Projets novateurs réalisés

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

13270 Projets achevés

1072
AB
2795
C.-B.
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NF
348
SK
4184
ON
2671
QC
43
PE
209
NB
474
NS

Projets par catégorie

10%
Informatique
9%
Génie
1%
Génie - biomédical
4%
Génie - chimique / biologique

Fusion de données agricoles multi-couches pour soutenir les services de conseil agricole basés sur le cloud

Le wor et il y a un besoin d’améliorer la production alimentaire. L’agriculture de précision est reconnue pour son utilisation de la technologie en agriculture, en mettant l’accent sur l’amélioration de la productivité agricole tout en augmentant les profits et la protection de l’environnement. Cependant, à mesure que l’utilisation de la technologie dans la vie quotidienne des gens a augmenté, le même phénomène se produit dans l’agriculture. Ainsi, avec plus de technologie, plus d’informations peuvent être obtenues, et une meilleure compréhension de l’environnement de production alimentaire en résulte. D’un autre côté, pour analyser et utiliser toutes les informations produites par les différentes technologies du domaine, il faut déterminer les meilleures méthodologies à utiliser. Par conséquent, l’objectif de ce projet est d’évaluer les méthodologies possibles pour réaliser l’analyse, en mettant l’accent sur l’acquisition des informations les plus pertinentes pour répondre aux besoins des agriculteurs lors de la décision de gestion de leurs fermes. Dans l’ensemble, Telus et Olds College disposeront comme résultat de ce projet d’un cadre pour l’organisation et l’analyse des données recueillies dans leur programme Smart Farm.

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Superviseur du corps professoral :

Viacheslav Adamchuk

Étudiant :

Felippe Hoffmann Silva Karp

Partenaire :

Telus

Discipline :

Génie

Secteur :

Industries de l’information et culturelles

Université :

Université McGill

Programme :

Optimisation dynamique et en temps réel de la qualité de la vidéo diffusée

Twitch est un service de diffusion vidéo en direct et une filiale d’Amazon. Twitch se concentre principalement sur la diffusion en direct de jeux vidéo, la diffusion de compétitions d’esport, la musique et le contenu créatif. Les clients Twitch téléversent leurs vidéos codées sur les serveurs de Twitch. Le contenu généré par l’utilisateur (UGC) est ensuite transcodé. Le transcodage est le processus de décodage de l’UGC, d’y faire des alternances, puis de l’encoder à nouveau. Lors du transcodage, la vidéo sera encodée à un débit binaire plus bas ou sa résolution pourrait être réduite. Le transcodage est un processus gourmand en ressources, mais il est nécessaire puisque le streaming uniquement à un débit binaire et une résolution élevés pourrait involontairement empêcher un nombre important de spectateurs de regarder la vidéo diffusée. L’objectif de ce projet est de développer une approche basée sur l’apprentissage efficace en calcul pour prendre une décision à l’exécution concernant la résolution et la recette de codage lors du transcodage afin d’obtenir la meilleure qualité pour un débit binaire donné.

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Superviseur du corps professoral :

Shahram Shirani

Étudiant :

Yasamin Fazliani

Partenaire :

Amazon Canada

Discipline :

Génie - informatique / électricité

Secteur :

Autre

Université :

Université McMaster

Programme :

Accélération

Conception basée sur la performance des amortisseurs à couplage viscoélastique dans les bâtiments en bois massif

Les amortisseurs de couplage viscoélastiques (VCD) ont été développés au cours des 15 dernières années à l’Université de Toronto et par Kinetica pour être utilisés dans des bâtiments à plusieurs étages construits avec des techniques de construction conventionnelles (acier et béton). Il a été démontré que les VCD améliorent la performance éolienne et sismique de ces bâtiments, ce qui conduit à des structures plus sûres, plus performantes et plus résilientes.
Il y a eu un essor de la construction en bois massif en raison de la durabilité inhérente, de la modularité et de la rapidité de la construction utilisant le bois massif. Les bâtiments en bois sont intrinsèquement flexibles, ce qui les rend vulnérables au vent et aux vibrations sismiques. Des détails de connexion VCD et des systèmes de résistance à la charge latérale avec VCD ont été développés pour les structures en bois massif. Ce projet de recherche évaluera l’efficacité des VCD au sein de trois types de systèmes résistants à la charge latérale du bois massif, évaluera les détails des connexions et développera des techniques de conception basées sur la performance pour les structures en bois massif avec VCD.

