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Enregistrement W2087744828 · doi:10.1121/1.4809275

The meaning of city noises: Investigating sound quality in Paris (France)

2004· article· en· W2087744828 sur OpenAlexaff
Danièle Dubois, Catherine Guastavino, Valerie Maffiolo

Notice bibliographique

RevueThe Journal of the Acoustical Society of America · 2004
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueNoise Effects and Management
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSoundscapeSalience (neuroscience)Meaning (existential)Natural soundsNoise (video)AcousticsCognitive psychologyPsychologyComputer scienceSpeech recognitionSound (geography)Artificial intelligence

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The sound quality of Paris (France) was investigated by using field inquiries in actual environments (open questionnaires) and using recordings under laboratory conditions (free-sorting tasks). Cognitive categories of soundscapes were inferred by means of psycholinguistic analyses of verbal data and of mathematical analyses of similarity judgments. Results show that auditory judgments mainly rely on source identification. The appraisal of urban noise therefore depends on the qualitative evaluation of noise sources. The salience of human sounds in public spaces has been demonstrated, in relation to pleasantness judgments: soundscapes with human presence tend to be perceived as more pleasant than soundscapes consisting solely of mechanical sounds. Furthermore, human sounds are qualitatively processed as indicators of human outdoor activities, such as open markets, pedestrian areas, and sidewalk cafe districts that reflect city life. In contrast, mechanical noises (mainly traffic noise) are commonly described in terms of physical properties (temporal structure, intensity) of a permanent background noise that also characterizes urban areas. This connotes considering both quantitative and qualitative descriptions to account for the diversity of cognitive interpretations of urban soundscapes, since subjective evaluations depend both on the meaning attributed to noise sources and on inherent properties of the acoustic signal.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,087
Score d'incertitude au seuil0,173

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0020,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,047
Tête enseignante GPT0,386
Écart entre enseignants0,339 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations4
Publié2004
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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