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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ON
2671
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Projets par catégorie

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

Émotions principales des dirigeants et initiation du changement stratégique dans les organisations philanthropiques

Cette étude examine comment les changements stratégiques sont initiés dans les organisations. À l’aide de recherches qualitatives longitudinales en temps réel, il explore comment les émotions et sentiments des hauts dirigeants et d’autres acteurs sont gérés afin d’atteindre des résultats souhaitables du changement stratégique. Le processus d’initiation de stratégies dans deux grandes organisations philanthropiques canadiennes est suivi en détail, dans le but de générer une explication théorique solide. Il vise également à attirer l’attention sur les implications pour la pratique de la gestion stratégique.

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Superviseur du corps professoral :

Taïeb HAFSI

Étudiant :

Saouré KOUAMÉ

Partenaire :

Discipline :

Entreprises

Secteur :

Université :

HEC Montréal

Programme :

Bourse de recherche Globalink

Services middleware basés sur des ontologies facilitant l’accès aux sources de données

De nombreuses applications ont souvent besoin d’accéder à l’information provenant de multiples sources de données indépendantes, y compris des sources publiques trouvées sur Internet et des sources privées, par exemple les hôpitaux. Les logiciels qui se situent entre une application et les sources de données, appelés middlewares, peuvent faciliter cet accès. Cependant, le développement de ce middleware peut être très chronophage, il est souvent conçu uniquement pour supporter un ensemble limité de sources de données et est développé au cas par cas. En réalité, les sources de données peuvent ne pas être fixes, c’est-à-dire que de nouvelles peuvent arriver et d’autres changer, et il existe souvent des différences sémantiques dans les données qui résident dans ces sources. L’objectif de ce projet est de développer des approches automatiques ou semi-automatiques pouvant être utilisées pour réduire l’effort de développement nécessaire à la création d’applications spécifiques à un domaine nécessitant l’accès à plusieurs sources de données.

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Superviseur du corps professoral :

Michael Bauer

Étudiant :

Soodeh Nikan

Partenaire :

Pulse InfoFrame Inc.

Discipline :

Informatique

Secteur :

Dispositifs médicaux

Université :

Université Western

Programme :

Accélération

Déterminer les stratégies optimales pour gérer des organismes de santé à but non lucratif

L’objectif de ce projet est d’élaborer une stratégie pour améliorer les opérations des Canadiens pour la recherche en santé (CHR) afin d’atteindre la prospérité à long terme. CHR est un organisme sans but lucratif (OBN) et sa mission est d’offrir aux Canadiens une compréhension globale de l’importance de la recherche en santé afin qu’ils puissent développer une perspective éclairée sur un enjeu social très complexe. Cette tâche extrêmement difficile a des impacts majeurs sur son succès ou son échec, car l’opinion publique vote pour changer les politiques gouvernementales qui façonnent l’économie de notre société. CHR fait actuellement face à des difficultés financières et souhaite réexaminer son modèle opérationnel. Le stagiaire analysera systématiquement le fonctionnement des CHR et résumera la situation actuelle de l’OBNL. Selon la situation actuelle, le stagiaire fournira une liste de recommandations; Chaque recommandation sera analysée afin de déterminer les revenus qu’elle générera lors de sa mise en œuvre au fil du temps. Le stagiaire exposera des échéanciers pratiques et préparera une boîte à outils complète pour permettre aux CHR de réaliser ces recommandations. Enfin, les recommandations seront complétées par des recherches en littérature et rassemblées dans un article académique décrivant une stratégie générale pouvant être utilisée par toute OBNL.

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Superviseur du corps professoral :

Leslie Breitner

Étudiant :

Jenny Long

Partenaire :

Canadiens pour la recherche en santé

Discipline :

Entreprises

Secteur :

Sciences de la vie

Université :

Université McGill

Programme :

Accélération

Développement de systèmes de portes hybrides haute performance et écoénergétiques pour le Nord canadien

