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Calcul de l'impact

Des métriques courtes, lisibles et fondées sur des sources documentées.

Référence cartographique

Méthodologie de la carte d'actions

Le calque Actions conserve la mémoire des interventions et projette une remontée de pollution à partir de la dernière action. Trash Spotter reste la lecture opérationnelle des pollutions actuellement signalées et actionnables.

Pollution constatée

Score historique S exprimé en % constaté avant l'action. Il n'est jamais réécrit par le temps.

Pollution projetée

Estimation P exprimée en % calculée depuis le score historique et le temps écoulé.

Dernière action

Date de référence pour calculer le nombre de jours écoulés t.

Deux lectures, une même source

Le contrôle Observé affiche uniquement la dernière observation terrain réelle. Projeté aujourd'hui calcule l'état courant avec le modèle et la calibration disponible ; une observation plus récente reste prioritaire. Le baseline S_post = 0 n'est jamais présenté comme une observation.

Les libellés de provenance indiquent « Observé le … » ou « Projeté aujourd'hui · dernière observation le … ». La bascule ne réinitialise ni la vue, ni la sélection, ni les calques ; elle ne change pas les couleurs ou la grammaire géométrique.

État courant par lieu

Le resolver canonique réutilise les règles spatiales de la calibration et conserve les enregistrements sources. Sa priorité est : observation terrain récente, puis projection, puis historique si aucune projection exploitable n'est disponible.

  • Trash Spotter quantitatif : observed · measured.
  • Trash Spotter qualitatif : Pollution observée · niveau non quantifié.
  • clean_place : lieu explicitement propre, sans score fabriqué.

Chaque état expose source observed|projected|historical, scoreKind measured|projected|unavailable, provenance, date et action historique. Un spot ponctuel ne recolore jamais une polyline. Lorsqu’aucune mesure quantifiée Trash Spotter n’est disponible, aucun score n’est fabriqué.

Projection runtime

T80(S) = 28 + 152 × (1 - S / 100)²
P(t) = S_post + (S - S_post) × (1 - exp(-1.60944 × t / T80(S)))

λ = -ln(1 - 0.8) = 1.60944. Sans mesure post-action explicite, S_post = 0 est un baseline de modèle, pas une mesure de propreté. Une mesure réelle post-action est prioritaire.

S = 20T80 ≈ 125 j
S = 50T80 ≈ 66 j
S = 80T80 ≈ 34 j
S = 100T80 ≈ 28 j

Confiance de la projection

Le resolver pur qualifie la robustesse des données d'entrée, pas la probabilité que le modèle soit juste. Il combine la géométrie, la source de S_post, la calibration locale et la complétude de l'historique.

  • Élevée : géométrie fiable (≥ 0.92), S_post mesuré, au moins 2 intervalles locaux valides et historique complet.
  • Moyenne : au moins 2 preuves solides, sans réunir toutes les conditions du niveau élevé.
  • Faible : niveau par défaut pour un baseline de modèle, une géométrie approximative ou un historique insuffisant/partiel.

Cette confiance décrit la qualité des données d’entrée ; elle ne mesure pas l’exactitude du modèle et ne remplace pas une mesure réelle.

Limite d'interprétation

Heuristique versionnée · pas une mesure en temps réel.

Méthodologie de la carte d'actions

Distinction entre mémoire des actions, pollution constatée, pollution projetée et signalements Trash Spotter observés.

Documentation produit
Consulter le fichierVoir la section sur cette page

Calibration locale

Le runtime peut regrouper conservativement des actions sous une identité dérivée de lieu (derivedPlaceKey). Les données actuelles ne fournissent pas d’identifiant canonique de lieu.

  • ≤ 20 m : distance suffisante ; entre 20 et 60 m : libellés normalisés compatibles requis ; au-delà : aucun rapprochement.
  • Points et zones uniquement ; les longues polylines/parcours sont exclues. Les intervalles de re-pollution nécessitent au moins 7 jours et un T80 local borné entre 7 et 365 jours.
  • La médiane des intervalles valides est informative dès 1 intervalle, mais ne remplace le fallback générique qu'à partir de 2. Confiance medium à 2, high à 4.

