Profil zawodowy

Inżynier geodeta – geomatyka

Soczewka roli

Inżynierowie geodeci (geomatyka) wykorzystują specjalistyczne systemy komputerowe, środki inżynieryjne i koncepcje geologiczne do przetwarzania informacji gruntowych, geograficznych i geoprzestrzennych na wizualnie szczegółowe mapy cyfrowe oraz w geomodele zbiornika. Przekształcają informacje techniczne, takie jak gęstość gleby i właściwości, w reprezentacje cyfrowe do użytku inżynierów, rządów i zainteresowanych stron.

Podsumowanie

Inżynier geodeta – geomatyka zajmuje się przetwarzaniem danych gruntowych, geograficznych i geoprzestrzennych, tworząc na ich podstawie szczegółowe mapy cyfrowe i geomodeli. Praca ta wymaga precyzji, umiejętności obsługi specjalistycznego oprogramowania i zrozumienia koncepcji geologicznych. Często współpracuje z inżynierami, urzędami państwowymi i innymi interesariuszami, przekształcając dane techniczne w użyteczne reprezentacje cyfrowe.

Kluczowe obowiązki:
  • • Prowadzenie pomiarów terenowych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń geodezyjnych (np. stacji totalnych, odbiorników GNSS).
  • • Przetwarzanie danych pomiarowych i tworzenie map cyfrowych, modeli terenu oraz innych produktów geomatycznych.
  • • Współpraca z projektantami, architektami i innymi specjalistami w celu integracji danych geodezyjnych z projektami budowlanymi i planami zagospodarowania przestrzennego.
Labour market

Gdzie ten zawód jest poszukiwany

Zgłoszone niedobory i nadwyżki siły roboczej, według roku. Publikowane dla grup zawodowych, nie dla pojedynczych stanowisk.

Zgłoszony niedobórZgłoszona nadwyżkaZgłoszono obaZgłoszono w innym rokuNieobjęte tym źródłem

Głębszy kolor: zgłaszane tak samo przez więcej kolejnych lat.

Dane obejmują Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych — 274 zawodów, w tym ten.

8 z 10 z niedoborem202529 z 30 rośnie3.9Mwakaty do 2035

Niedobór: Belgium, Bulgaria, Finland, France i 4 więcej.

Najdłużej trwający niedobór: Belgium, 4 lata.

Wybierz obszar na mapie, aby zobaczyć jego dane.

O tym źródle

Źródło: ELA/EURES, niedobory i nadwyżki siły roboczej. Dane publikowane są na poziomie grupy zawodowej i obejmują Europę. Wydania różnią się układem załącznika oraz zakresem krajów, więc zmiana między latami nie zawsze oznacza, że zmienił się rynek pracy. Kraje na szaro nie zostały zgłoszone, co nie jest tym samym co równowaga.

What these words mean

The four things this section reports

Reported demand
Whether employers report needing people in this job — a judgement published by a national or EU body, not a count.
Where it is heading
Which way employment in this job is expected to move over the coming years, from an official projection.
Openings
Roughly how many openings arise — from growth and from people leaving the job.
Typical pay
What people in this job typically earn where the source publishes it. Blank does not mean unpaid; it means nobody publishes it for that place.

A measure is left out when nobody publishes it for that place, rather than shown as zero.

Which way the market leans for you

In your favour
More openings than people looking — employers are competing for candidates.
Balanced
Openings and candidates are roughly matched.
Competitive
More people looking than openings — expect to compete.
Mixed evidence
Sources disagree, or the same occupation group is short in one part and oversupplied in another.

Every source resolves to one of these four, so there is a single vocabulary to learn. What differs is the evidence behind it, which is printed underneath each verdict — a measured ratio of openings to jobseekers, or an assessment published by a national body.

How this job compares with other jobs in the same country

Strong
Among the strongest in that country
Good
Stronger than most jobs in that country
Mixed
About typical for that country
Weak
Weaker than most jobs in that country

This is a rank within one country, not a score you can carry across borders — the registers behind two countries count different people, so the same number means different things in each. It is also why a job can be among the strongest in a country and still show as Competitive: it leads the field in a market that is crowded overall.

Where these come from

Every figure is published by a national statistics office, a public employment service or an EU body, and each card names its source and the period it covers. Some places are counted monthly, others assessed once or twice a year, so two places on the same map can be describing different moments — the date is always shown.

