Projets innovants réalisés

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13270 Projets terminés

1072
AB
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C.-B.
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L’ONT
2671
QC (EN)
43
PE
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N.-B.
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N.-S.

Projets par catégorie

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

Accélération logicielle du filtrage du bruit vidéo et son intégration dans les applications vidéo en temps réel

Le projet est principalement dans le domaine de la réalisation de la vitesse de calcul en temps réel des méthodes pour supprimer le bruit des signaux vidéo (par exemple, ceux pris par une caméra de cinéma professionnelle). Plus précisément, dans ce projet, nous proposons d’abord d’améliorer la vitesse de la technologie actuelle que nous avons développée dans les projets précédents de MITACS, afin de la rendre commercialement précieuse et ensuite d’intégrer cette nouvelle technologie en temps réel dans des applications vidéo qui nécessitent des entrées sans bruit pour qu’elles aient un rendement élevé. L’architecture des ordinateurs personnels nous permet d’utiliser plusieurs unités de traitement simultanément et cela conduit à accélérer considérablement, mais le code du programme doit être bien géré pour utiliser toutes ces ressources ensemble. Étant donné qu’actuellement notre code n’a pas cette fonctionnalité et que la vitesse de traitement est plus lente que souhaité, en modifiant le programme, nous nous attendons à atteindre la vitesse acceptable. Nous ciblons deux applications importantes : la compression vidéo et la reconnaissance faciale. Les premières recherches montrent que nous améliorerons sensiblement leurs performances en supprimant le bruit de leur entrée ou en estimant ce bruit.

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Superviseur de la faculté :

Dr Aishy Amer

Etudiant :

Meisam Rakhshanfar

Partenaire :

TandemLaunch Technologies Inc.

Discipline :

Ingénierie - informatique / électrique

Secteur :

Technologies de l’information et des communications

Université :

Université Concordia

Programme :

Accélération

Développement d’un modèle CFD appliqué aux lits fluidisés pour la gazéification des déchets

La gazéification des déchets (qu’il s’agit de déchets urbains ou de résidus provenant d’exploitations forestières et agricoles) à grande échelle est une opération difficile en raison de l’hétérogénéité de la matière première. Enerkem a relevé un tel défi grâce à sa technologie de pointe à lit fluidisé bouillonnant (BFB) associée à un craquage et à un reformage secondaires qui se traduit par une conversion élevée du carbone en gaz de synthèse et une qualité du gaz de synthèse qui le rend adapté au traitement catalytique. L’approche Enerkem offre une alternative durable à la fois à la décharge et à l’incinération. En tant que guide pour la mise à l’échelle de l’ingénierie et afin d’optimiser les performances de la technologie, des outils de modélisation avancés doivent être adaptés à de tels systèmes. Les domaines d’optimisation identifiés comprennent : une flexibilité accrue des matières premières, une efficacité énergétique plus élevée et des coûts d’exploitation et d’entretien inférieurs. Basé sur une usine de démonstration entièrement fonctionnelle à Westbury, le projet vise à développer des modèles de dynamique des fluides computationnelle (CFD) afin de prédire et d’optimiser le comportement BFB. Plus précisément, un modèle de dynamique des thermo-fluides 3D sera développé pour la visualisation de l’écoulement et des champs thermiques dans le BFB. Logiciel CFD spécialisé et Sherbrooke L’ordinateur haute performance de l’université sera utilisé pour effectuer les simulations numériques. Les résultats de ce projet ont un fort potentiel d’être rapidement mis en œuvre dans les gazéificateurs commerciaux par Enerkem.

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Superviseur de la faculté :

Dr Jean-Michel Lavoie

Etudiant :

Micaël Boulet

Partenaire :

Enerkem

Discipline :

Ingénierie - chimique / biologique

Secteur :

Énergies de remplacement

Université :

Université de Sherbrooke

Programme :

Accélération

Un modèle de transfert de paquet basé sur sémantique pour le SDN

Les réseaux conçus par logiciel (SDN), en particulier OpenFlow et FORCES, encouragent la rédaction de protocoles et de politiques réseau en tant que programmes dans le but déclaré de rendre ces programmes toujours plus expressifs, plus prévisibles, plus évolutifs et plus utilisables. Au sein de l’initiative OpenFlow, le niveau de programmabilité est exprimé dans un ensemble de règles de stratégie qui sont réparties sur un ensemble de tables de champs de correspondance. Les règles sont exprimées sous forme de champs d’allumettes et d’actions par lesquelles les champs de match nécessitent une recherche sur une structure à 14 tuples. C’est la question principale de goulot d’étranglement pour le traitement de paquet d’écoulement.