Une source partielle (fenêtre, limite ou viewport non exhaustif) n’est pas utilisée pour la calibration locale : le modèle générique reste utilisé.

Couleurs des actions

Bleu · pollution faible · repère 0

Orange · pollution moyenne · repère 30

Rouge · pollution forte · repère 60

Violet · pollution critique · repère 80

Noir · pollution extrême · repère 100

Le vert est réservé aux lieux explicitement propres ; il n'est jamais un niveau de faible pollution pour une action.

Grammaire géométrique

  • Ligne pleine : parcours déclaré/connu.
  • Ligne pointillée : parcours reconstruit/indicatif.
  • Polygon rempli : zone réelle ou indicative, selon l'opacité.
  • Point : localisation seule.

Du signal à la proposition

Méthodologie de création d’itinéraire

Cette lecture explique comment CleanMyMap transforme des données disponibles en itinéraire proposé. Elle présente l’architecture pédagogique, sans détailler les règles de calcul du moteur.

  1. 01

    Données d’entrée

    Le planner rassemble le point de départ, le temps ou budget disponible, les préférences, les événements éventuels et les données terrain ou contextuelles accessibles.

    • Origine et temps ou budget disponibles
    • Préférences utilisateur et événement éventuel
    • Données terrain et contextuelles disponibles
  2. 02

    Candidats

    Il examine les zones et signalements qui peuvent être considérés, puis écarte ce qui ne respecte pas l’éligibilité ou la sécurité.

    • Signalement observé : preuve terrain disponible
    • Zone prédite : risque ou pression estimée, jamais observation
    • Exclusions liées à l’éligibilité et à la sécurité
  3. 03

    Priorisation

    Plusieurs signaux peuvent modifier la priorité. Les déchets et les mégots peuvent donc conduire à des priorités différentes.

    • La décision du planner reste distincte des données d’entrée
    • Les observations restent une preuve différente des prédictions
    • Les scores prédits ne sont pas une mesure réelle de pollution
  4. 04

    Contraintes du planner

    Le budget, le nombre maximal d’arrêts, la sécurité, l’origine, le mode libre et, lorsque le contrat le permet, le contexte d’un événement, ainsi que les contraintes du réseau bornent la proposition.

    • Budget, arrêts et origine
    • Sécurité et mode de planification
    • Réseau disponible et détour acceptable
  5. 05

    Itinéraire final et explicabilité

    Le résultat présente l’ordre des arrêts et le trajet réseau retenu, avec les éventuels fallbacks et une lecture dans « Comprendre cet itinéraire ».

    • Résultat du fournisseur de routage clairement distingué
    • Estimation ou fallback signalé lorsqu’il intervient
    • Résultat déterministe à entrées identiques ; le frontend ne recalcule pas le moteur
ObservéPréditDécision du planner
Créer un itinéraireDocumentation détaillée

Présentation

Modes d’affichage

Les trois modes changent la présentation, pas le produit.

Exhaustif

Expérience CleanMyMap complète.

Minimaliste

Allez droit au but sans contenu superflu

Sobre

Adaptez le rendu visuel pour réduire la fatigue visuelle et cognitive sans modification du contenu.

Le mode change la présentation, jamais les fonctionnalités, permissions ou données.

Méthode de calcul

Les KPI terrain utilisent le calcul runtime versionné. Les valeurs déclarées et estimées sont distinguées avant l’application des proxys à la masse ou aux mégots retenus. Périmètre : Actions approuvees et filtrees par la surface concernee.

Version impact-proxy-2026.04-v1
Proxy versionné
Version
impact-proxy-2026.04-v1
Sources
Configuration runtime
Périmètre
Approuvé + filtres
Nature
Proxys, pas mesures

Données terrain

Coordonnées et volumes issus des déclarations

Calcul des proxys

Application des formules versionnées

Résultats et limites

Lecture des KPI et de leurs limites

Quota

Plans et quotas

La partie quota s’appuie sur la fiche d’architecture du site et reste centrée sur le risque de dépassement des limites de plan.

Impact numérique des services suivis

Services d’infrastructure suivis, limites de plan et estimation d’impact associée.