None of this predicts one person's chances. It describes a market.

Odkryj więcej

Znajdź swoją ścieżkę kariery i poznaj naukę stojącą za naszymi rekomendacjami.

Szybka kontrola dopasowania

Czyinżynier geodeta – geomatykapasuje do Ciebie?

Odpowiedz na trzy krótkie pytania. To nie jest pełna ocena — to zwiastun, który pomoże Ci zdecydować, czy porównać swój profil.

Postęp0/3

Czy lubisz zadania wymagająceUznanie?

Czy lubisz zadania wymagająceMyślenie analityczne?

Czy lubisz zadania wymagająceNiezależność?

NexFuture™

Perspektywy przyszłości dla inżynier geodeta – geomatyka

The outlook for inżynier geodeta – geomatyka reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Jak są obliczane te wyniki?

Indeks Odporności (0–100) szacuje, jak strukturalnie chroniony jest ten zawód przed automatyzacją i zakłóceniami AI, na podstawie analizy na poziomie zadań. Wyższe wyniki oznaczają więcej zadań wymagających ludzkiej oceny. Narażenie na AI pokazuje szacowany procent godzin zadań, na który mogłyby wpłynąć obecne możliwości AI. Są to strukturalne wskaźniki oparte na modelu, a nie prognozy dotyczące indywidualnego bezpieczeństwa pracy.

Zagraj w przyszłość

Jakinżynier geodeta – geomatykamoże się zmienić w miarę wzrostu wykorzystania sztucznej inteligencji?

Niektóre obszary zadań mogą przesunąć się w stronę przepływów pracy wspomaganych sztuczną inteligencją, dlatego przekwalifikowanie staje się ważniejsze.

Szacuje się znaczącą transformację na poziomie zadań za 9 lat (około 2035 roku) w wybranym scenariuszu „Oczekiwane”.
~20%
Odporność
Ryzyko automatyzacji
EXP~80%
Ludzka krawędź
MOAT~20%

Scenariusz poglądowy oparty na automatyzacji zadań — nie prognoza. Wartości są zaokrąglane im dalej w przyszłość patrzysz.

2026
2031
2040
Szybkość wdrażania AI:

Jak sztuczna inteligencja może zmienić tę rolę

Deterministyczna, oparta na modelu interpretacja aktualnych sygnałów roli — nie gwarantuje zastąpienia.

Należący do człowieka 22% Należący do człowieka
Co jeszcze zależy od ludzi
  • projektowanie środowiskowe
Ludzka przewaga Aby pozostać z przodu w tej roli, skoncentruj się na kartografia i kartografia geologiczna. Te skoncentrowane na człowieku umiejętności są najtrudniejsze do replikacji dla AI w ciągu następnych 20 lat.
Asysta 35% Asysta
Gdzie sztuczna inteligencja może zostać drugim pilotem
  • stosować techniki analizy statystycznej
  • stosować techniki cyfrowego tworzenia map
  • opracowywać mapy tematyczne
Automatyzuj 73% Automatyzuj
Zadania najbardziej narażone na automatyzację
  • gromadzić dane kartograficzne
  • kompilować dane z systemu informacji geograficznej
  • przetwarzać zgromadzone dane pomiarowe
Szczegółowa analiza

Parametry życiowe i wektory AI

Wektory narażenia na sztuczną inteligencję

0-100%
Sztuczna inteligencja / uczenie maszynowe 35%

Narażenie na analizę wspieraną AI, rozpoznawanie wzorców i zadania modelowania predykcyjnego

Generatywna sztuczna inteligencja 1%

Narażenie na generowanie treści, wzmacnianie kreatywne i narzędzia dużych modeli językowych

Automatyka robotyczna i fizyczna 1%

Narażenie na automatyzację fizyczną, robotykę i zmianę zadań kierowaną czujnikami

Oprogramowanie kognitywne 0%

Narażenie na automatyzację przepływu pracy, oprogramowanie wspomagające decyzje i digitalizację procesów

Szczegóły techniczne
Metodologia: NexFuture v3.0 Źródła: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Zaktualizowano: wrz 2026

NexFuture v3.0 szacuje narażenie na automatyzację bezpośrednio na podstawie kluczowych grup umiejętności ESCO, ważonych masą umiejętności i skalibrowanych względem kotwic eksperckich. Wyniki to szacunki probabilistyczne, a nie gwarancje. Pełne szczegóły znajdują się w białej księdze metodologii NexFuture.

