Projets novateurs réalisés

Explorez des milliers de projets réussis issus de la collaboration entre organisations et talents postsecondaires.

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Projets par catégorie

Materialized View Performance at Massive Scale for Data Analytics Workloads

View materialization in relational database systems helps in improving the performance of
querying the stored data. With the emergence of large scale data analytics, there are several
challenges that need to be considered for robust view management. In this project, we study
the performance of materialized views at large scale, when there are thousands of users
creating tens of thousands of views. Further, the challenges that emerge from new
computing paradigms like cloud computing wi ll also be investigated

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Superviseur du corps professoral :

Ashraf Aboulnaga

Étudiant :

Partenaire :

LogicBlox

Discipline :

Informatique

Secteur :

Université :

Université de Waterloo

Programme :

Accélération

Controlling Flow-Induced Vibrations with Novel 3D-Printed Devices

Continuous flexible systems such as aircraft wings, pipelines, risers, bridges, power towers, and transmission lines are always subjected to unwanted vibrations induced by unsteady wind loading. The typical engineering solution is to add a tuned-mass
damper to these structures. This typically works in removing the unwanted resonance, but it creates new problems as it adds two new natural frequencies. Here, we seek to develop a new class of dampers without a natural frequency, making them useful at damping vibrations over a broad spectrum of frequencies.

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Superviseur du corps professoral :

Frédéric Gosselin

Étudiant :

Partenaire :

Université de Stuttgart

Discipline :

Génie

Secteur :

Éducation

Université :

Polytechnique Montréal

Programme :

Bourse de recherche Globalink

Développement et application d’une méthode de terrain qui évalue la génération et le transfert de force propulsive dans le Canoë Kayak Sprint

Le sprint en kayak de canot est un sport hautement technique, où de petits changements dans la technique de la nage et/ou le mouvement du bateau des athlètes peuvent avoir de grandes répercussions sur la performance en course. En raison de la complexité de ces mouvements, il a été difficile par le passé d’obtenir un équipement suffisamment précis pour mesurer la technique du sprint en kayak avec exactitude. Grâce aux avancées continues en matériel/technologie de mesure cinématique et cinétique, ce problème peut désormais être résolu. L’objectif de ce projet est de créer un système de kayak instrumenté (c’est-à-dire bateau, pagaie) qui pourra être utilisé pour mesurer avec précision la technique de sprint du kayak dans l’environnement d’entraînement quotidien des athlètes. Les chercheurs développeront et valideront une planche, un siège et une pagaie pour kayak qui mesureront les forces et les moments (c’est-à-dire la cinétique) transférés de l’eau au bateau par l’athlète. De plus, des mouvements de corps entier et de bateau (c’est-à-dire la cinématique) seront recueillis afin de mieux comprendre les relations temporelles et spatiales entre la cinétique et la cinématique pendant le mouvement du kayak.

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Superviseur du corps professoral :

Michel Ladouceur

Étudiant :

Partenaire :

Canoe Kayak Canada (ON)

Discipline :

Physique

Secteur :

Arts, divertissement et loisirs

Université :

Université Dalhousie

Programme :

Accélération

Simulation of Aeration inside a Hydroelectric Turbine

This research project is aimed at improving the oxygenation of water downstream of hydroelectric dams; one of the issues being to preserve the aquatic fauna. The goal is to develop the fundamental understanding and applied technology needed by industry in the field of two-phase flows. Experimental and numerical tools are developed to design similar laws, to obtain validation data for numerical simulation of aerodynamic wind turbines. The student will perform numerical simulations of the two-phase flow characteristic of those encountered in aerating hydroelectric turbines. The student will perform numerical analysis (verification, validation) of the computations, analyze results such as the total air-water interface area critical for oxygenation efficicency.

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Superviseur du corps professoral :

Stéphane Étienne

Étudiant :

Partenaire :

Université nationale Cheng Kung

Discipline :

Génie

Secteur :

Aérospatiale

Université :

Polytechnique Montréal

Programme :

Bourse de recherche Globalink

API Usability of Machine Learning Libraries

API usability specifies how easy, efficient, error-preventing, and pleasant an API of a software library is from its users’ perspective. With machine learning (ML) techniques becoming increasingly powerful and pervasive, many non-programmers
and casual users (e.g. domain experts in medicine or geography) started to explore ML libraries. However, many find them challenging to use because of bad API design. This project aims to investigate the API of ML libraries through the lens of
user-centered design. The knowledge gathered will help developers of ML libraries improve their APIs and establish preliminary methodologies to evaluate API usability of ML libraries.

