Annonce postée par : AUMOND Pierre (pierre.aumond(a)univ-eiffel.fr)
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Stage M2 - Exploration de la base de données de l’application NoiseCapture par le prisme
de l’activité spatio-temporelle des sources sonores.
Compétences :
Acoustique environnementale, Data - fouille et analyse de données ; Big data ;
Visualisation de données
Outils et langages informatiques utilisés (Metabase, SQL, R, Python)
Contact :
M. Pierre AUMOND
pierre.aumond(a)univ-eiffel.fr
Tél. +33 2 40 84 59 03
M. Paul CHAPRON
paul.chapron(a)ign.fr
Présentation générale du sujet
La caractérisation des environnements sonores urbains se limite souvent au niveau sonore
annuel moyen du bruit lié au transport, alors même que des résultats récents de travaux
sur les paysages sonores montre l’intérêt d’une prise en compte de la diversité des
sources. Le projet LASSO (Analyse et modélisation de la Localisation et de l’Activité des
Sources SOnores dans l’espace urbain) propose d’intégrer dans l’analyse et la modélisation
de l'environnement sonore urbain, les spécificités de l’ensemble des sources sonores
influentes sur nos perceptions : chants d’oiseaux, voix de piétons, etc. Dans ce cadre,
l’objet du stage sera d’interroger, avec les méthodes classiques de fouille de donnée, une
base de données d’ores-et-déjà disponible, collectée à partir de l’application smartphone
NoiseCapture, pour faire émerger un protocole de caractérisation multi-sources des
environnements sonores sur la base de mesures participatives.
Objectif du stage
NoiseCapture est une application Android open-source, issue d’une collaboration entre
l’UMRAE et le Lab-STICC, qui permet à l'utilisateur de mesurer et de partager son
environnement sonore. Chaque mesure de bruit est combinée avec sa trace GPS. L’utilisateur
peut également associer à chacune des mesures un étiquetage sur le type de sources sonores
en présence. Cette base de données massive (+70k contributeurs et +200k tracés) contient
donc des informations spatiales, temporelles sur le type de sources, et les signaux
sonores associés. Cette base est sous licence ODbL ce qui en fait une base de données
ouverte, permettant la transparence et la reproductibilité des résultats escomptés.
Dans le cadre du stage, le candidat sera alors amené à explorer cette base de données de
manière à y extraire le maximum d’information sur la dynamique spatiale et temporelle des
sources sonores en présence. Ces informations seront cruciales pour développer et calibrer
un modèle d’activité de ces sources pour la cartographie sonore.
Bibliographie
• Pierre Aumond, Arnaud Can, Léo Jacquesson, Catherine Lavandier. Modélisation
stochastique pour la production de cartes de bruit multi-sources. 14ème Congrès Français
d'Acoustique, Apr 2018, Le Havre, France / Aumond, Pierre, Léo Jacquesson, and Arnaud
Can. "Probabilistic modeling framework for multisource sound mapping." Applied
Acoustics 139 (2018): 34-43.
• Guillaume G., Can A., Petit G., Fortin N., Palominos S., Gauvreau B., Bocher E. et
Picaut J. (2016), « Noise mapping based on participative measurements », Noise Mapping,
vol. 3, n°1, pp. 140 156
•
https://noise-planet.org/noisecapture.html
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