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

Prédiction des performances et diagnostic des défauts dans les systèmes photovoltaïques pour une gestion optimale de l’énergie

Dans ce projet, nous développerons des modèles logiciels pour surveiller et prédire la performance des pérovskites à base de pérovskites
PVBlindsTM pour une gestion optimale de l’énergie et une intégration optimale dans les bâtiments, ainsi que pour diagnostiquer les défauts des cellules PHOTOVOLTAÏQUES pour
fonctionnement sûr, efficace et fiable. Les PVBlindsMC sont développés par Solaires Inc. et seront déployés à divers endroits
dans la région du Grand Vancouver et dans divers types de bâtiments. Pour développer les modèles logiciels, l’apprentissage automatique
les approches seront étudiées et mises en œuvre. De plus, nous identifierons les meilleurs ensembles de paramètres de modèle pour optimiser le
l’exactitude de la prédiction et du diagnostic des défauts, et assurer un équilibre entre la production d’électricité et l’énergie du bâtiment
la consommation.

Voir la description complète du projet
Superviseur de la faculté :

Ahmad Al-Dabbagh

Etudiant :

Marzieh Kooshbaghi

Partenaire :

Solar-Ventures

Discipline :

Génie

Secteur :

Secteur de l’énergie

Université :

Université de la Colombie-Britannique Okanagan

Programme :

Accélération

Amélioration de la parole et reconnaissance avec un réseau accusatoire génératif

Tout en prenant des tests de langue étrangère, les gens peuvent enregistrer des réponses avec différents bruits de fond. Les audios contaminés peuvent conduire à des résultats inhabituels dans la reconnaissance vocale et la notation par les systèmes de notation. Pearson aimerait développer un système plus robuste pour que la machine de reconnaissance vocale automatisée fonctionne avec des enregistrements propres et bruyants. Les fichiers audio durent généralement de 5 à 90 secondes. Il existe des logiciels populaires qui sont conçus pour résoudre ces problèmes, mais leurs résultats doivent être testés avec les types particuliers d’entrées obtenues comme réponses de test. Ceux-ci peuvent avoir des types variés de bruit, de distorsions et de divers autres facteurs de complication. L’amélioration de ces systèmes profiterait grandement à la compétitivité de Pearson sur le marché et contribuerait également à repousser les limites du savoir dans l’amélioration de la parole.

Voir la description complète du projet
Superviseur de la faculté :

Gérald Penn

Etudiant :

Zibin Yang

Partenaire :

Pearson Canada Inc.

Discipline :

Informatique

Secteur :

Université :

Université de Toronto

Programme :

Accélération

Lixiviation en réservoir agité atmosphérique du concentré de chalcopyrite dans un milieu de sulfate ferrique catalysé par l’iode avec injection d’air / oxygène

La lixiviation du sulfure de cuivre primaire (chalcopyrite) en utilisant ferrique comme oxydant à la température et à la pression ambiantes présente une cinétique lente et une faible efficacité de lixiviation. En collaboration avec LeadFX, ce projet vise à développer un procédé de lixiviation en réservoir atmosphérique pour l’extraction du cuivre à partir de concentré de chalcopyrite avec l’iode comme catalyseur. La température utilisée sera plus élevée qu’un procédé de lixiviation en tas typique. De l’air et de l’oxygène seront injectés dans le réacteur pour maintenir le potentiel de solution en oxydant continuellement des métaux ferreux à ferriques. Le résultat attendu fera progresser la compréhension des processus fondamentaux qui contrôlent la performance de la lixiviation de la chalcopyrite catalysée par l’iode dans un environnement de lixiviation du réacteur à cuve, ce qui aidera LeadFX à étendre le processus à l’échaudure industrielle

Voir la description complète du projet
Superviseur de la faculté :

Wenying Liu ; David Dreisinger

Etudiant :

Muhammad Reza Kurniawan

Partenaire :

LeadFX

Discipline :

Génie

Secteur :