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Superviseur du corps professoral :

Jinghui Cheng

Étudiant :

Partenaire :

National Taiwan University

Discipline :

Génie

Secteur :

Technologie; Technologies de l’information et des communications

Université :

Polytechnique Montréal

Programme :

Bourse de recherche Globalink

Integration of printable polymers with composite nanomaterials for wearable microfluidics

Research into wearable systems, functional nanomaterials, 3D printing, flexible microfluidics, and commercial thermoplastic polymer (TP) microfluidics, is reported daily. However, much of this research is hindered by difficulties in integrating structures, devices, and systems realized using different materials platforms. While polymers such as SU-8 and polydimethylsiloxane (PDMS) are popular with academics, TPs such as optically transparent cyclic olefin copolymer (COC) dominate in commercial microfluidics. TPs are expensive to prototype with, and are difficult to combine with flexible elastomer materials (PDMS, polyurethane) for high-stroke actuators. The proposed student project will combine thermoplastic materials such as COC and plastisol with functional nanomaterials developed in the Simon Fraser University (SFU) Microinstrumentation Lab. These functional nanomaterials include magnetic, piezoresistive, and piezoelectric composite polymers, with highly flexible polymer base materials. The student will work on materials integration techniques for portable thermoplastic based systems, and/or wearable textile based systems.

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Superviseur du corps professoral :

Bonnie Gray

Étudiant :

Partenaire :

Jamia Millia Islamia

Discipline :

Génie

Secteur :

Nanotechnologie; Sciences de la santé et technologies connexes; Biotechnologie

Université :

Université Simon Fraser

Programme :

Bourse de recherche Globalink

Technologie verte pour l’extraction de composés pharmaceutiques importants à partir d’invertébrés marins et le développement subséquent d’une plateforme pour la délivrance contrôlée de médicaments

Certaines espèces d’invertébrés marins sont une source riche de molécules bioactives diverses aux propriétés thérapeutiques variées, notamment immunostimulantes, anticancéreuses et antimicrobiennes. Cette recherche vise à développer un processus intégré pour l’extraction séquentielle et le fractionnement d’invertébrés marins importants sur le plan pharmaceutique à partir d’invertébrés marins sélectionnés utilisant du dioxyde de carbone supercritique. Le procédé nouvellement développé sera une alternative plus écologique aux méthodes d’extraction conventionnelles et éliminera ou réduira l’utilisation de solvants organiques toxiques utilisés dans le procédé conventionnel. Notre approche proposée répondra également à la préoccupation concernant la présence de solvants résiduels dans les produits pharmaceutiques. L’objectif s’étend aussi à la fabrication de nouveaux hydrogels pour la délivrance contrôlée de médicaments en utilisant les composants présents dans les invertébrés marins. Ce projet permettra de générer des connaissances fondamentales et de développer des technologies vertes dans le domaine des produits naturels.

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Superviseur du corps professoral :

Azadeh Kermanshahi-pour

Étudiant :

Partenaire :

AKSO

Discipline :

Génie

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université Dalhousie

Programme :

Accélération

Jeunes vulnérables en transition vers l’âge adulte : Portrait des trajectoires d’emploi et d’éducation

La transition de l’adolescence à l’âge adulte est une étape charnière qui coïncide avec l’apparition et la chronicisation de problématiques coûteuses pour l’individu et la société (ex. : chômage,sous-scolarisation, pauvreté chronique). Bien que ces problématiques soient plus fréquentes auprès des populations vulnérables, ces dernières sont sous-représentées dans la recherche, qui se centre typiquement sur les jeunes au collégial et à l’université (Côté, 2014). Mon séjour à l’étranger me permettra d’éclaircir ce portrait en concevant des trajectoires d’emploi et d’éducation de jeunes vulnérables dans leur transition à l’âge adulte. Je suivrai deux principaux objectifs. D’une part (objectif 1), avec les données du Pr. Schoon, je travaillerai à l’élaboration de trajectoires auprès de jeunes vivant en Angleterre avec un faible statut socioéconomique, en examinant si des différences s’observent en fonction de l’urbanicité des milieux (rural, périurbain et urbain). D’autre part (objectif 2), je concevrai des trajectoires à partir de mon échantillon de thèse comprenant des jeunes sous-scolarisés, avec comme objectifs de vérifier quels facteurs personnels (p. ex. : agentivité, ténacité, avoir une passion) et sources de soutien (p.ex : famille, organismes communautaires) prédisent les trajectoires harmonieuses en termes d’emploi et d’éducation dans la transition à l’âge adulte.