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Superviseur de la faculté :

Dr Omar Cherkaoui

Etudiant :

Khalil Blaiech et Hamadi Salaheddine

Partenaire :

Ericsson Canada

Discipline :

Informatique

Secteur :

Technologies de l’information et des communications

Université :

Université du Québec à Montréal

Programme :

Accélération

Traitement des cyanobactéries par flottation

L’AquaDaf® est un clarificateur à grande vitesse pour le traitement des eaux de surface avec des algues. L’objectif du projet est de réaliser une étude en laboratoire permettant l’optimisation du traitement des cyanobactéries avec Aquadaf et en particulier d’établir un protocole pour comparer les taux d’élimination des cyanobactéries par flottation et de vérifier la capacité du procédé de flottation pour éviter la lyse des cyanobactéries qui libérerait la libération de toxines. Le projet comprend une revue de la littérature sur l’élimination des cyanobactéries par flottation, l’établissement de protocoles et l’analyse des résultats en laboratoire et la préparation d’un rapport final et d’une présentation. L’avantage pour Degremont est qu’il permettrait le développement d’AquaDAF® comme méthode de traitement de l’eutrophisation, qui se concentre sur le problème à différentes phases.

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Superviseur de la faculté :

Dre Catherine Mulligan

Etudiant :

Noah Saber-Freedman

Partenaire :

Degremont Ltée

Discipline :

Ingénierie - civil

Secteur :

Industrie environnementale

Université :

Université Concordia

Programme :

Accélération

Développement de l’entrepreneuriat, renforcement des capacités et gouvernance des Premières Nations : perspectives appliquées

Les objectifs du projet de recherche proposé sont de permettre aux Premières Nations participantes de cerner les forces et les faiblesses liées au développement économique et à la gouvernance ; élaborer des politiques et soutenir l’entrepreneuriat ; élaborer des programmes de renforcement des capacités ; renforcer les compétences en leadership et en gestion ; établir la confiance et de nouveaux réseaux qui informeront et impliqueront les étrangers. Les partenaires, la Nation Heiltsuk, la Nation haïda, le COF et la Beedie School of Business, comprennent que le développement économique autonome des Premières Nations contribue à la santé globale de la communauté et ils sont désireux de mieux comprendre comment y parvenir dans leurs communautés. En même temps, ils souhaitent partager leurs connaissances avec d’autres communautés des Premières Nations afin de bâtir collectivement des communautés plus fortes, plus saines et durables. La grappe de recherche contribuera à la compréhension de l’interdépendance des activités de développement économique dans les collectivités des Premières Nations. En se concentrant sur deux nations membres du COF, les connaissances acquises tout au long seront partageables et d’intérêt pour d’autres nations.

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Superviseur de la faculté :

Dr Mark Selman

Etudiant :

Dawid Nogas

Partenaire :

HaiCo

Discipline :

Entreprises

Secteur :

Finance, assurance et affaires

Université :

Université Simon Fraser

Programme :

Accélération

Exploitation de fonctions spéciales orthogonales sur des domaines finis de réseaux 2D et 3D-Expansions de Fourier de fonctions échantillonnées sur des réseaux

Les avantages du traitement des données numériques (fonctions du signal) ont fait de cette technique une norme pour le traitement de données analogiques du monde réel dans de nombreux domaines de la vie, de l’industrie de la musique à la sismologie. Stockées numériquement, les données deviennent également moins sensibles aux limitations physiques que leurs homologues analogiques. D’autres avantages comprennent des procédures simples de filtrage à basse fréquence (par exemple, comme requis en sismologie, océanographie et autres surveillances environnementales), ainsi que la limitation de fréquence (par exemple dans les télécommunications, l’envoi de signaux à large bande passante sur une bande passante étroite). Pour transformer les fonctions analogiques en leurs homologues numériques, une discrétisation est nécessaire pour obtenir leurs versions en réseau correspondantes. Dans de nombreux problèmes, il suffit d’utiliser des expansions de Fourier discrètes de données échantillonnées à des points équidistants d’une ligne (en 1D), ou sur un réseau carré formé par deux réseaux 1D orthogonaux (en 2D). Nous proposons de développer et d’évaluer la méthodologie qui utilisera les propriétés de symétrie spéciales des données qui se refléteront dans des expansions plus efficaces, par exemple les données échantillonnées en 2D sur un réseau triangulaire qui améliorera considérablement le traitement du signal multidimensionnel en termes de vitesse de calcul, de mémoire et d’exigences matérielles. La méthodologie proposée sera développée en utilisant la théorie des groupes de Lie semi-simple.