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Accélération

Synthèse et caractérisation d’une nouvelle génération d’os ciblant les promédicaments anabolisants – Deuxième année

La prostaglandine E2 stimule la formation osseuse in vivo et exerce ses effets par le biais du récepteur EP4. Malheureusement, la prostaglandine E2 et les agonistes pour le récepteur EP4 provoquent également des effets secondaires systémiques inacceptables qui ont limité leur utilisation clinique comme agents anabolisants. Nous avons développé de nouvelles promédicaments ciblant les os qui peuvent fournir des agonistes EP4 sélectivement à l’os et libérer le médicament actif lentement in situ pour effectuer la formation d’os tout en évitant les effets secondaires. Ces promédicaments reposent sur l’activité enzymatique dans l’os pour libérer le médicament et il n’est pas clair si la libération active de la drogue sera reproduite chez l’homme. L’objet de ce projet sera de synthétiser une nouvelle classe de promédicaments conçus pour libérer spontanément le médicament EP4 actif et ne nécessitent donc pas d’enzymes pour l’hydrolyse. Des études préliminaires ont identifié plusieurs candidats et nous allons maintenant mettre à l’échelle la synthèse (y compris les promédicaments radiomarqués) et tester ces composés pour démontrer qu’ils se lient aux os in vitro et in vivo, libèrent le médicament actif in vivo avec une demi-vie prévisible et cohérente et sont effciaux. Plusieurs analogues seront testés et le taux de libération optimal de 200 heures (adapté pour le dosage une fois par semaine) sera l’objectif.

Voir la description complète du projet
Superviseur de la faculté :

Robert Young ; Robert Britton

Etudiant :

Srivinas Kantham

Partenaire :

Mesentech Inc. (en)

Discipline :

Chimie

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université Simon Fraser

Programme :

Élévation

Vers de meilleurs ajustements, de meilleurs résultats et une capacité cognitive accrue avec des dispositifs de conduction osseuse

Il est bien connu que de « meilleurs » raccords d’aide auditive conduisent à de « meilleurs » résultats. Ces dernières années, de « meilleurs » raccords d’aide auditive, en particulier dans le domaine de la conduction osseuse, ont bénéficié des progrès des outils de vérification, par exemple le simulateur de crâne et le microphone de surface. À leur tour, ces outils de vérification ont contribué au développement d’algorithmes de prescription individualisés, à savoir le niveau de sensation souhaitée (DSL-BC). Bien que ces développements aient été une première étape importante dans l’avancement de notre compréhension des raccords de conduction osseuse, il reste encore beaucoup à apprendre sur la validation de ces outils de vérification dans des situations plus complexes. L’objectif 1 comblera cette lacune par : i) la vérification et l’installation du microphone de surface, avec le simulateur de crâne, sur une gamme d’âges, de profils auditifs et d’approches d’ajustement et ii) des considérations de seuil et de sortie in situ lorsque la peau est dans la voie de vibration. À titre de comparaison, ce que l’on entend par « meilleurs » résultats s’est étendu au-delà des mesures traditionnelles telles que les seuils aidés, les questionnaires et la parole dans la performance du bruit, pour inclure plus individualiser les conséquences cognitives en fonction de l’aide.

Voir la description complète du projet
Superviseur de la faculté :

Bill Hodgetts ; Jacqueline Cummine

Etudiant :

Alex Gascon

Partenaire :

Oticon Canada

Discipline :

Médecine

Secteur :

Fabrication

Université :

Université de l’Alberta (en anglais)

Programme :

Accélération

Évaluation des effets du facteur de différenciation de la croissance 15 (GDF15) dans le développement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH).

