Projets novateurs réalisés

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

13270 Projets achevés

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Projets par catégorie

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

Analyse des erreurs humaines dans un centre d’assemblage de moteurs d’avion

Les opérateurs humains présentent une grande variabilité de performance lorsqu’ils opèrent dans des systèmes de fabrication complexes qui sont généralement qualifiés d’erreurs humaines. De telles erreurs sont identifiées comme le manquement d’exécution d’une action dans la limite de fonctionnement sécuritaire et entraînent souvent des défauts de qualité du produit. Environ 50% à 80% des incidents et accidents dans les systèmes critiques pour la sécurité ont été associés à des erreurs humaines.
Malgré les avancées technologiques récentes pour éliminer les erreurs dans la fabrication des moteurs d’avion, les centres d’assemblage des moteurs dépendent fortement des interventions humaines. Des erreurs humaines occasionnelles surviennent dans ces centres de travail pour différentes raisons. La livraison de produits sans défaut aux clients, qui respectent également les exigences réglementaires, exige une approche systématique pour identifier, signaler et gérer les erreurs humaines. Ce projet vise à développer un cadre solide d’évaluation des erreurs humaines afin d’identifier : i) les différentes catégories d’erreurs humaines; ii) causes profondes des erreurs; et ii) des mesures d’atténuation.

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Superviseur du corps professoral :

Masoumeh Kazemi Zanjani

Étudiant :

Artin Markousian

Partenaire :

Pratt & Whitney Canada

Discipline :

Études aérospatiales

Secteur :

Aérospatiale et défense

Université :

Université Concordia

Programme :

Accélération

Décalage Doppler rotationnel avec vortex optiques dans le processus d’adaptation de phase à ondes arrière, comme sonde pour une meilleure détection des vibrations – Année deux

Le décalage Doppler rotationnel dans le processus optique non linéaire améliore la précision et la résolution de la détection de la dynamique d’un objet, en particulier la résolution de son mouvement de rotation. Le projet vise à concevoir, réaliser et étudier le décalage Doppler rotationnel basé sur l’interaction non linéaire spécifiquement adaptée à l’appariement de phase par ondes arrière. L’une des applications de cette technique novatrice est d’améliorer l’observation du décalage de fréquence Doppler non linéaire et de permettre la réalisation d’un nouveau capteur compact, particulièrement adapté aux environnements de surveillance extrêmes et hostiles. Ainsi, le résultat de ce projet aidera l’entreprise à développer une nouvelle gamme de produits et à approfondir son expertise spécifique dans le développement de capteurs. En vue de l’expansion vers de nouveaux marchés grâce à des technologies avancées et afin de rester en avance sur la concurrence d’autres entreprises, QPS Photronics, inc. bénéficiera sans aucun doute de ce projet.

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Superviseur du corps professoral :

Roberto Morandotti

Étudiant :

Aadhi Rahim

Partenaire :

QPS Photronics Inc.

Discipline :

Journalisme / Études des médias et communication

Secteur :

Fabrication de pointe

Université :

Programme :

Élévation

Bathymétrie participative dans les régions du Nord du Canada

L’objectif principal de ces deux sous-projets est de fournir un portail web pour téléverser les données hydrographies du système de capteurs embarqués sur un bateau de pêche de bénévoles dans les communautés du Nord du Canada. En effet, le portail géospatial offrira un cadre complet permettant le stockage, la découverte et l’accessibilité des données bathymétriques et océanographiques associées provenant d’un dépôt de données, permettant leur fonctionnement, y compris la mise en place d’une connexion Internet faible. Une fois les données téléchargées sur le serveur, les normes de validation croisée et de format des données seront vérifiées via le système. Un formulaire complet de métadonnées sera conçu afin d’augmenter les possibilités d’étude sur la qualité des données et l’évaluation de l’incertitude des fournisseurs de données de groupe ou individuels. Les méthodes de découverte des connaissances géospatiales seront appliquées pour développer un système d’intelligence d’affaires géospatiale (GeoBI) afin d’avoir un but analytique visuel pour la prise de décision éclairée géospatialement.

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Superviseur du corps professoral :

Costas Armenakis

Étudiant :

Khaleel Arfeen

Partenaire :

Discipline :

Génie

Secteur :

Éducation

Université :

Programme :

Accélération

Stimuler la croissance continue de l’innovation au Canada

De nombreux rapports indiquent qu’avec l’état actuel des sciences et technologies au Canada, le Canada n’est pas compétitif à l’échelle mondiale en matière d’innovation en affaires, et que la croissance actuelle n’est pas durable. Comment stimuler la croissance continue de l’innovation au Canada?
Cette proposition se concentre sur trois domaines : (1) la croissance continue de l’innovation chez les grands acteurs établis, (2) la croissance viable des entreprises issues des start-ups, et (3) la collaboration intergouvernementale en matière de technologie et d’innovation. Nos recherches sur les études sur la technologie et l’innovation au Canada les ont identifiées comme des faiblesses clés à corriger. En examinant ces trois domaines, la proposition vise à générer des résultats éclairants qui auront le potentiel d’apporter des contributions significatives à l’amélioration de la performance en innovation continue au Canada.