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Superviseur de la faculté :

Dre Jiri Patera

Etudiant :

Marzena Szajewska, Lenka Motlochova et Gayane Malkhasyan

Partenaire :

M-Health Solutions

Discipline :

Mathématiques

Secteur :

Technologies de l’information et des communications

Université :

Université de Montréal

Programme :

Accélération

Plateforme mobile de gestion et de formation des données sur la santé et la sécurité au travail

Les accidents peuvent être prédits et évités grâce à l’utilisation d’un logiciel de gestion des données sur la santé et la sécurité. (Guzman, 2013) Bien qu’une variété de solutions de gestion de la santé et de la sécurité informatiques aient été développées pour les entreprises Fortune 500, peu de ces solutions répondent aux besoins des petites et moyennes entreprises. L’une d’entre elles est la plate-forme de gestion des données de l’API Web de Business2Mobile (B2M), qui peut aider les petites et moyennes entreprises à suivre les données de santé et de sécurité. Cette recherche aidera à mesurer la taille du marché et les concurrents, et permettra de cerner les lacunes sur le marché. La portée du projet est d’analyser les scénarios et les tendances du marché, de donner des recommandations et d’élaborer une stratégie de pénétration du marché. Le stagiaire utilisera différentes méthodologies de recherche, y compris la recherche sur Internet, les entrevues, les sondages et les études de cas, pour recueillir des informations qui aideront B2M à améliorer leurs produits et services. De plus, ils bénéficieront du plan stratégique que le stagiaire élabore, qui aura des recommandations pour l’expansion de leurs produits et services.

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Superviseur de la faculté :

Dr Terrance Power

Etudiant :

Chiragkumar Khasia

Partenaire :

Business 2 Mobile Communications Inc.

Discipline :

Entreprises

Secteur :

Technologies de l’information et des communications

Université :

Université Royal Roads

Programme :

Accélération

Livraison contrôlée in situ locale de biphosphonates dans la métastase d’os

Nous proposons de développer en collaboration avec Medtronic Canada un système d’administration de médicaments biocéramiques pour la libération contrôlée locale de biphosphonates (BP) – des médicaments qui empêchent la résorption osseuse – afin de favoriser à la fois l’inhibition tumorale et la régénération osseuse sur le site de la résection tumorale osseuse, éliminant ainsi le besoin de doses systémiques élevées et d’effets secondaires associés à la TA. À cette fin, nous fabriquerons des greffes osseuses biocéramiques par impression 3D, une technique qui nous permet non seulement de personnaliser chaque implant en fonction de la géométrie exacte et de l’emplacement du défaut osseux, mais aussi de doter l’implant d’une structure interne qui peut être utilisée pour stocker ou contrôler la libération d’agents bioactifs. Les stagiaires participeront chacun à un objectif détaillé du projet, y compris le travail de laboratoire avec et sans cellules. Ce travail mènera finalement à des tests dans des modèles animaux os-tumeur standard. Ce travail utilisant une nouvelle technique de fabrication de greffe osseuse s’inscrit dans les gammes de produits d’orthobiologie et de biochirurgie de Medtronic pour la réparation osseuse et les intérêts de R&D. Une collaboration étroite avec un groupe d’experts en biomatériaux et en recherche clinique et préclinique à l’Hôpital général de Montréal pour le développement et l’essai préclinique d’une telle nouvelle combinaison de médicaments et d’implants biocéramiques apportera une valeur ajoutée à leurs compétences de base et renforcera leurs connaissances dans un domaine de grand potentiel scientifique et économique.

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Superviseur de la faculté :

Drs Jake Barralet et Micheal Weber

Etudiant :

Jacob Lavigne, Zeeshan Sheikh et Maryse Fortin

Partenaire :

Medtronic du Canada

Discipline :

Médecine

Secteur :

Dispositifs médicaux

Université :

Université McGill

Programme :

Accélération

Financement de la rémunération à l’intervention sur le rendement

Les obligations à impact social (SIB) ont le potentiel de financer des projets d’innovation sociale éprouvés que les gouvernements ont jusqu’à présent, pour diverses raisons, été réticents à financer. Par l’intermédiaire d’un SIB, les investisseurs privés financent un travail d’intervention sociale innovant qui est effectué par un organisme à but non lucratif. Si l’organisme à but non lucratif atteint certains résultats sociaux convenus précédemment par les trois parties, une partie de l’épargne publique découlant d’une intervention précoce est donnée aux investisseurs comme rendement de leur investissement initial. Ce projet permettra de peaufiner le modèle de sib pour le déploiement en Colombie-Britannique afin de financer des interventions éprouvées qui peuvent réduire les taux d’itinérance à Vancouver.

