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Enregistrement W3165248187 · doi:10.3390/ijerph18115877

Quieted City Sounds during the COVID-19 Pandemic in Montreal

2021· article· en· W3165248187 sur OpenAlexafffundabout
Daniel Steele, Catherine Guastavino

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Environmental Research and Public Health · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineHealth Professions
ThématiqueNoise Effects and Management
Établissements canadiensMcGill UniversityCentre for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology
Organismes subventionnairesSocial Sciences and Humanities Research Council of CanadaMitacs
Mots-clésQUIETSound (geography)Coronavirus disease 2019 (COVID-19)GeographySoundscapeNoise (video)AcousticsMedicineComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This paper investigates the transformation of urban sound environments during the COVID-19 pandemic in Montreal, Canada. We report on comparisons of sound environments in three sites, before, during, and after the lockdown. The project is conducted in collaboration with the Montreal festival district (Quartier des Spectacles) as part of the Sounds in the City partnership. The analyses rely on continuous acoustic monitoring of three sites. The comparisons are presented in terms of (1) energetic acoustic indicators over different periods of time (Lden, Ld, Le, Ln), (2) statistical acoustic indicators (L10, L90), and (3) hourly, daily, and weekly profiles of sound levels throughout the day. Preliminary analyses reveal sound level reductions on the order of 6–7 dB(A) during lockdown, with differences more or less marked across sites and times of the day. After lockdown, sound levels gradually increased following an incremental relaxation of confinement. Within four weeks, sound levels measurements nearly reached the pre-COVID-19 levels despite a reduced number of pedestrian activities. Long-term measurements suggest a ‘new normal’ that is not quite as loud without festival activities, but that is also not characterizable as quiet. The study supports reframing debates about noise control and noise management of festival areas to also consider the sounds of such areas when festival sounds are not present.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,076
Score d'incertitude au seuil0,153

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,180
Tête enseignante GPT0,500
Écart entre enseignants0,320 · 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

Citations24
Publié2021
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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