Urban centers undergo social, demographic, and cultural changes that shape public street use and require systematic evaluation of public spaces. This study presents Street Review, a mixed-methods approach that combines participatory research with AI-based analysis to assess streetscape inclusivity. In Montr\'eal, Canada, 28 residents participated in semi-directed interviews and image evaluations, supported by the analysis of approximately 45,000 street-view images from Mapillary. The approach produced visual analytics, such as heatmaps, to correlate subjective user ratings with physical attributes like sidewalk, maintenance, greenery, and seating. Findings reveal variations in perceptions of inclusivity and accessibility across demographic groups, demonstrating that incorporating diverse user feedback can enhance machine learning models through careful data-labeling and co-production strategies. The Street Review framework offers a systematic method for urban planners and policy analysts to inform planning, policy development, and management of public streets.


翻译:城市中心经历着社会、人口和文化变迁,这些变化塑造了公共街道的使用方式,并需要对公共空间进行系统性评估。本研究提出Street Review,一种结合参与式研究与基于人工智能分析的混合方法,用于评估街景包容性。在加拿大蒙特利尔,28位居民参与了半结构化访谈和图像评估,并辅以对Mapillary平台约45,000张街景图像的分析。该方法通过热力图等可视化分析工具,将用户主观评分与物理属性(如人行道状况、维护水平、绿化覆盖和休憩设施)进行关联分析。研究结果揭示了不同人口群体对包容性与可及性感知的差异,表明通过精细的数据标注和协同生产策略整合多元用户反馈,能够有效提升机器学习模型的性能。Street Review框架为城市规划者和政策分析师提供了一种系统性方法,以指导公共街道的规划、政策制定与管理实践。

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