La réduction de la consommation d’énergie dans tous les aspects de notre vie quotidienne est considérée comme la clé principale pour aborder les causes du réchauffement climatique et les changements climatiques qui en découlent. Les bâtiments consomment jusqu’à 40% de notre besoin énergétique national total et, par conséquent, une meilleure efficacité énergétique de l’environnement bâti aiderait certainement à atténuer les causes du changement climatique. Les récentes mises à jour du Code national de l’énergie pour les bâtiments ont recommandé une efficacité énergétique nettement supérieure, ce qui a entraîné une augmentation des valeurs isolantes des murs, toits, fenêtres et greniers. Cependant, pendant de nombreuses décennies, l’efficacité énergétique ou la valeur isolante de la porte extérieure de base a été négligée pour diverses raisons pratiques telles que la limitation de l’épaisseur, la difficulté à résister au flux d’air, etc. En conséquence, une forte demande de marché s’est créée pour des portes haute performance et écoénergétiques. Le projet de recherche proposé vise à intégrer divers matériaux et technologies isolants de pointe dans la construction de portes extérieures et à développer des systèmes de portes haute performance et écoénergétiques, spécifiquement adaptés au nord du Canada.

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Superviseur du corps professoral :

Phalguni Mukhopadhyaya

Étudiant :

Weidong (Klaus) Fan

Partenaire :

Discipline :

Génie - mécanique

Secteur :

Secteur de l’énergie

Université :

Université de Victoria

Programme :

Accélération

Développement d’un système de navigation INS/GPS précis et robuste utilisant des capteurs MEMS à faible coût dédiés aux applications multirotors autonomes

ARA Robotique est une entreprise spécialisée dans le développement d’un contrôleur de vol ultramoderne pour UAV léger multirotor. L’un des sous-systèmes critiques d’un contrôleur de vol est son système de navigation qui mesure la position et l’orientation du véhicule, utilisé ensuite pour assurer la stabilité du vol et pour faire fonctionner le drone. Pour compléter la conception de son contrôleur de vol, ARA Robotique souhaite développer un système de navigation inertielle (INS) robuste et précis basé sur la technologie de système microélectromécanique (MEMS) à faible coût. L’inconvénient des capteurs inertiels à faible coût est que leurs mesures sont affectées par des erreurs déterministes et un bruit stochastique qui fait diverger rapidement la solution INS. L’objectif du projet est de concevoir un système d’aide basé sur le filtre de Kalman étendu pour combiner l’INS avec le signal du Global Navigation Satellite System (GNSS) afin d’assurer la convergence et l’élimination du bruit de mesure.

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Superviseur du corps professoral :

Ouassima Akhrif

Étudiant :

Guillaume Charland-Arcand

Partenaire :

ARA Robotique

Discipline :

Génie - informatique / électricité

Secteur :

Aérospatiale et défense

Université :

Programme :

Accélération

Essais précliniques de nouveaux adhésifs osseux bioabsorbables à haute résistance

Il existe un besoin non comblé de remplacer les plaques chirurgicales et les vis dans les chirurgies orthopédiques articulaires petites et non portantes. Malgré un besoin clinique clair et une opportunité de marché, il n’existe aujourd’hui aucun produit qui traite des enjeux tels que les longs temps de chirurgie, le coût élevé, l’inconfort du patient et la réopération pour le retrait d’implants métalliques. Dartmouth Medical Research, Ltd. est une entreprise de développement de dispositifs médicaux spécialisée dans la réparation osseuse utilisant des polymères absorbables et vise à résoudre ces problèmes en adhérant aux os avec un polymère réabsorbable « Hot Melt ». Ce nouveau matériau adhésif osseux simplifie la chirurgie de fixation osseuse et serait utilisé pour remplacer les fixateurs mécaniques encombrants, coûteux et longs. Plus important encore, dans des études animales à long terme, ces matériaux ont montré une augmentation de résistance de 158% comparativement aux techniques traditionnelles de fixation dans les applications chirurgicales non portantes. L’objectif du projet est de rechercher, d’évaluer et de tester une nouvelle version renforcée de cette technologie.