Au Canada, plus de 30 % des adultes et 10 % des enfants sont atteints de stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), une maladie chronique souvent liée à l’obésité. NAFLD se réfère à une gamme de conditions liées à l’excès de graisse dans le foie, sans rapport avec la prise d’alcool. La NAFLD est un précurseur de la cirrhose du foie, maladie du foie en phase finale et est un facteur de risque majeur pour les cancers du foie. La NAFLD est également un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et les maladies rénales chroniques.
Malgré la prévalence et les graves répercussions sur la santé de la NAFLD, la perte de poids par des interventions axées sur le mode de vie (qui a un faible succès à long terme) ou la chirurgie bariatrique (qui a augmenté le risque d’effets secondaires) sont actuellement les seules méthodes pour traiter la maladie. Par conséquent, la conception de nouvelles thérapies comprenant des médicaments pour traiter NAFLD est critique.
Le développement de la NAFLD est compliqué et implique plusieurs facteurs, tels que l’environnement qui nous entoure et de nombreuses parties du corps humain, y compris le foie, la graisse, les muscles et les milliards de bactéries qui résident dans notre tractus gastro-intestinal ou notre intestin. Un facteur clé causant NAFLD est le métabolisme modifié du tissu adipeux (graisse) et du foie.

Voir la description complète du projet
Superviseur de la faculté :

Gregory Steinberg

Etudiant :

Sonia Rehal

Partenaire :

Novo Nordisk

Discipline :

Autre

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université McMaster

Programme :

Traitements antiviraux pour le développement d’EPI améliorés, de technologies de filtration CVC et de prévention du transfert d’agents pathogènes sur des surfaces fréquemment touchées

La pandémie de COVID-19 a illustré la nécessité de développer et de commercialiser des produits de protection individuelle améliorés, des systèmes de filtration de l’air et des revêtements de surface à contact élevé qui supplantent la désinfection résiduelle et rendent les virus inertes. La pandémie a également mis en évidence la nécessité d’établir une chaîne d’approvisionnement locale, y compris la fabrication de revêtements antiviraux et l’approvisionnement en matériaux au Canada. Cette proposition est un partenariat avec Elizion Tech pour développer de nouveaux revêtements antiviraux qui peuvent être appliqués sur un large éventail de surfaces poreuses et non poreuses et intégrés dans des peintures et des films pour fournir des propriétés de désinfection résiduelles dans une myriade d’applications commerciales. Cette recherche et ce développement de produits introduisent des technologies dans le paysage qui permettront au Canada de mieux protéger ses citoyens ainsi que d’exporter la technologie vers d’autres juridictions. Cette technologie, en plus d’autres mesures préventives déjà en vigueur, aidera à réduire les taux d’infection à la fois pour COVID-19 et d’autres infections virologiques ou microbiennes transmissibles.

Voir la description complète du projet
Superviseur de la faculté :

Norman Zhou ; Stéphanie DeWitte-Orr

Etudiant :

Monika Snowdon ; Ningyue Mao ; Robert Liang ; Pablo Enrique ; Kristof Jenik

Partenaire :

Technologie Elizion

Discipline :

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Programme :

Accélération

Boîte à outils métamatériaux :Réglage du flux de chaleur à volonté dans les matériaux à base de Si à des nano- et méso-échelles

La gestion de la chaleur dans les nanomatériaux semi-conduits nécessite la conception de structures artificielles d’ingénierie, connues sous le nom de métamatériaux, où les propriétés thermiques peuvent être réglées presque à volonté par des modifications microstructurales. Tester un large éventail de nanostructures pour les applications particulières de l’appareil, avec un comportement prédictif, est un grand défi, en particulier en raison des difficultés associées à la synthèse expérimentale des échantillons vierges, à leur actionnisation de caractères et aux calculs de propriétés. Par exemple, la technologie du silicium sur isolant, utilisée comme élément constitutif des capteurs conçus par notre partenaire industriel, donne lieu à une phénoménologie particulièrement complexe. Ces matériaux présentent un flux de chaleur anisotrope qui influence souvent grandement leur comportement de transport de chaleur et a donc un impact positif ou négatif sur les performances de l’appareil. Par conséquent, il existe un fort besoin industriel de développer une boîte à outils matérielle, avec des relations structure-propriété hautement prédictives pour correspondre à des applications de dispositifs particulières. Notre objectif est donc de répondre à ce besoin au moyen de simulations dynamiques moléculaires en construisant un diagramme de phase multidimensionnel qui intégrera un large éventail de structures de métamatériaux et de propriétés physiques afin d’expliquer, de concevoir et de proposer des expériences pour de nouvelles directions avec les prédictions de propriétés précises.

