Projets innovants réalisés

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

13270 Projets terminés

1072
AB
2795
C.-B.
430
MO
106
NF
348
SK.
4184
L’ONT
2671
QC (EN)
43
PE
209
N.-B.
474
N.-S.

Projets par catégorie

10%
Informatique
9%
Génie
1%
Ingénierie - biomédicale
4%
Ingénierie - chimique / biologique

Mise en œuvre de la puce informatique photonique (GIEC)

Le projet du GIEC vise à utiliser les progrès réalisés dans les installations de fabrication de lasers, d’optiques et de semi-conducteurs pour fournir une puce informatique qui utilise le laser à la place sur les signaux électriques pour effectuer des calculs. Le nouveau paradigme de l’exécution des calculs permet d’effectuer des calculs beaucoup plus rapidement à une consommation d’énergie plus faible, ce qui conduit directement à une réduction des coûts pour les calculs. L’avantage est particulièrement énorme pour les calculs d’IA. Les stagiaires effectueront des travaux de recherche pour concevoir, fabriquer et tester la nouvelle puce et développer un logiciel qui permet d’utiliser cette puce efficacement. L’organisation partenaire bénéficie directement de l’expertise des stagiaires pour accélérer le développement des puces informatiques photoniques permettant à l’entreprise d’entrer plus rapidement sur le marché. Dans ce processus, la société fournira à la communauté mondiale un accès pour des calculs plus rapides et moins chers.

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Superviseur de la faculté :

Odile Liboiron-Ladouceur

Etudiant :

Mohammad Reza Safaee

Partenaire :

TandemLaunch Technologies Inc.

Discipline :

Ingénierie - informatique / électrique

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université McGill

Programme :

Accélération

Explorer les perceptions sur le smartcase QUIT pour guider le développement continu de cette technologie améliorée numériquement pour réduire et cesser de dépendre des cigarettes électroniques.

Il y a de plus en plus de preuves que les cigarettes électroniques, également connues sous le nom de vapotage, ont entraîné une augmentation des risques pour la santé des jeunes au Canada, y compris des dommages à long terme au développement du cerveau et à la santé respiratoire. En raison de ces effets néfastes, de plus en plus de jeunes manifestent le désir d’arrêter de fumer. Cependant, de tels désirs deviennent souvent infructueux en raison du manque de ressources disponibles pour aider les jeunes à réduire et à cesser de fumer des cigarettes électroniques.
L’objectif de ce projet de recherche est d’explorer les perceptions des jeunes à l’égard de la « casse intelligente QUIT » pour réduire et cesser d’utiliser les cigarettes électroniques. Le prototype de boîtier intelligent QUIT consiste en un boîtier dans lequel un utilisateur met son paquet de cigarettes ou de cigarettes électroniques dans le boîtier et planifie le moment où le boîtier peut être ouvert pour y accéder. Une étude sur les utilisateurs sera menée pour explorer l’utilité du prototype de smartcase QUIT et générer des recommandations pour concevoir une smartcase QUIT entièrement fonctionnelle pour une réduction progressive de la cigarette électronique.

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Superviseur de la faculté :

Mohammad Khalad Hasan ; Joan Bottorff ; Laura Struik

Etudiant :

Zil Huma

Partenaire :

Startups habilitées

Discipline :

Informatique

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de la Colombie-Britannique Okanagan

Programme :

Accélération

Contrôle piloté par les données d’un robot industriel ultracompact

Ces dernières années, l’automatisation est devenue plus accessible aux petites et moyennes entreprises, ce qui a conduit à une augmentation de la popularité des bras de robots industriels ultra-compacts et faciles à intégrer comme Meca500 de Mecademic. Cependant, en raison de leurs contraintes de taille, il est plus difficile pour ces robots de suivre avec précision un chemin programmé. Ce projet de recherche vise à améliorer les performances de suivi de chemin du robot Meca500 de Mecademic en fusionnant des techniques d’apprentissage automatique de pointe avec des techniques de conception de contrôle modernes. L’amélioration de la précision du chemin du Meca500 renforcera l’avantage concurrentiel de Mecademic sur le marché de l’automatisation industrielle en rythme rapide.