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Superviseur du corps professoral :

Linying Dong

Étudiant :

Andrea Rowe

Partenaire :

Connectiv Innovation Corporation

Discipline :

Science politique

Secteur :

Technologies de l’information et des communications

Université :

Programme :

Accélération

Antigènes glucides sans acétal et leur affichage multivalent pour l’immunothérapie contre le cancer du poumon

Cette collaboration entre la société pharmaceutique NuvoBio et une équipe de recherche dirigée par l’Université de Windsor, en collaboration avec Dalhousie et l’Université de Western Ontario, vise à développer un nouveau vaccin contre le cancer du poumon. Les étudiants et les chercheurs postdoctoraux développeront de nouveaux types de molécules et étudieront certaines questions sous-jacentes sur la formulation des vaccins, ainsi que la préparation de ces composés prometteurs et l’étude de leur sécurité et de leur efficacité dans la prévention et l’élimination des cancers du poumon. Cela exposera tous les membres de l’équipe : stagiaires, professeurs, dirigeants d’entreprise et scientifiques, à un mélange de nouvelles chimies, biochimie et immunologie. L’entreprise vise à utiliser les connaissances acquises pour aider à fabriquer le nouveau vaccin et offrir à la société un nouveau traitement contre le cancer du poumon.

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Superviseur du corps professoral :

John Trant

Étudiant :

Ashanul Haque

Partenaire :

Société NuvoBio

Discipline :

Biochimie / Biologie moléculaire

Secteur :

Pharmaceutiques

Université :

Programme :

Accélération

Faisabilité et impact de la prestation de services supervisés de santé et bien-être pour les travailleurs, les professions et l’environnement aux plateformes pétrolières et gazières en mer : une réponse à la demande sur les puits

Le projet porte sur l’exploration de la faisabilité et de l’impact de la prestation de services supervisés de santé et bien-être pour les travailleurs, les professions et l’environnement aux plateformes pétrolières et gazières offshore. Les participants sont engagés dans une étude détaillée afin de fournir des résultats utiles pouvant servir de réponse à l’enquête Wells.

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Superviseur du corps professoral :

Guang Sun

Étudiant :

Mike Wahl

Partenaire :

Medisys Corporate Health

Discipline :

Médecine

Secteur :

Dispositifs médicaux

Université :

Programme :

Accélération

Modélisation électrochimique de l’impédance et optimisation de l’utilitaire de batteries Li-ion utilisant le système Active Battery Management System (ActiveBMS) – Deuxième année

Au cours de la dernière décennie, les batteries lithium-ion (LIB) sont devenues la source d’énergie la plus populaire pour les appareils grand public, les télécommunications, les systèmes de stockage d’énergie ainsi que pour les véhicules électriques. Ce type de piles est indispensable pour maintenir notre société moderne. GBatteries a développé un système actif de gestion de batterie (ActiveBMS), qui entrave les mécanismes de dégradation des LIB, tels que la fissuration de l’anode et la croissance de température en adaptant continuellement les rafales d’énergie pendant le processus de charge. ActiveBMS est une approche technologique innovante pour la gestion des batteries qui améliore la performance des batteries en optimisant le flux ionique basé sur la mesure en temps réel de l’état et de l’état uniques d’une batterie. Le projet vise à fournir des informations sur la dégradation des LIB pendant le cycle par ActiveBMS en comparaison avec les protocoles CCCV conventionnels. Ces informations seront corrélées aux signaux EIS, qui seront à leur tour utilisés pour permettre d’autres améliorations des LIB et des technologies ActiveBMS.

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Superviseur du corps professoral :

Elena Baranova

Étudiant :

Evans Monyoncho

Partenaire :

GBatteries Énergie Canada Inc.

Discipline :

Génie - chimique / biologique

Secteur :

Secteur de l’énergie

Université :

Programme :

Élévation

Optimisation technologique Dymedso FrequencerTM

Dymedso est prêt à introduire une nouvelle technologie de thérapie par génération d’ondes sonores qui répond à certains enjeux identifiés par les patients et les aidants au cours des dernières années d’utilisation en pratique clinique. Les enjeux identifiés concernent l’ergonomie et
Limitations de performance. Par exemple, la version actuelle de l’appareil reste encombrante pour un usage par les patients. Ainsi, pour une utilisation plus pratique et efficace, l’appareil doit être optimisé en termes de taille, de poids et de performance globale. Nous analyserons soigneusement chacun des modules composant The FrequencerTM, y compris le générateur d’ondes sonores, le transducteur et le système de communication, afin de proposer des améliorations pour chacun d’eux. De plus, différents types de capteurs et d’interfaces de rétroaction seront étudiés pour la nouvelle version afin d’améliorer l’efficacité de cet appareil.