Mierzy narażenie na automatyzację. Nie mierzy wynagrodzenia, popytu ani liczby miejsc pracy w Twojej okolicy.

Dzień w życiu

Co ludzie w tej roli zazwyczaj robią

Energia i zasoby naturalne

Dzień w życiu

Typowy dzień jakoinżynier geodeta – geomatyka

09
09:00 · Rano
korzystać z systemów informacji geograficznej
Praca z komputerowymi systemami danych, takimi jak Geographic Information Systems (GIS).
10
10:30 · Środek poranka
projektowanie środowiskowe
Podejście stosowane w celu rozwiązywania problemów środowiskowych związanych z budynkami, planami i produktami w różnych dziedzinach, takich jak inżynieria, projektowanie wnętrz i architektura.
12
12:00 · Południe
gromadzić dane kartograficzne
Gromadzić i przechowywać zasoby odwzorowujące i dane kartograficzne.
14
14:00 · Popołudnie
kompilować dane z systemu informacji geograficznej
Zbierać i porządkować dane GIS z takich źródeł jak bazy danych i mapy.
15
15:30 · Późne popołudnie
korzystać z baz danych
Używać narzędzi oprogramowania do zarządzania i organizowania danych w ustrukturyzowanym środowisku, które składa się z atrybutów, tabel i relacji w celu przeszukiwania i modyfikowania przechowywanych danych.
17
17:00 · Podsumowanie
opracowywać mapy tematyczne
Korzystanie z różnych technik, takich jak tworzenie map wyboru i map symetrycznych w celu opracowywania map tematycznych w oparciu o informacje geoprzestrzenne, z wykorzystaniem programów komputerowych.

Kolejność zadań ma charakter poglądowy. Poszczególne dni są różne.

Oprogramowanie i technologie & Obszary wiedzy
Oprogramowanie i technologie
Adobe AcrobatAdobe ActionScriptAdobe After EffectsAdobe Creative Cloud softwareAdobe DreamweaverAdobe IllustratorAdobe PhotoshopADO.NETAgronomic modeling softwareAmazon Web Services AWS softwareApple iOSArcGIS Web AppBuilderAtlassian JIRAAutodesk AutoCADAutodesk Land DesktopAutodesk MapGuideAutodesk TopobaseBentley MicroStationBootstrapC
Obszary wiedzy

Umiejętności międzysektorowe
  • geografia
  • geomatyka
  • matematyka
Niezbędne umiejętności
gromadzenie informacji ze źródeł fizycznych lub elektronicznych
  • gromadzić dane kartograficzne

    Gromadzić i przechowywać zasoby odwzorowujące i dane kartograficzne.

  • kompilować dane z systemu informacji geograficznej

    Zbierać i porządkować dane GIS z takich źródeł jak bazy danych i mapy.

dokonywanie obliczeń
  • wykonywać analityczne obliczenia matematyczne

    Stosować metody matematyczne i korzystać z technologii obliczeniowych w celu przeprowadzania analiz i znajdowania rozwiązań konkretnych problemów.

  • przeprowadzać obliczenia miernicze

    Dokonywać obliczeń i gromadzić dane techniczne w celu wyznaczenia korekt związanych z krzywizną Ziemi, korekt poprzecznych i zamknięć, przebiegu poziomów, azymutów, lokalizacji znaczników itp.

zarządzanie danymi cyfrowymi, ich gromadzenie i przechowywanie
  • korzystać z systemów informacji geograficznej

    Praca z komputerowymi systemami danych, takimi jak Geographic Information Systems (GIS).

  • korzystać z baz danych

    Używać narzędzi oprogramowania do zarządzania i organizowania danych w ustrukturyzowanym środowisku, które składa się z atrybutów, tabel i relacji w celu przeszukiwania i modyfikowania przechowywanych danych.

stosowanie projektowania wspomaganego komputerowo i narzędzi kreślarskich
  • stosować techniki cyfrowego tworzenia map

    Tworzyć mapy, formatując skompilowane dane w wirtualny obraz, który daje dokładne odzwierciedlenie określonego obszaru.