Schéma: onglet 1
Consulter le fichierVoir le bloc

Pilotage des quotas

Quotas & plans des services web

L'onglet quotas répond à une seule question: est-ce qu'un service risque de dépasser son plan ? GitHub est relié au dépôt réel.

Ouvrir le repo GitHub

Supabase

gratuit
Survolez une carte pour afficher le détail•Le clic conserve le dernier service consulté.
Historique insuffisant
Réinitialisation du cycle le 25 de chaque moisTaille base de données: 0,5 GBEgress: 5 GBEgress mis en cache: 5 GBUtilisateurs actifs tiers mensuels: 50 000 MAUUtilisateurs actifs mensuels: 50 000 MAUStockage: 1 GBConnexions realtime simultanées: 200Messages realtime: 2 000 000Invocations Edge Functions: 500 000Utilisateurs SSO actifs: indisponible sur le planTransformations d'images: indisponible sur le plan

Services suivis

6

Plans payants

1

Services proches d'une limite

0

Documentation consultable

Méthodologie de lecture des quotas

Le document s'ouvre dans le lecteur de documentation du site.

Consulter la fiche quota

Lecture des plans, des limites réelles et de la règle NA quand la donnée manque.

quotas_plans_methodologie.md

Les services de développement IA restent hors quotas web et doivent apparaître en ACV avec le badge Inclus ACV / Hors production / Hors quotas web. Les données absentes restent affichées avec un libellé sobre. Le total mensuel affiché ici est 0 kg.

Déchets kg : valeur retenue

Formule du proxy
wasteKg = max(0, wasteKg_declare, wasteBreakdown.megotsKg, cigaretteButts / 2500)

Le KPI terrain conserve la valeur déclarée quand elle existe. À défaut, il retient le détail mégots, puis une conversion des mégots en kg. Les actions sans métrique restent à zéro.

Source : SOURCE: contrat ActionDataContract et calcul runtime

Mégots retirés

Formule du proxy
butts = max(0, cigaretteButts)

Le nombre affiché reprend cigaretteButts. Il sert aussi de base à la conversion de secours du poids et au proxy eau.

Source : SOURCE: déclaration terrain (ActionDataContract)

Bénévoles mobilisés

Formule du proxy
volunteers = max(0, volunteersCount)

Le KPI reprend volunteersCount après application du périmètre et des filtres de la surface qui l'affiche.

Source : SOURCE: déclaration terrain (ActionDataContract)

Eau préservée

Formule du proxy
eau_L = butts * 500

Proxy d'ordre de grandeur calculé à partir des mégots retirés. Ce n'est pas une mesure directe de la qualité de l'eau.

Source : SOURCE: Risk assessment proxy - Ocean Conservancy / WHO reports.

Émissions évitées

Formule du proxy
co2e_kg = wasteKg * 1.2

Proxy calculé à partir de la masse terrain retenue. Il ne remplace pas un bilan carbone complet.

Source : SOURCE: Moyenne mix de déchets ménagers - Base Empreinte ADEME.

Surface d'action

Formule du proxy
surface_m2 = wasteKg * 2.5 + volunteerMinutes * 0.12

Proxy utilisé pour la lecture opérationnelle du profil et de certains rapports ; il ne fait pas partie des six KPI terrain canoniques.

Source : SOURCE: Modèle opérationnel CleanMyMap basé sur le ratio poids/temps/surface observés.

Indice pollution carte

Formule du proxy
Indice cartographique = calibration terrain (hors KPI impact canonique)

Indice cartographique distinct des six KPI d'impact. Les points géolocalisés ne sont pas des actions de collecte.

Source : SOURCE: Algorithme de calibration terrain CleanMyMap v1.

Économies de voirie

Formule du proxy
economie_voirie_EUR = wasteKg * 1.5

Proxy de coût évité calculé à partir de la masse terrain retenue. Il ne constitue pas une dépense ou une économie comptable constatée.

Source : SOURCE: Moyenne coûts de nettoyage urbain vs ramassage bénévole - Proxy collectivités.

Limites de la déclaration terrain

Les déclarations terrain ne requièrent pas la pesée ni la caractérisation exhaustive de chaque déchet. Les valeurs disponibles dépendent donc des informations saisies dans le contrat de déclaration.