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Superviseur du corps professoral :

Brent Sleep; Constantin Christopoulos

Étudiant :

Jeffrey Salmon

Partenaire :

Kinetica Dynamics Inc.

Discipline :

Génie - civil

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de Toronto

Programme :

Étude des effets sur la santé liés aux contaminants chez les épaulards (Orcinus orca) à l’aide des omiques

Les populations résidentes d’épaulards en Colombie-Britannique (C.-B.) sont inscrites en vertu de la Loi sur les espèces en péril (SARA) comme « menacées » et « en danger » pour les populations du nord et du sud, respectivement. Les polluants courants tels que les PCB et les PBDE sont considérés comme un obstacle important à la récupération des épaulards résidents. Ces substances chimiques s’accumulent dans tout le réseau trophique et affectent fortement les prédateurs suprêmes dans les écosystèmes marins. Nous visons à quantifier les concentrations de ces substances chimiques dans le tissu de la graisse de l’épaulard et à évaluer les marqueurs des risques sanitaires associés à l’aide d’approches moléculaires. Les données générées nous permettront d’identifier les gènes affectés par l’exposition chimique et de fournir des informations sur les impacts sur la santé des épaulards. Avec ces informations, des recommandations peuvent être faites aux régulateurs pour améliorer les plans de gestion.

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Superviseur du corps professoral :

Tanya Brown

Étudiant :

Bethany M DeCourten Commandante

Partenaire :

Océan

Discipline :

Sciences de l’environnement

Secteur :

Université :

Université Simon Fraser

Programme :

Accélération

Simulations d’électrodynamique stochastique utilisant le nuage quantique de Xanadu

Le projet proposé étudie une approche pour résoudre des problèmes physiques difficiles, trop exigeants en calcul pour les ordinateurs standards, en utilisant les ordinateurs quantiques à court terme de Xanadu. L’objectif du projet est de créer un outil de simulation qui exploite l’augmentation exponentielle de l’efficacité offerte par les ordinateurs quantiques pour simuler le mouvement des particules et le rayonnement subséquent émis à l’échelle nanométrique. Ces simulations pourraient avoir des implications pratiques pour des expériences impliquant la physique optique et laser et pourraient mener à d’autres connaissances sur le comportement atomique. Le projet mettra en valeur la puissance de la plateforme computationnelle Xanadu pour les simulations de physique de nouvelle génération et pourra être utilisé par des scientifiques de nombreux domaines des sciences physiques pour leurs propres recherches.

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Superviseur du corps professoral :

Stephen Hughes

Étudiant :

Matthew Filipovich

Partenaire :

Microsystèmes CMC et nanooutils appliqués

Discipline :

Génie

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université Queen’s

Programme :

Accélération

Les pêches de subsistance et les droits des Autochtones dans l’Atlantique canadien : un examen des principes de Netukulimk en action

Le Département des pêches et des ressources intégrées du Congress of First Nations Chiefs du Congrès de la politique atlantique (APC) est responsable de la recherche, de l’analyse et du développement de politiques alternatives et de programmes pour tous les aspects de la pêche pour leurs communautés membres. Ce projet de recherche examine le rôle des principes autochtones dans la gestion des ressources dans les opérations halieutiques des communautés autochtones du Canada atlantique. L’APC partagera les résultats de cette recherche avec la direction du FN, les Tables des traités, le Conseil tribal, l’AAROMS, les directeurs des pêches, les ONG et les départements fédéraux/provinciaux, ainsi qu’avec leurs partenaires académiques afin de faire progresser la mise en œuvre des droits autochtones issus des traités.

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Superviseur du corps professoral :

Leslie Jane McMillan

Étudiant :

Sydney Chambers

Partenaire :

Secrétariat du Congrès de la politique atlantique des chefs des Premières Nations

Discipline :

Autre

Secteur :

Agriculture

Université :

Université St. Francis Xavier

Programme :

Accélération

Awechigewin : Développer une approche virtuelle de la planification communautaire avec la Première Nation Michipicoten