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Superviseur du corps professoral :

Amyl Ghanem

Étudiant :

Antony Bou-Francis

Partenaire :

Dartmouth Medical Research Limited

Discipline :

Génie

Secteur :

Dispositifs médicaux

Université :

Université Dalhousie

Programme :

Accélération

Traitement aérobie des sites d’enfouissement : réduction des émissions de gaz à effet de serre, traitement du lixiviation et traitement en aval

L’enfouissement des déchets est une opération qui a un impact énorme sur la qualité de l’eau et de l’air. Les sites d’enfouissement modernes peuvent être conçus pour minimiser l’impact sur les ressources en eaux souterraines et réduire les déchets solides municipaux (MSW) dans les anciens sites d’enfouissement, qui subissent généralement un processus lent de biodégradation anaérobie

produit du méthane. On estime que les émissions mondiales de méthane provenant des sites d’enfouissement se situent entre 30 et 70 millions de tonnes chaque année, dont la majorité provient actuellement des pays développés. Le méthane et le dioxyde de carbone sont deux principaux gaz à effet de serre (GES). Les pièges au méthane sont 25 fois plus thermiques

énergie dans l’atmosphère plutôt que le dioxyde de carbone. Les émissions de méthane provenant des sites d’enfouissement canadiens représentent 20% des émissions nationales de méthane. SALT Canada Inc. travaille sur un site d’enfouissement à Fort McMurray, en Alberta, afin de convertir un site anaérobie en exploitation aérobie et ainsi atteindre la neutralité carbone. L’entreprise s’efforce de traiter la matière organique dans le site d’enfouissement rapidement et avec un impact minimal ou nul sur l’environnement, tout en assurant un site d’enfouissement stable, prêt à l’exploitation minière et à la remise en état des terres. SALT Canada collabore avec des chercheurs de l’Université Western pour atteindre cet objectif. À CONTINUER

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Superviseur du corps professoral :

Sohrab Rohani

Étudiant :

Arnold Painstil

Partenaire :

SALT Canada Inc.

Discipline :

Génie - civil

Secteur :

Industrie environnementale

Université :

Université Western

Programme :

Accélération

Peindre un tableau du système énergétique de l’Alberta : utiliser des outils visuels pour la planification de scénarios et le prototypage des innovations avec les parties prenantes

Le Energy Futures Lab (EFL)9 est un processus de dialogue et d’engagement public pluriannuel et multipartite, conçu pour répondre à la question : comment la position de leadership de l’Alberta dans le système énergétique actuel peut-elle servir de plateforme pour la transition vers le système énergétique que l’avenir exige de nous? L’objectif de ce projet de recherche est d’étudier l’utilisation d’outils visuels tels que les visualisations de paysages et les simulations interactives afin d’aider les participants à comprendre le système énergétique actuel en Alberta et à explorer d’éventuelles interventions systémiques. La recherche utilisera du matériel publié existant, incluant la modélisation des systèmes inclus dans cette étude, pour construire des outils visuels décrivant certains des comportements clés de ces systèmes, et pour engager les participants dans la construction de scénarios exploratoires et normatifs illustrant les conséquences de différentes actions à suivre.

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Superviseur du corps professoral :

John Robinson

Étudiant :

Stephen Williams

Partenaire :

Étape Naturelle Canada

Discipline :

Sciences de l’environnement

Secteur :

Industrie environnementale

Université :

Programme :

Accélération

Développement de nouvelles mesures quantitatives en IRM pour corréler les changements dégénératifs de la colonne cervicale avec un dysfonctionnement neurologique

Les patients atteints de dégénérescence cervicale sont difficiles à diagnostiquer et à traiter. Certains patients ne bénéficieront pas d’une intervention chirurgicale, tandis que d’autres nécessitent une prise en charge chirurgicale immédiate pour éviter des déficits neurologiques permanents. Distinguer ces groupes de patients est très difficile et ne se fait pas efficacement avec les protocoles actuels. L’imagerie médicale fait partie du protocole diagnostique actuel pour ces patients, mais l’interprétation des images et leur contribution au diagnostic des patients est peu fiable et incohérente entre les radiologistes. Les avancées en analyse d’images et en puissance informatique permettent désormais des reconstructions tridimensionnelles d’images médicales et faciliteront le développement de nouvelles mesures de compression et de dégénérescence de la moelle épinière. Par conséquent, ce projet de recherche vise à établir un protocole d’imagerie novateur basé sur une analyse avancée de techniques d’imagerie afin d’améliorer la valeur diagnostique de l’imagerie médicale afin d’offrir un diagnostic plus clair et plus rapide aux patients atteints de CSM et de déterminer l’approche thérapeutique la plus efficace. En tant que leader mondial des dispositifs orthopédiques médicaux, Medtronic Canada Inc bénéficiera non seulement des résultats de ce projet, mais aussi de la collaboration avec une équipe établie de scientifiques comprenant des chirurgiens orthopédistes et ingénieurs renommés.