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Superviseur de la faculté :

James Richard Forbes

Etudiant :

Steven Dahdah

Partenaire :

Mécademic

Discipline :

Ingénierie - mécanique

Secteur :

Fabrication

Université :

Université McGill

Programme :

Accélération

Initiative sur la maladie complexe des branchies

La maladie complexe des branchies touche chaque année des millions de saumons de l’Atlantique d’élevage sur la côte pacifique de l’Amérique du Nord. Cette maladie entraîne des centaines de millions de dollars de pertes de revenus pour l’industrie, mais il existe peu d’outils pour le diagnostic précoce de la maladie / syndrome et aucune stratégie de traitement / intervention actuelle qui fonctionnent pour le contrôler. Le projet cgdi vise à développer des outils pour le diagnostic précoce et la mise à l’essai de nouvelles stratégies d’intervention et de gestion pour résoudre et contrôler la maladie.

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Superviseur de la faculté :

Mark Fast ; Colin Brauner

Etudiant :

Khalid Shahin

Partenaire :

Grieg Fruits de mer

Discipline :

Biologie

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Programme :

Accélération

Modélisation multi-physique et caractérisation de composites polymères piézoélectriques à couches minces sous charge mécanique

Les composites polymères piézoélectriques à couches minces ont montré un grand potentiel pour différentes applications telles que les systèmes micro-électromécaniques (MEMS), les moissonneuses d’énergie mécaniques et les dispositifs de sécurité. Cette recherche propose une modélisation complète et une caractérisation expérimentale pour comprendre le comportement électromécanique des structures polymères à couches minces et piézoélectriques flexibles sous diverses charges mécaniques. La première phase de ce projet se concentre sur la modélisation et la simulation du comportement de la structure ciblée basée sur l’analyse par éléments finis à l’aide du logiciel COMSOL Multiphysics®. Compte tenu des résultats de la simulation, la deuxième phase de la recherche porte sur la caractérisation expérimentale de la structure et la validation des résultats pour une application pratique du système. Les résultats de la recherche seront utiles pour la conception, le développement et l’optimisation de divers systèmes micro-électromécaniques, de configurations de surveillance de l’état structurel, de dispositifs de détection douce et de systèmes de sécurité.

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Superviseur de la faculté :

Hani Naguib

Etudiant :

Zia Saadatnia

Partenaire :

Banque du Canada

Discipline :

Ingénierie - mécanique

Secteur :

Fabrication

Université :

Université de Toronto

Programme :

Système de gestion de batterie intelligent en intégrant la méthodologie basée sur la physique et basée sur l’IA

L’électrification de l’industrie automobile est l’une des principales voies vers la décarbonisation mondiale et une solution prometteuse pour faire face aux pénuries d’approvisionnement en pétrole et à la pollution de l’environnement. Cependant, l’industrie des VE est toujours confrontée à des défis critiques tels que le long temps de charge, la faible durée de vie de la batterie et les considérations de sécurité, qui limitent l’adoption généralisée des véhicules électriques. Dans ce projet, nous visons à développer un cadre de modélisation hybride pour relever ces défis. Le cadre hybride sera basé sur l’intégration de modèles multi-physiques d’ordre réduit et de modèles basés sur l’IA pour prendre en compte tous les aspects de la dynamique complexe des batteries. Le modèle d’estimation de l’état de la batterie sera en mesure de prédire avec précision l’état de charge, l’état de santé et l’état de puissance des batteries dans un large éventail de conditions de fonctionnement. De plus, le modèle de charge optimal sera obtenu en mettant en œuvre l’algorithme de prédiction précoce et la méthodologie d’apprentissage automatique, pour trouver un compromis sur le temps de charge et la durée de vie de la batterie.