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Superviseur du corps professoral :

Mohamad Sawan

Étudiant :

Fereidoon Hashemi-Noshahr

Partenaire :

Dymedso Inc

Discipline :

Génie - informatique / électricité

Secteur :

Dispositifs médicaux

Université :

Programme :

Accélération

Étude et développement de technologies d’IA collaborative écoénergétiques dans les systèmes robotiques de pépinières de serre

Le projet proposé vise à relever plusieurs défis auxquels les robots de pépinière fabriqués par AIS Inc. sont confrontés. Les tâches du projet sont divisées en deux sous-projets : 1) optimiser les systèmes électriques et de contrôle des robots AIS, et 2) concevoir un système multi-agents permettant la collaboration entre les robots. Le premier sous-projet consiste à estimer l’état de charge de la batterie du robot, ainsi qu’à concevoir et construire un contrôleur PID auto-réglant approprié pour les moteurs installés dans les robots. Il modifiera et optimisera également les tableaux électriques actuellement utilisés pour fournir les composants électriques afin d’améliorer l’unité de remplacement pour le client, plus confortablement pour l’utilisateur. Le deuxième sous-projet vise à concevoir et à mettre en œuvre un système d’intelligence artificielle multi-agents dans lequel les robots peuvent répartir leurs tâches entre eux. Cela réduira le temps d’accomplissement des tâches et la consommation d’énergie. À CONTINUER

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Superviseur du corps professoral :

Jiacheng Wang

Étudiant :

Abdolazim Keshtkar

Partenaire :

Advanced Intelligent Systems Inc.

Discipline :

Informatique

Secteur :

Technologies de l’information et des communications

Université :

Programme :

Accélération

Écologie, conservation et bien-être des animaux en captivité et sauvages

Le bien-être et le comportement des animaux sont une préoccupation en captivité, mais aussi un facteur influençant le succès de la conservation. La capacité d’un animal à faire face aux facteurs de stress, qui varient selon l’espèce et au sein de l’espèce, peut affecter la survie des individus et compromettre la viabilité d’une population. Les facteurs de stress d’origine humaine affectent les individus différemment selon leur personnalité, ce qui s’applique aux milieux en captivité et en milieu sauvage. Ignorer cette variation dans le comportement animal peut diminuer l’efficacité d’un plan de conservation coûteux ou, pire encore, modifier de façon permanente la probabilité de survie d’une espèce en sélectionnant artificiellement un trait de comportement ou en conduisant une population vers la domestication. L’objectif de ce projet est d’évaluer la valeur adaptative des différentes personnalités confrontées au stress induit par l’humain en captivité et à l’état sauvage.

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Superviseur du corps professoral :

Robert Weladji

Étudiant :

Isaac Blaise Djoko

Partenaire :

Granby Zoo

Discipline :

Biologie

Secteur :

Sciences de la vie

Université :

Programme :

Accélération

Déterminer les effets des composés modificateurs de la porte sur les neurones du système nerveux central cultivés comme traitements potentiels contre l’épilepsie.

Les canaux sodium dépendants de la tension sont des contributeurs clés à l’excitabilité chez les organismes vivants; Ainsi, la modulation de ces canaux par mutations et/ou déclencheurs environnementaux peut souvent entraîner des troubles graves. Une compréhension approfondie de l’électrophysiologie des canaux sodium peut permettre de découvrir des cibles thérapeutiques potentielles. Les objectifs généraux de notre recherche incluent l’étude des effets de divers modulateurs sur les canaux sodium grâce à des techniques électrophysiologiques bien établies. Ces efforts viseront à découvrir des modulateurs potentiellement thérapeutiques contre l’épilepsie médiée par les canaux de sodium.

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Superviseur du corps professoral :

Peter Ruben

Étudiant :

Mohammad-Reza Ghovanloo

Partenaire :

Xenon Pharmaceuticals Inc

Discipline :

Kinésiologie

Secteur :

Dispositifs médicaux

Université :

Programme :

Accélération

Développement d’un modèle avancé de dynamique de la glace et de détérioration ainsi que d’un modèle de rupture de glace en flexion DEM

Le Terre-Neuve au large est un environnement sujet à la glace qui abrite des ressources naturelles précieuses. Une meilleure compréhension de l’environnement de glace et des caractéristiques de la glace dans cette région est essentielle pour des activités offshore sûres et économiques. Dans cette recherche proposée, nous visons à développer des modèles avancés qui offrent une compréhension plus approfondie de certains aspects de la dynamique et de la dégradation de la glace ainsi que de la mécanique de la glace afin de mieux prédire le comportement de la glace.
Le premier modèle vise à évaluer la contribution relative du forcing de la glace de mer à la dérive globale de quatre fragments d’îles de glace suivis au large de Terre-Neuve dans le détroit de Belle Isle.
Le second modèle est un modèle à éléments discrets (MNE) qui vise à mieux comprendre la résistance à la flexion de la glace solide, des débris et des crêtes de glace.

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Superviseur du corps professoral :

Rocky Taylor

Étudiant :

Soroosh Mohammadafzali

Partenaire :

C-CORE

Discipline :

Génie

Secteur :

Autres services (sauf administration publique)

Université :

Programme :

Accélération