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Superviseur du corps professoral :

Carolyn Sparrey

Étudiant :

Maryse Fortin

Partenaire :

Medtronic du Canada

Discipline :

Médecine

Secteur :

Dispositifs médicaux

Université :

Université McGill

Programme :

Accélération

Développement d’un dispositif de gestion des traumatismes crâniens « Point of Care » utilisant l’électroencéphalographie pour guider le traitement et la réadaptation

Grâce à la technologie basée sur l’électroencéphalographie, il est possible d’étudier la fonction cérébrale sur de courtes périodes. S’appuyant sur des recherches précédentes financées par Mitacs, nous développons un dispositif de point de soins basé sur le scanner de conscience Halifax appelé NeuroCatch, qui est abordable, portable et facile à utiliser. La capacité à surveiller les changements dans la fonction cérébrale après une blessure est cruciale pour déterminer l’efficacité de la thérapie et guider la réadaptation. Les stagiaires mèneront des études cliniques comparant la fonction cérébrale chez des patients atteints de traumatisme crânien et comparant les résultats avec des individus en bonne santé. Ce projet aidera l’entreprise sponsor, Health Technology Connex, à remplir son mandat de commercialiser de nouvelles technologies pour améliorer les résultats en santé des patients. De plus, les stagiaires bénéficieront de recevoir un financement pour soutenir leurs études ainsi que d’être exposés à de nouvelles opportunités de recherche réelles en technologie médicale, tant dans le milieu académique que commercial.

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Superviseur du corps professoral :

Carolyn Sparrey

Étudiant :

Sujoy Hajra

Partenaire :

Health Tech Connex

Discipline :

Génie - biomédical

Secteur :

Dispositifs médicaux

Université :

Université Simon Fraser

Programme :

Accélération

Simulation de transitoires électromagnétiques parallèles utilisant des phasors dynamiques à fréquence étendue

Ce stage vise à développer une nouvelle méthode informatique pour la simulation de grands systèmes électriques. La simulation de ces systèmes est difficile en raison de leur complexité et de leur taille, ce qui se traduit par des charges de calcul massives. La nouvelle méthode de simulation sera plus rapide grâce au calcul parallèle, sera plus personnalisable que les méthodes existantes et aidera les concepteurs et opérateurs de systèmes électriques à mieux comprendre le fonctionnement du réseau électrique. Le stagiaire collaborera avec des experts en simulation informatique du Centre de recherche HVDC du Manitoba pour développer cette nouvelle méthode, qui devrait ensuite être intégrée à leur programme de simulation des systèmes électriques.

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Superviseur du corps professoral :

Shaahin Filizadeh

Étudiant :

Afshin Bagheri Vandaei

Partenaire :

Centre de recherche HVDC du Manitoba

Discipline :

Génie - informatique / électricité

Secteur :

Secteur de l’énergie

Université :

Université du Manitoba

Programme :

Accélération

Injection d’émulsion pour améliorer le processus de démarrage rapide et uniforme du SAGD

Le drainage gravitationnel assisté par la vapeur est la méthode thermique in situ la plus couramment utilisée pour récupérer le bitume des formations de sables bitumineux dans l’Ouest canadien. Dans ce processus, deux puits horizontaux parallèles, espacés verticalement d’environ 5 m, sont forés près du fond de la formation. Avant la production, le bitume entre les deux puits doit être chauffé pour devenir mobile, en faisant circuler la vapeur à travers les puits pendant plusieurs mois. Une nouvelle technologie a été développée pour faire couler le bitume entre les puits en seulement une semaine, durant laquelle l’eau est forcée à pénétrer dans les sables pour dilater les pores, suivie d’une injection de vapeur. Cependant, la formation des sables bitumineux n’est pas uniforme, ce qui peut laisser certaines régions intactes. Le projet développera une méthode appelée injection d’émulsion pour créer une dilatation uniforme des sables bitumineux. Des expériences et des modélisations informatiques seront menées pour concevoir des émulsions pour le procédé. Un essai sur le terrain sera mené pour tester la méthode.

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Superviseur du corps professoral :

Mingzhe Dong

Étudiant :

Long Yu

Partenaire :

BitCan Geosciences & Engineering Inc.

Discipline :

Génie - chimique / biologique

Secteur :

Pétrole et gaz

Université :

Université de Calgary

Programme :

Accélération