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Superviseur de la faculté :

Zhongwei Chen

Etudiant :

Hamed Fathiannasab

Partenaire :

Zerone lab inc. (en)

Discipline :

Ingénierie - chimique / biologique

Secteur :

Services administratifs et de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement

Université :

Université de Waterloo

Programme :

Biotraitement de plantes à base de cellulose pour la fermentation des boissons

Province Brands of Canada brasse des boissons à partir de sucres dérivés de déchets agricoles tels que les tiges et les tiges de chanvre. La bière qui en résulte est savoureuse et nutritivement fonctionnelle. Les tiges et les tiges doivent être décomposées pour produire un sirop de glucose adapté au brassage. Afin d’améliorer les résultats globaux et la cohérence des produits finaux, Province Brands collaborera avec la Dre Heather Trajano et son équipe pour étudier des stratégies visant à augmenter l’élimination des impuretés du groupe acétyle des tiges et des tiges de chanvre et à augmenter les sucres récupérés. En outre, l’équipe du Dr Trajano vérifiera si la technologie de Province Brands peut également être appliquée pour traiter d’autres types de déchets agricoles tels que la paille de blé. Enfin, les tiges et les tiges de chanvre contiennent de nombreux composés avec des applications potentielles comme aliments, cosmétiques ou pharmaceutiques. L’équipe du Dr Trajano identifiera les possibilités de saisir et de valoriser ces composés. Le partenariat permettra à Province Brands de passer de la production à l’échelle du laboratoire à la production de produits disponibles sur le marché canadien.

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Superviseur de la faculté :

Heather Trajano

Etudiant :

Jingqian Chen

Partenaire :

Marques provinciales du Canada

Discipline :

Ingénierie - chimique / biologique

Secteur :

Agriculture

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Accélération

Sécurité sur les chantiers de construction : comptage du personnel en temps réel et reconnaissance de l’équipement de protection individuelle

Les projets de construction comprennent toujours des incidents qui peuvent causer des blessures au travail ou même la mort. Pour atténuer les conséquences de ces incidents, les travailleurs sont tenus de se conformer à une série de conseils de sécurité et d’exigences qui sont forcées par les directives institutionnelles. Ils sont censés utiliser de l’équipement de protection individuelle (EPI) comme un casque de sécurité et un gilet. Cependant, l’utilisation correcte de ces équipements est parfois négligée par les travailleurs et les gestionnaires de construction et les ingénieurs de terrain doivent les superviser. de plus, avec la situation actuelle de pandémie, le nombre de travailleurs devrait être limité pour respecter la distanciation sécuritaire. La surveillance des grands chantiers de construction prend beaucoup de temps et de main-d’œuvre. Par conséquent, dans ce projet de recherche, un cadre automatisé de comptage du personnel et de détection d’EPI utilisant l’intelligence artificielle et la vision par ordinateur est proposé. Le cadre proposé aide l’entreprise à surveiller et à contrôler les exigences de sécurité sur ses chantiers de construction en temps réel et à moindre coût.

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Superviseur de la faculté :

Fuzhan Nasiri

Etudiant :

Saeed Moradi

Partenaire :

Pomerleau

Discipline :

Ingénierie - civil

Secteur :

Construction et infrastructure

Université :

Université Concordia

Programme :

Soutien aux familles canadiennes : Examen national du programme F et ST

Service à la famille Canada (FSC) est un organisme canadien à but non lucratif qui se consacre à bâtir des familles en santé. Il a été démontré qu’un programme offert par le FSC, intitulé Family & Schools Together, aide les familles à s’impliquer davantage dans l’éducation de leurs enfants et à soutenir l’apprentissage des élèves, mais il n’a pas encore fait l’objet de recherches au Canada. Pour savoir si ce programme est utile pour les familles canadiennes, nous interrogerons le personnel du FSC, les familles, les enfants et les enseignants de cinq sites FSC afin de déterminer s’ils estiment ou non que le programme F&ST est efficace. Nous effectuerons également des recherches sur d’autres programmes pour les parents qui sont semblables à ceux de la F et ST afin de déterminer s’il existe un programme qui pourrait mieux convenir aux familles canadiennes. Dans l’ensemble, ce projet éclairera les décisions de programmation du FSC afin de s’assurer que les familles canadiennes reçoivent le meilleur soutien possible pour leurs enfants.