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Superviseur du corps professoral :

Véronique Dupéré

Étudiant :

Partenaire :

University College London

Discipline :

Sociologie

Secteur :

Éducation

Université :

Université de Montréal

Programme :

Bourse de recherche Globalink

Design in Inversion

Oil and mining industry are using electromagnetic waves in order to image the subsurface. Such

imaging increase the likelihood of finding geologically meaningful targets and therefore increase the

economical value of exploration as well as minimize the environmental impact of exploration.

In this set of internship we will develop optimal electromagnetic imaging techniques that allow us to

work on complex geological targets and optimally recover an image of the subsurface.

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Superviseur du corps professoral :

Eldad Haber

Étudiant :

Partenaire :

IBM Corporation (Armonk, NY);Mira Geosciences Ltd

Discipline :

Sciences de la Terre

Secteur :

Fabrication

Université :

L’Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Accélération

Study of Topologies and Cooling Solutions for a High Power Density, Cost-Effective and Eco-Friendly Motor for Powersports Electric Vehicles.

BRP is a global leader in the world of powersports vehicles, propulsion systems and boats. The company wants to develop electric motors for its future on- and off-road electric vehicles, thus reducing the greenhouse gas emissions of its products.

Powersports electric vehicles require electric motors with high power, but low weight. This type of motors is subject to overheating when delivering the performances required by BRP standards.

This project aims to deeply investigate the heat transfers involved in high performance electric motors. The goal is to determine the motor geometry and characteristics that provide the best compr

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Superviseur du corps professoral :

Luc Fréchette

Étudiant :

Partenaire :

Bombardier Produits Recréatifs

Discipline :

Génie

Secteur :

Transportation (excluding aerospace); Clean Technology; Automotive

Université :

Université de Sherbrooke

Programme :

Elevate

Une étude sur l’interaction sol-tuyau : effets de la pente des pentes

Les pipelines de transport sont le moyen le plus populaire et le plus largement utilisé pour transporter les hydrocarbures (par exemple, le pétrole et le gaz) sur de longues distances. Les pipelines peuvent traverser diverses conditions géologiques et topographiques et, par conséquent, le tracé des pipelines est un élément crucial pour une conception réussie et une approbation réglementaire. En raison des préoccupations ou contraintes environnementales et de sécurité imposées par l’utilisation des terres, le tracé des pipelines exige souvent que les concepteurs permettent de traverser des terrains difficiles, par exemple des pentes abruptes, des vallées et des failles. Si un pipeline traverse ou traverse une pente, il pourrait subir ou déclencher un glissement de terrain et, par conséquent, les pipelines doivent être correctement conçus contre ce problème de stabilité des pentes. Bien qu’un certain nombre de recherches aient déjà été menées sur l’interaction entre les sols de tuyautes, aucune ne s’est concentrée sur l’effet de la pente sur la charge d’interaction entre les tuyaux et le sol. Cette recherche abordera les problèmes de conception liés à la surface inclinée du sol et, par conséquent, améliorera considérablement la sécurité des pratiques actuelles de conception des pipelines.

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Superviseur du corps professoral :

Pooneh Maghoul

Étudiant :

Partenaire :

Croissant Nord

Discipline :

Génie

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université du Manitoba

Programme :

Accélération

Synthesis and characterization of new core shell oxides based structure for solid lithium metal batteries

Canada is in the very centre of the global energy storage revolution – a broad introduction of solid state battery technology for Electric vehicles, home use and power grid optimisation. At present, lithium-ion batteries use flammable liquid electrolytes and non-surface protected electrodes, which is expensive and potentially unsafe for the environment. This project aims to develop a new generation of safe and cheaper solid state batteries and fundamental understanding of storage mechanisms and structure-property-performance relationships.

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Superviseur du corps professoral :

Daniel Bélanger

Étudiant :

Partenaire :

Hydro-Québec

Discipline :

Physique

Secteur :

Services publics

Université :

Université du Québec à Montréal

Programme :

Accélération