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Superviseur de la faculté :

Dr David Dunne

Etudiant :

Geordan Hankinson

Partenaire :

Ecotrust Canada

Discipline :

Entreprises

Secteur :

Industrie environnementale

Université :

Université Simon Fraser

Programme :

Accélération

Phase I : Utilisation de l’EEG-IRMf simultanée pour étudier les mécanismes affectifs sous-jacents au trouble obsessionnel-compulsif

L’objectif de ce projet est d’améliorer les techniques simultanées d’EEG-IRMf grâce à l’utilisation de l’analyse en composantes principales contrainte (ACCP). Le principal problème avec la combinaison des mesures d’EEG et des mesures d’IRMf est que l’enregistrement de l’EEG dans le M. scanner injecte toujours du bruit dans les données. L’ACG divise la variabilité des données en variance systématique et en variance d’erreur. En utilisant CPCA, une technique optimisée dans le laboratoire Woodward, nous pouvons réduire considérablement le bruit dans le signal (en supprimant la variance d’erreur), et ainsi améliorer considérablement notre capacité à fusionner les deux modalités (Metzak, 2011 ; Metzak, 2012 ; Woodward, 2006, Woodward, 2013) Le programme de recherche proposé explorera cette question à l’aide du scanner GE nouvellement installé à l’installation d’imagerie de recherche sur l’enfant et la famille du Children’s & Women’s Health Centre de la Colombie-Britannique, et du système EEG compatible MR nouvellement acheté de l’EGI. Nous avons l’intention de créer un protocole pour la collecte et l’analyse de données à l’aide de ces nouveaux systèmes, puis d’utiliser ce protocole pour commencer à rechercher des fabricants de maladies neurales, en utilisant un groupe de participants disponibles sur le trouble obsessionnel-compulsif (TOC). GE Healthcare et EGI bénéficieront grandement de cette recherche, car les deux entreprises veulent être à la pointe de l’imagerie et de la psychophysiologie.

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Superviseur de la faculté :

Drs Todd Woodward, Evelyn Stewart et Mario Liotti

Etudiant :

Fern Jaspers-Fayer, Killian Kleffner-Canucci, Paul Metzak et Juliana Negreiros

Partenaire :

Children’s & Women’s Health Centre of British Columbia

Discipline :

Psychologie

Secteur :

Dispositifs médicaux

Université :

Université Simon Fraser

Programme :

Accélération

Mise au point d’un échantillonneur de condensation non destructif pour les virus en suspension dans l’air

Le projet proposé consiste à mettre au point un échantillonneur de bioaérosol qui aura un impact minimal sur l’infectiosité des virus capturés. Les virus aéroportés sont soumis à des conditions environnementales qui pourraient affecter leur potentiel d’infectiosité ainsi que leur capacité à résister aux forces de cisaillement et aux conditions de dessécrage pendant les procédures d’échantillonnage avec des appareils d’échantillonnage standard. Cela conduit à la sous-estimation des charges virales infectieuses dans les aérosols et pourrait avoir un impact dramatique sur la nature des décisions prises pour le contrôle de la contamination par aérosol. Le développement et la caractérisation de cet échantillonneur permettraient de mieux comprendre la transmissibilité des maladies virales par voie aérienne. L’organisation partenaire pourrait grandement bénéficier de ce projet en ayant la possibilité d’offrir des services exclusifs à ses clients et, par conséquent, en élargissant son marché cible aux contrats nationaux et internationaux. De plus, la commercialisation de cet échantillonneur pourrait profiter aux laboratoires de recherche du monde entier pour la recherche sur le bioaérosol.

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Superviseur de la faculté :

Drs Samira Mubareka et Caroline Duchaine

Etudiant :

Daniel Verreault

Partenaire :

Airmax environnement inc.

Discipline :

Microbiologie / Immunologie

Secteur :

Industrie environnementale

Université :

Université Laval

Programme :

Accélération

Développement d’une nouvelle application de soins de santé pour les patients atteints d’une maladie chronique particulière

Les interfaces utilisateur des applications de soins de santé peuvent améliorer la qualité de vie des patients et les aider à avoir une vie active malgré leur état. Dans ce fait, nous soulignons l’importance de créer une interface bien conçue pour les applications de soins de santé afin de soutenir les patients qui surveillent les paramètres clés, enregistrent les faits personnels quotidiens et l’observance du traitement. Dans ce projet de recherche, l’objectif principal est d’appliquer des méthodes de communication visuelle dans la conception de l’interface utilisateur à des fins de soins de santé, afin de créer un outil exceptionnel et innovant. La communication visuelle dans les applications peut inclure des images, des graphiques, des graphiques et des symboles qui peuvent être utilisés indépendamment ou en complément d’autres méthodes de communication. Lors du développement de la nouvelle interface utilisateur pour l’application de soins de santé, certaines fonctionnalités seront renforcées, telles que la transparence dans l’orientation des utilisateurs, le soutien des systèmes de représentation, la réduction de la charge cognitive des utilisateurs et la facilité d’utilisation.

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Superviseur de la faculté :

Dr Ron Wakkary

Etudiant :

Leila Aflatoony

Partenaire :

Curatio Networks Inc.

Discipline :

Arts interactifs et technologie

Secteur :

Technologies de l’information et des communications

Université :

Université Simon Fraser

Programme :

Accélération