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hunzaGit/AnalisisAireMadrid

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Análisis Aire Madrid

Descripción

En el marco de trabajo de la asignatura de Cloud Computing and Big Data de la UCM se ha realizado un análisis detallado del NO2 del aire de la ciudad de Madrid, compuesto que utiliza el Ayuntamiento para poner en marcha los periodos de restricciones por alta contaminación, comprobando el resultado de dichos periodos a lo largo del año.

Se han utilizado los datos proporcionados por el Ayuntamiento atraves de su portal de datos abiertos de los contaminantes recogidos por las distintas estaciones repartidas por el municipio. Se ha utilizado Apache Spark para el análisis de datos, utilizando una máquina virtual en Amazon AWS con el servicio EC2 para su procesado y un Bucket S3 para su almacenamiento.

El proyecto tiene una pequeña web para explicar el proceso y los resultados y un mapa interactivo para mostrar los niveles de NO2 de las estaciones en tiempo real.

Entorno

  • Python 2.7.12
  • Apache Spark 2.2.0
  • AWS EC2 t2.nano
  • Ubuntu 16.04

Tecnologías

Scripts

Este script coge los datos diarios del año 2017 de todas las estaciones, y quedándose solo con aquellas filas que indican los valores de NO2, calcula los valores medios de NO2 del Ayuntamiento de Madrid por días.

Genera un archivo con el valor medio de NO2 por cada día, formado por tantas filas como días con el siguiente formato:

"fecha; valormedio".

Estre script coge los datos diarios del año 2017 de todas las estaciones, quedandose solo con aquellas filas que indican los valores de NO2. Se encarga de calcular la media diaria de NO2 de cada zona de las que define la Comunidad de Madrid.

Genera un archivo con el valor medio de NO2 por cada zona y día, formado por tantas filas cono días con el siguiente formato:

"fecha;valorZona1;valorZona2;valorZona3;valorZona4;valorZona5".

Este script coge los datos diarios del año 2017 de todas las estaciones, quedandose solo con aquellas filas que indican los valores de NO2.

Genera un archivo con el valor medio de NO2 por cada estación y día, formado por tantas filas cono días con el siguiente formato:

"fecha;estaciones(004;008;011;016;017;018;024;027;035;036;038;039;040;047;048;049;050;054;055;056;057;058;059;060)"

Este script coge los datos diarios del año 2017 de todas las estaciones, quedandose solo con aquellas filas que indican los valores de NO2.

Genera 5 archivos con los distintos valores de NO2 de cada estación por cada zona que delimita el Ayuntamiento de Madrid. Teniendo cada archivo el siguiente formato:

- Zona 1: "fecha;estaciones(004;008;011;035;038;039;047;048;049;050)"
- Zona 2: "fecha;estaciones(036;040;054)"
- Zona 3: "fecha;estaciones(016;027;055;057;059;060)"
- Zona 4: "fecha;estaciones(024;058)"
- Zona 5: "fecha;estaciones(017;018;056)"

Este script coge los datos diarios del año 2017 de todas las estaciones, quedandose solo con aquellas filas que indican los valores de NO2.

Genera 6 archivos con los distintos valores de NO2 de cada estación por cada zona nueva que nosotros hemos delimitado. Teniendo cada archivo el siguiente formato:

- Zona 1: "fecha;estaciones(004;035;038;048)"
- Zona 2: "fecha;estaciones(011;039;050)"
- Zona 3: "fecha;estaciones(008;047;049;056)"
- Zona 4: "fecha;estaciones(016;027;055;057;059)"
- Zona 5: "fecha;estaciones(017;036;040;054)"
- Zona 6: "fecha;estaciones(018;024;058;060)"

Este script coge los datos diarios del año 2017 de todas las estaciones, quedandose solo con aquellas filas que indican los valores de NO2. Se encarga de calcular la media diaria de NO2 de cada una de las nuevas zonas que hemos delimitado.

Genera un archivo con el valor medio de NO2 por cada zona y día, formado por tantas filas como días con el siguiente formato: "fecha;zona1;zona2;zona3;zona4;zona5;zona6".

En este script se utiliza el fichero de datos con los datos de contaminación del día actual (que se actualiza cada hora entre los minutos 20 y 30).

Lo que hace el script es coger el último valor válido (el de la hora actual indicado con una 'V') del NO2 y crear un JSON con el id de la estación, el valor tomado y la hora de actualización:

    {
        "28079004": {
            "valor": "00049", 
            "hora": "15"
        },
        "28079008": {
            "valor": "00056", 
            "hora": "15"
        },
        ...
    }

Además se complementa con otro script en Python que se encarga de subir el JSON y la hora de actualización a un Bucket de S3 de Amazon Web Services.

Para poder simular el funcionamiento de Spark Streaming se usa un script de Shell que programado con el crontab de Ubuntu ejecuta estos dos scripts cada hora.

Autores

Agradecimietos