeben können. Dabei beschränken wir uns auf das Jahr 2019, allein den vorhandenen Daten geschuldet, die wir bekommen. Für andere Jahre sind die Daten leider lückenhaft oder gar nicht vorhanden.
+Die Unfälle mit Fahrradbeteiligung sollen über eine Punktkarte visualisiert werden. Dabei repräsentiert ein Punkt eine Unfallstelle in Geokoordinaten. Wie bei der Anzeige der Bikestationen soll entsprechend dem Zoom-Level auch Clustering stattfinden. So kann der Benutzer auf Top-Level ein Raummuster erkennen, wo sich viele Unfälle ereignen. Genauso mit hohem Zoomfaktor, kann der Nutzer sehen, wo sich gefährliche Situationen ergeben können. Dabei beschränken wir uns auf das Jahr 2019, allein den vorhandenen Daten geschuldet, die wir bekommen. Für andere Jahre sind die Daten leider lückenhaft oder gar nicht vorhanden.
@@ -307,16 +302,16 @@ Die Unfälle mit Fahrradbeteiligung sollen über eine Punktkarte visualisiert we
Map-Accidents |
- - Unfallstellen in London
- - Dimensionen: 2
+ - Verkehrsunfälle in London
+ - Dimensionen: 1
|
- - Ausprägungen: Geokoordinaten von Unfallstellen mit Fahrradbeteiligung für das Jahr 2019
- - Dimensionen: 1
+ - Ausprägungen:
- Geokoordinaten (lat, long) von Unfallstellen mit Fahrradbeteiligung für das Jahr 2019
- Schwere des Unfalls
+ - Dimensionen: 3
- diskret
- - nominalskaliert
+ - ordinalskaliert
|
Punktkarte |
@@ -336,7 +331,7 @@ Die Unfälle mit Fahrradbeteiligung sollen über eine Punktkarte visualisiert we
| 2 | Frontend | Projekterstellung in Angular und Einbindung der ersten Leaflet Karte | 2 | Tim Herbst | 50 |
| 3 | Backend | Entwurf der Api-Schnittstellen unseres eigenen Backends) | 0,5 | Marcel Schwarz | 51 |
| 4 | Frontend | Anzeigen aller BikePoints in der Karte | 0,5 | Tim Herbst | 51 |
-| 5 | Backend | Implementation des eigenen Backends) | 4 | Marcel Schwarz | 52 |
+| 5 | Backend | Implementation des eigenen Backends | 4 | Marcel Schwarz | 52 |
| 6 | Frontend | Abfrage der Livedaten von der London Travelers API und anzeige für jeden BikePoint | 0,5 | Tim Herbst | 53 |
| 7 | Frontend | Einbindung der HeatMap für die aktuelle BikePoint Auslastung | 1,5 | Tim Herbst | 1 |
| 8 | Backend | Bereitstellung und Testen des Backends (evtl. Bugfixing) | 2 | Marcel Schwarz | 2 |
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