Voir la description complète du projet
Superviseur de la faculté :

Un Srikantha Phani ; Alireza Nojeh ; Debashish Mukherji

Etudiant :

Céline Ruscher

Partenaire :

Photonique Lumiense

Discipline :

Ingénierie - mécanique

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de la Colombie-Britannique

Programme :

Élévation

Étudier la fonction de répétition de protéine de WD dans la biologie et le cancer nucléolaires

La biosynthèse des ribosomes est l’un des processus les plus multiformes et les plus exigeants en énergie en biologie. Il implique plus de 250 facteurs qui s’associent transitoirement au pré-ribosome naissant d’une manière bien orchestrée. D’une manière primordiale, la biogenèse accrue de ribosome a un rôle critique dans l’initiation et la progression de cancer. En raison des avances dans la microscopie cryoélectronique, ce pathway' le mécanisme détaillé de s a commencé à être indiqué, plaçant les bases pour de nouvelles interventions thérapeutiques. Le projet actuel vise à développer des sondes chimiques pour les protéines répétées de DEO, une nouvelle classe cible de médicaments. Nous sommes particulièrement intéressés à cibler WDR12 et WDR55 , des composants clés d’un complexe nucléolaire qui affectent la maturation de la grande sous-unité ribosomique. Dans le cadre de ce projet, nous combinerons les dernières avancées en microscopie à super-résolution et en biologie cellulaire pour évaluer la fonction des protéines WDR12 et WDR55 et les réseaux d’interaction dans les cellules. Ensuite, la liaison des inhibiteurs aux protéines cibles sera testée à l’aide d’une variété de techniques pour établir l’activité et la sélectivité du composé. Enfin, les inhibiteurs seront utilisés pour étudier leur fonction biologique dans la régulation nucléolaire et la tumorigenèse du glioblastome – le type le plus agressif de cancer du cerveau. Le développement de ces inhibiteurs révélera des aperçus de la biologie de cette voie complexe et pourrait fournir une opportunité clinique-translationnelle pour le traitement du glioblastome.

Voir la description complète du projet
Superviseur de la faculté :

Dalia Barsyte-Lovejoy

Etudiant :

Raquel Arminda Martinez Machado

Partenaire :

Consortium de génomique structurelle

Discipline :

Pharmacie / Pharmacologie

Secteur :

Services professionnels, scientifiques et techniques

Université :

Université de Toronto

Programme :

Élévation

Comment les changements environnementaux rapides influent-ils sur les déclins du saumon quinnat du fleuve Yukon d’origine canadienne ?

Le saumon quinnat du fleuve Yukon a connu des déclins dévastateurs au cours des dernières années, ce qui a eu des répercussions importantes sur les citoyens des Premières nations du Yukon. Pour nous attaquer à ce problème de conservation croissant, nous avons collaboré avec les Premières nations du Yukon pour comprendre leur désir d’améliorer la capacité de conservation du saumon et comment nous pouvons les soutenir dans cette entreprise. Ensemble, nous avons identifié quelques pistes de recherche clés : premièrement, qu’est-ce qui est responsable du déclin du saumon – changement climatique, pression de la pêche, perte d’habitat, trop de poissons d’écloserie ou une combinaison ? Armés de cette information supplémentaire, nous créerons des stratégies de conservation propres aux bassins hydrographiques pour aider à protéger les saumons et leurs habitats contre les impacts futurs. Ces stratégies seront élaborées en collaboration avec les Premières Nations locales pour s’assurer qu’elles sont 1) souhaitables, 2) réalisables et 3) soutenues scientifiquement. Enfin, étant donné que la pêche en aval et l’augmentation des changements climatiques à la frontière de l’Alaska préoccupent de plus en plus les Premières nations du Yukon, nous utiliserons nos données pour déterminer si les taux de récolte actuels devraient être réduits dans un climat plus chaud et plus variable. Ensemble, ces mesures aideront les Premières nations du Yukon à maximiser leur impact local sur la conservation, tout en appuyant leurs objectifs de défense des intérêts sur la scène internationale.