Les indicateurs concernés restent des proxys versionnés : ils donnent un ordre de grandeur reproductible, mais ne constituent ni une mesure instrumentale ni une certification scientifique.

Rapport d'impact

Empreinte technique des services suivis

Ce bloc mesure l'empreinte technique et infrastructurelle des services suivis. Il est séparé des KPI d'impact terrain calculés à partir des actions approuvées.

Calcul des indicateurs d’impact

Formules runtime, distinction entre valeurs déclarées et estimées, sources configurées et limites des proxys utilisés.

Schéma: onglet 2
Consulter le fichierVoir le schéma

Méthode électrique

CO₂e électrique : statut du calcul

Facteur configuré : 0.35 kgCO₂e/kWh (référence À compléter: aucun kWh réel ni proxy électrique exploitable n'est disponible.).

À compléter : aucun kWh réel ni proxy électrique exploitable n'est disponible.

Le facteur sera remplacé lorsqu’une localisation électrique réelle du fournisseur sera connue.

Méthode eau

Eau estimée : composantes et limites

Eau directe consommée sur site : à compléter. Eau indirecte liée à l’électricité : à compléter. Le facteur actuel est 4.52 L/kWh (LBNL — 2024 United States Data Center Energy Usage Report) et reste un proxy remplaçable lorsqu’une localisation électrique réelle est connue.

L’eau reste dans le cycle hydrologique global, mais l’eau évaporée est consommée localement car elle n’est plus immédiatement disponible dans le même bassin. Retrait et consommation ne sont pas interchangeables : l’eau retournée dépend du lieu, du moment, de la température et de la qualité. La pression dépend aussi du stress hydrique et des conflits locaux, pas seulement des litres.

Eau directe : à compléter, aucune consommation sur site fournie. Évaporation : à compléter, aucune mesure séparée disponible. Eau indirecte : à compléter, aucun kWh exploitable. Eau totale estimée : à compléter tant que les composantes nécessaires ne sont pas disponibles.

Pilotage de l'impact

Impact carbone des services suivis

Lecture linéaire de l'ACV numérique. L'onglet carbone répond à une question précise: quel poste contribue le plus à l'empreinte estimée ?

Impact carbone année en cours

Non calculé

(0 kg projetés)

Projection de l'impact sur l'année entière

Total carbone depuis la création du site

Non calculé

Aucune période précédente

Lecture cumulée depuis le lancement du site

Contribution estimée à l'empreinte carbone (ACV)

100%

Services surveillés sans consommation récente

Aucun poste positif n'est encore disponible pour tracer une barre utile.

0%Contribution relative au total ACV100%
Cliquez sur une portion du graphique pour afficher le détail de contribution.
Chaque lecture publique est enregistrée pour conserver l'historique.

Top contributeurs

(hors développement)

NA

Légende

Production web
Développement

Historique mensuel d'impact

La courbe du bas suit l’historique persistant enregistré dans Supabase, tandis que la ligne pointillée estime l’impact du développement par IA depuis le lancement du projet. Aucun chiffre n’est inventé: les données absentes restent en NA.

Historique mensuel

Courbe de pollution et impact IA de développement

La courbe pleine suit l'historique mensuel réellement enregistré dans la table Supabase environmental_impact_snapshots. La courbe pointillée estime l'impact du développement par IA à partir du lancement du projet et d'une charge constante de 10 h / semaine.

Dernier mois enregistré

NA

sept. 2026

IA de développement cumulée

NA

NA · NA · NA

NA

Aucun historique mensuel d'impact n'est encore enregistré pour ce projet. La courbe apparaîtra automatiquement dès qu'un snapshot mensuel Supabase sera disponible.

Légende

Lecture du graphique

Pollution mensuelle enregistrée

NA

NA

Impact IA de développement

Courbe pointillée calculée depuis le lancement

NA

Base de calcul IA

10 h / semaine de ChatGPT 5.4 depuis le lancement du projet.

10 h = 20 kWh

10 h = 2 kgCO2e

10 h = 100 L d'eau

CleanMyMap Engine vimpact-proxy-2026.04-v1

Les formules, sources et limites sont documentées dans les références associées à cette page.