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Smart Battery Manufacturing Research and Development Assistant based on Augmented Reality Technology and powered with the ARTISTIC project Computational Models

Descrizione del progetto

La realtà aumentata incontra la produzione di batterie

La tecnologia delle batterie ha compiuto notevoli progressi e gli scienziati e gli ingegneri odierni sono responsabili dello sviluppo di batterie moderne per il futuro. In quest'ottica, il progetto SMARTISTIC, finanziato dal CER, svilupperà e dimostrerà un prototipo di software intelligente e interattivo di realtà aumentata (RA), utilizzabile da tablet e da occhiali dotati di RA tramite, rispettivamente, il tatto e i gesti delle mani. SMARTISTIC fonderà ologrammi alimentati da modelli fisici e di apprendimento automatico unici, sviluppati e convalidati a livello sperimentale da precedenti ricerche del CER. L’interazione con gli ologrammi consentirà a un utente privo di capacità di programmazione di creare banche dati in tempo reale a partire da esperimenti in corso, avviare calcoli per l’analisi di risultati sperimentali o richiedere previsioni di apprendimento automatico circa l’impatto della formulazione e del processo di elaborazione previsti sulle proprietà degli elettrodi.

Obiettivo

The SMARTISTIC project aims at developing and demonstrating a first prototype of a smart and interactive Augmented Reality (AR) software designed to assist in the decision-making of battery scientists, engineers and operators while they are working in electrode formulation and manufacturing in laboratories or in production lines. The software will be usable from tablets and AR glasses by touch gesture and hand gesture respectively. The software will blend holograms with the real world manufacturing equipment. Such holograms will be powered with the unique physical and machine learning (ML) models developed and validated experimentally in my ERC CoG ARTISTIC project and which can predict the impact of manufacturing parameters on the final electrode properties. By interacting with the holograms and without the need of programming skills, a user can in real-time create databases from her/his ongoing experiments, launch computations for analysis of experimental results, or request ML predictions about the impact of her/his intended formulation and manufacturing process on the electrode properties. She/he can also use the software to analyze possible deviations between the experimental results and the predictions to identify more easily factors that could explain unexpected experimental results. The prototype will be developed by accounting for the users' needs and from the observation of work situations. Once developed, we will perform tests and demonstrations to assess the software usability and ergonomics for its improvement while used in real situations. They will be carried out in the battery manufacturing platform of our laboratory and in companies and in institutes which already manifested interest in our proof of concept. The assessments will permit improving the software to ensure its wide acceptance. We will also analyze the IP, technology transfer and market opportunities to valorize the intended software, also thanks to networking activities.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Meccanismo di finanziamento

HORIZON-ERC-POC -

Istituzione ospitante

UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE
Contributo netto dell'UE
€ 150 000,00
Indirizzo
CHEMIN DU THIL
80025 Amiens
Francia

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Regione
Hauts-de-France Picardie Somme
Tipo di attività
Istituti di istruzione secondaria o superiore
Collegamenti
Costo totale
Nessun dato

Beneficiari (1)