  • opracowywać mapy tematyczne

    Korzystanie z różnych technik, takich jak tworzenie map wyboru i map symetrycznych w celu opracowywania map tematycznych w oparciu o informacje geoprzestrzenne, z wykorzystaniem programów komputerowych.

analiza i ocena informacji i danych
  • stosować techniki analizy statystycznej

    Używać modeli (statystyki opisowe lub wnioskowanie statystyczne) i technik (eksploracja danych lub uczenie maszynowe) do analizy statystycznej i narzędzi ICT do analizy danych, odkrywania korelacji i prognozowania trendów.

wprowadzanie informacji i ich przetwarzanie
  • przetwarzać zgromadzone dane pomiarowe

    Analizować i interpretować dane pomiarowe uzyskiwane z wielu różnych źródeł, np. badania satelitarne, zdjęcia lotnicze i laserowe systemy pomiarowe.

dokumentacja wzorów, procedur, problemów lub działalności technicznej
  • sporządzać sprawozdania w oparciu o dane systemu informacji geograficznej

    Korzystać z odpowiednich systemów informacji geograficznej w celu tworzenia sprawozdań i map opartych na informacjach geoprzestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania GIS.

interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z inżynierią, produkcją i budownictwem
  • projektowanie środowiskowe

    Podejście stosowane w celu rozwiązywania problemów środowiskowych związanych z budynkami, planami i produktami w różnych dziedzinach, takich jak inżynieria, projektowanie wnętrz i architektura.

Umiejętności DNA

Umiejętności DNA

Cechy osobowości zawodowej i wartości definiujące tę rolę

Kluczowe cechy, których potrzebujesz
Uznanie Myślenie analityczne Niezależność Integralność Niezawodność Osiągnięcie Innowacja Dostosowanie/Giętkość Różnorodność Współpraca Osiągnięcie/Wysiłek Tolerancja stresu Przywództwo Samokontrola Troska o innych Orientacja społeczna
Kluczowe nagrody, których możesz się spodziewać
OsiągnięcieWarunki pracyUznanieRelacjeWsparcieNiezależność
Career path

Path to become an inżynier geodeta – geomatyka

What it typically takes to qualify: education level, where it is a regulated profession, and where to study.

Typical education level

Licencjat lub równoważny

Study programmes

Real programmes leading to this occupation, by country.

Irlandia 3
Norwegia 2
Malta 1
Holandia 1

Geographical Information Management and Applications (joint degree)

GETUIGSCHRIFT · EQF 7

Szwecja 1

Master Programme in Geospatial Information Science

Programmes only — this list does not include online courses.

Rozwój kariery

Ścieżki rozwoju i podobne role

Poznaj typowe ścieżki kariery, powiązane umiejętności i podobne role, aby zaplanować swój kolejny krok.

Krajobraz kariery

Gdzie pasujeinżynier geodeta – geomatyka?

Ta rola
inżynier geodeta – geomatyka Ta rola

Wyniki podobieństwa oparte na pokrywaniu się umiejętności z danych ESCO.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Jakie umiejętności techniczne są najważniejsze dla inżyniera geodety – geomatyki?
Kluczowe są umiejętności obsługi oprogramowania geodezyjnego (np. AutoCAD Map 3D, Global Mapper, QGIS), znajomość systemów informacji geograficznej (GIS) oraz biegłość w obsłudze urządzeń pomiarowych, takich jak stacje totalne i odbiorniki GNSS. Ważna jest również wiedza z zakresu geodetycznego prawodawstwa i standardów.
Czy praca inżyniera geodety – geomatyki wymaga pracy w terenie?
Tak, praca często wiąże się z wyjazdami w teren w celu prowadzenia pomiarów. Jednak istotna część pracy odbywa się również w biurze, gdzie przetwarza się dane i tworzy mapy cyfrowe.
Jakie są perspektywy rozwoju kariery dla inżyniera geodety – geomatyki?
Inżynier geodeta – geomatyka może rozwijać się w kierunku specjalizacji, np. w zakresie kartografii, fotogrametrii, geomatyki budowlanej lub systemów informacji geograficznej. Możliwe jest również objęcie stanowiska kierowniczego w firmie geodezyjnej lub pracy w administracji publicznej.
Inżynier Geodeta – Geomatyka — ile się zarabia w Stanach Zjednoczonych?
108 970 dolarów rocznie w medianie, stan na 2025-05. Mediany stanowe mieszczą się między 60 470 a 156 590 dolarów. Źródło: US Bureau of Labor Statistics. Liczba dotyczy Stanów Zjednoczonych i nie jest prognozą dla Europy.