Le projet de recherche proposé utilisera une combinaison de recherche-action participative et de méthodes de recherche autochtones pour créer un outil d’engagement en ligne afin de recueillir les points de vue des membres de la Première Nation Michipicoten (MFN) sur les projets de stratégies et politiques de planification concernant six domaines prioritaires. L’engagement représente un défi pour la NPF en tant que communauté déplacée et largement dispersée, défis accentués par la pandémie de COVID-19. L’engagement en ligne est un outil important pour rejoindre les citoyens de Michipicoten sur et hors réserve, particulièrement pendant la pandémie. Les résultats de la recherche du stagiaire seront utilisés par MFN pour soutenir leur processus en cours de planification communautaire de l’utilisation des terres. La recherche pourrait aussi être utilisée par d’autres communautés autochtones pour orienter leurs efforts de planification et d’engagement pendant la pandémie et au-delà.

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Superviseur du corps professoral :

Janice Barry

Étudiant :

Skylar Niehaus

Partenaire :

L’Association culturelle des Premières Nations de Michipicoten

Discipline :

Autre

Secteur :

Autres services (sauf administration publique)

Université :

Université de Waterloo

Programme :

Accélération

Surveillance des eaux usées du SARS-CoV-2 en Nouvelle-Écosse

Bien que la COVID-19 soit considérée comme une maladie respiratoire, le matériel génétique du SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19, a été trouvé dans les excréments de personnes infectées par le virus. On sait que le virus survit plus longtemps dans le tractus gastro-intestinal que dans les voies respiratoires. Ainsi, les eaux usées ont été utilisées pour déterminer la présence du virus, soit avant que quelqu’un ne développe des symptômes; reçoit un résultat positif au test; ou est un porteur asymptomatique du virus. À plus grande échelle, les eaux usées peuvent être surveillées pour détecter le SARS-CoV-2 afin d’en apprendre davantage sur la prévalence des infections à la COVID-19 dans une population donnée. En appliquant cette méthode à un programme de surveillance à l’échelle provinciale, nous recueillerons des données de référence sur la présence du SARS-CoV-2 dans les eaux usées des communautés vulnérables et en apprendrons davantage sur la dynamique de la prévalence du SRAS-CoV-2 qui pourrait résulter d’individus voyageant vers la Nouvelle-Écosse depuis l’extérieur de la région atlantique.

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Superviseur du corps professoral :

Graham Gagnon; Amina Stoddart; Allison Mackie; Jennie Rand; Russell Wyeth

Étudiant :

Emalie Hayes; Ana Luisa Parra; Bofu Li; Meghan Swanburg; Katherine Rutherford

Partenaire :

Recherche en Nouvelle-Écosse

Discipline :

Biologie

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Programme :

Accélération

Fabrication additive métallique en phase vapeur

La fabrication additive (AM, ou impression 3D) avec les métaux est un domaine en pleine croissance qui catalyse une révolution dans la fabrication moderne. L’approche la plus courante consiste à utiliser des poudres métalliques comme matière première. Le programme de recherche proposé utilisera des précurseurs gazeux métalorganiques tels que le Ni(CO)4 et le Fe(CO)5, qui facilitent le dépôt à basse température (~200 °C), formant des dépôts métalliques solides grâce au chauffage par rayonnement infrarouge. La faible température de dépôt des carbonyles de nickel et de fer est attrayante car elle facilite de faibles contraintes thermiques lors de la construction des pièces, offrant la possibilité d’une extrême précision dimensionnelle pour ce procédé. Le projet explorera à la fois des gisements autonomes utilisant le concept d'« écriture laser », ainsi que le dépôt de métaux sur des substrats polymères imprimés en 3D. La technique proposée permettra d’élargir le portefeuille de produits de Weber produits par le procédé conventionnel de dépôt de vapeur de nickel (utilisant des mandrins chauffés à l’huile comme substrats).

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Superviseur du corps professoral :

Yimin Wu; Vladimir Paserin

Étudiant :

Tabitha Daniella Arulpragasam

Partenaire :

Weber Manufacturing

Discipline :

Génie - chimique / biologique

Secteur :

Fabrication

Université :

Université de Waterloo

Programme :

Accélération

Évaluation expérimentale et numérique du comportement électromagnétique, mécanique et thermique de la kimberlite sous irradiation micro-ondes