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Superviseur de la faculté :

Veronica Smith

Etudiant :

Lauren Trafford

Partenaire :

Service à la famille Canada

Discipline :

L’éducation

Secteur :

Autre

Université :

Université de l’Alberta (en anglais)

Programme :

Accélération

Composites en élastomère comme liants fonctionnels pour les batteries au lithium-soufre

Les batteries lithium-soufre (LSB) ont une densité d’énergie ultra-élevée (~ 2600 Wh kg-1) et ont un grand potentiel en tant que sources d’énergie pour les véhicules électriques et l’électronique portable. Cependant, ils souffrent des problèmes de faible capacité pratique et de faible durée de vie, qui limitent leur large application. Cette recherche proposée vise à développer des composites d’élastomère comme liants fonctionnels pour les LSB afin de résoudre les problèmes de faible conductivité des espèces de soufre, de changements spectaculaires dans le volume des électrodes de soufre et de l’effet de navette en polysulfure, dans le but d’augmenter leur capacité et de prolonger leur durée de vie. Dans ce projet, les élastomères, les additifs conducteurs et le soufre sont mélangés et vulcanisés pour être utilisés comme cathodes de soufre, et le rendement de leur batterie est évalué. Le succès de ce projet élargira la gamme de produits et étendra les produits de l’entreprise aux applications de batterie.

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Superviseur de la faculté :

Yuning Li

Etudiant :

Zhong Ma

Partenaire :

AirBoss d’Amérique

Discipline :

Ingénierie - chimique / biologique

Secteur :

Fabrication

Université :

Université de Waterloo

Programme :

Philanthropie rurale : Cartographie des tendances des dons de bienfaisance à Terre-Neuve-et-Labrador et dans la région de l’Atlantique du Canada

Compte donné que les économies et les paysages ruraux sont en constante évolution, il est essentiel de trouver d’autres façons dont les organismes de bienfaisance et sans but lucratif, ainsi que les collectivités, peuvent s’adapter et résister aux circonstances changeantes auxquelles ils sont confrontés.
En partenariat avec la Fondation McConnell et l’IBEC, ce projet examinera le paysage philanthropique environnemental à Terre-Neuve-et-Labrador et au Canada atlantique afin de mieux comprendre les défis, les obstacles et le potentiel liés à l’obtention du statut d’organisme de bienfaisance pour soutenir les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif axés sur l’environnement. De plus, ce projet cherchera à comprendre le potentiel des organismes de bienfaisance ruraux d’accroître la résilience communautaire et environnementale à long terme.
On s’attend à ce que cette recherche profite aux organismes partenaires, ce qui leur permettra d’atteindre les objectifs généraux de leur organisation. Les objectifs de la Fondation McConnell et de l’IBEC seront atteints en recueillant et en mobilisant des connaissances spécifiques sur l’état de la philanthropie à Terre-Neuve-et-Labrador et au Canada atlantique, et le rôle que la philanthropie peut jouer dans la résilience environnementale et sociale locale.

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Superviseur de la faculté :

Jean-Marc Fontan ; Leith Deacon ; Kelly Vodden

Etudiant :

Miranda Invany

Partenaire :

Fondation McConnell

Discipline :

Sciences de l’environnement

Secteur :

Autre

Université :

Programme :

Accélération

Modélisation des spectres de taille pour évaluer la productivité, le rétablissement et les niveaux durables de récolte communautaire des écosystèmes de l’est du plateau marin canadien

Au large de la côte est du Canada, nous observons certains écosystèmes marins qui se remettent encore de la surexploitation antérieure, comme l’elfe de Terre-Neuve, tandis que d’autres régions ont connu une expansion récente des industries de pêche, comme les eaux au large du Nunavut. Ce projet vise à analyser les tendances de la santé globale de l’écosystème et à évaluer les répercussions globales des activités de pêche sur les communautés de poissons et d’invertébrés, du sud des Grands Bancs au nord du Nunavut, à l’aide d’une technique appelée modélisation des spectres de taille. La modélisation des spectres de taille analyse la quantité de poissons dans des plages de taille données observées afin de déterminer les tendances de la productivité communautaire observée et comment elles se comparent à ce qui pourrait hypothétiquement être observé dans des conditions environnementales théoriques vierges. Notre organisation partenaire bénéficierait de résultats tels que la détermination des zones qui observent des augmentations de la productivité du poisson (ou qui connaissent des tendances négatives) et qui éclairent les niveaux d’exploitation appropriés.

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Superviseur de la faculté :

Éric Pedersen

Etudiant :

Kyle Krumsick

Partenaire :

Association des pêches du Nunavut

Discipline :

Biologie

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université Concordia

Programme :