Voir la description complète du projet
Superviseur de la faculté :

Steven Cooke

Etudiant :

Alyssa Murdoch

Partenaire :

Société de conservation de la faune canada

Discipline :

Biologie

Secteur :

Autres services (à l’exception de l’administration publique)

Université :

Université Carleton

Programme :

Élévation

Modélisation, contrôle et coordination haute fidélité de systèmes multi-véhicules pour traverser des terrains hors route encombrés

Ce projet porte sur la conception de systèmes et d’algorithmes pour le contrôle et la coordination des mouvements au sein d’une équipe de véhicules composée d’un véhicule terrestre (GV) et d’un ou de plusieurs véhicules aériens sans pilote (UAV) coopérants. Le GV ici est soit un véhicule blindé léger avancé (VBL) ou un GV sans pilote tout-terrain (UGV) pour traverser un terrain hors route encombré pour la surveillance, la cartographie du terrain et d’autres missions. Les UAV surveillent en permanence la localité actuelle du GV et mettent à jour les informations de cartographie et de navigation. Les principaux objectifs du projet sont de fournir une promotion rapide du GV sur des terrains hors route complexes et d’améliorer les performances de ces applications de surveillance et de mission. Le projet permettra d’atteindre ces objectifs grâce à un déploiement adaptatif optimal au sein du réseau de véhicules et à la génération et au suivi de trajectoires d’UAV afin de s’adapter de manière optimale à la surveillance locale continue. Les systèmes développés et algorith

Voir la description complète du projet
Superviseur de la faculté :

Baris Fidan ; William Melek ; Stephen Smith

Etudiant :

Olzhas Adiyatov

Partenaire :

General Dynamics Land Systems - Canada

Discipline :

Autre

Secteur :

Fabrication

Université :

Université de Waterloo

Programme :

Accélération

Fabrication automatisée de sondes de balayage pour les dispositifs à l’échelle atomique

Avec notre dépendance croissante à la technologie, la consommation totale d’énergie des appareils électroniques pour le calcul devrait dépasser toutes les autres contributions. En créant des dispositifs à l’échelle atomique aux limites fondamentales de taille et de coût énergétique, nous pouvons réduire leur consommation d’énergie globale tout en augmentant la puissance de calcul. Bien que les dispositifs de validation de principe soient déjà régulièrement créés, une procédure de fabrication entièrement automatisée est nécessaire pour fusionner avec succès cette technologie avec les processus de fabrication électronique actuels. En utilisant des techniques d’apprentissage automatique, la mise en œuvre réussie d’un système de fabrication entièrement autonome permettra la fabrication à haut volume et le développement de ces dispositifs atomiques de nouvelle génération. Ces techniques d’apprentissage automatique s’appuieront sur des techniques d’apprentissage de pointe non supervisées et par renforcement qui seront utilisées pour développer un processus de fabrication automatisé entièrement autonome de ces dispositifs à l’échelle atomique, ainsi que pour optimiser et améliorer leur conception et leur fonctionnement.

Voir la description complète du projet
Superviseur de la faculté :

Robert Wolkow ; Mauricio Sacchi

Etudiant :

Jeremiah Croshaw

Partenaire :

Silicium quantique

Discipline :

Physique / Astronomie

Secteur :

Fabrication

Université :

Université de l’Alberta (en anglais)

Programme :

Élévation