Dans un environnement à haut risque et compétitif, l’industrie minière a besoin d’une innovation continue et d’une amélioration de la productivité. L’un des principaux problèmes des gisements actuels de roche dure est l’exploitation minière cyclique associée à la méthode de forage et de soufflage. Un autre obstacle majeur dans l’extraction et le traitement de telles roches est le taux d’usure relativement élevé des outils de coupe, ce qui entraîne un faible taux de pénétration et de faibles performances dans les machines mécaniques conventionnelles d’excavation de roches dures. De plus, cela a rendu la comminution de ces roches extrêmement énergivore et coûteuse, avec des taux d’usure élevés. Par conséquent, le développement durable des ressources minérales nécessite une réduction de l’usure tant des équipements de coupe de roche que de comminution. Ces travaux de recherche visent à étendre l’étude et à développer le savoir-faire en ingénierie et les outils de simulation numérique nécessaires à l’intégration réussie de la technique assistée par micro-ondes dans l’excavation et le traitement des roches, ainsi qu’à la réduction de l’usure et de l’énergie des équipements de la mine à l’usine. Cette étude complète sera bénéfique pour DeBeers en matière d’optimisation opérationnelle en termes d’efficacité énergétique, d’empreinte carbone, de coûts liés à l’usure des équipements et aux temps d’arrêt associés.

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Superviseur du corps professoral :

Ferri Hassani; Agus Sasmito

Étudiant :

Seyedadel (Adel) Ahmadihosseini

Partenaire :

Groupe De Beers

Discipline :

Génie

Secteur :

Université :

Université McGill

Programme :

Accélération

Son propre patron! Faire le pont sur la colonisation et la sécurité économique pour les femmes nouvelles-venues issues des minorités visibles en Colombie-Britannique

HOB! est un projet de recherche-action communautaire visant à soutenir les nouvelles venues issues des minorités visibles (VMNW) dans la création d’entreprises entrepreneuriales. Les objectifs de recherche du projet incluent l’identification des défis et des occasions auxquels VMNW fait face dans l’environnement des affaires au Canada. De plus, cette recherche fournira des suggestions pour améliorer l’emploi et les services d’auto-travail pour les femmes immigrantes. Le Women’s Economic Council (WEC) bénéficiera de ce projet de recherche en apprenant davantage sur a) les défis et les forces de VMNW dans leur parcours vers l’autoemploi, b) les défis et forces des fournisseurs locaux de services d’auto-emploi, et c) les meilleures pratiques pour offrir des services de formation et de soutien à VMNW qui les aident à progresser vers leur autonomisation économique.

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Superviseur du corps professoral :

Hongxia Shan

Étudiant :

Nasim Peikazadi

Partenaire :

Conseil économique des femmes

Discipline :

Éducation

Secteur :

Autres services (sauf administration publique)

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Accélération

Création d’un utilitaire de migration pour une plateforme de gestion de contenu SaaS (CMS)

Un système de gestion de contenu (CMS) est une application qui aide à contrôler la création, la publication et l’archivage du contenu du site. Les CMS permettent aussi d’étendre les fonctionnalités d’un site en installant des modules ou des plugins. Un nombre considérable de plateformes CMS différentes, avec une variété de tailles et de capacités, sont disponibles sur le marché. Parmi les CMS les plus populaires, on retrouve Joomla, Drupal et WordPress. Avec les différentes capacités offertes par ces CMS, les organisations pourraient décider de migrer leurs applications Web basées sur CMS vers d’autres plateformes CMS afin de mieux répondre à leurs besoins. Ce processus de migration implique une réingénierie complexe, longue et sujette aux erreurs. Il faut une approche systématique et un outil de migration automatisé pour permettre la migration des CMS hérités vers de nouvelles plateformes CMS, offrant des fonctionnalités améliorées telles que la sécurité. La migration d’applications web basées sur des CMS vers une autre plateforme CMS se caractérise par d’importants changements de conception et de données qui cassent généralement les plugins existants. Il est donc nécessaire d’automatiser la migration des plugins pour assurer leur opérabilité dans la nouvelle plateforme CMS. Ce projet vise à développer un modèle de processus de migration adaptable, flexible et fiable, accompagné d’un support d’outils basé sur des technologies pilotées par modèle.

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Superviseur du corps professoral :

Manar Alalfi

Étudiant :

Lobna AbuSerrieh; Noama Fatima Samreen

Partenaire :

QuickSilk

Discipline :

Informatique

Secteur :

Industries de l’information et culturelles

Université :

Université métropolitaine de Toronto

Programme :

Accélération