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Automatics in Space Exploration

Description du projet

Amener l’IA dans l’espace

L’avenir de l’exploration spatiale dépend de la capacité à faire fonctionner des algorithmes d’IA dans les conditions extrême et irradiées du cosmos. Si l’IA a révolutionné la vie sur Terre, la nature délicate de ces composants et leur vulnérabilité aux radiations spatiales ont constitué un obstacle à son extension au-delà de notre planète. Dans ce contexte, le projet ASAP, financé par l’UE, développe des processeurs résistants à l’espace et conçoit les logiciels nécessaires pour libérer le potentiel de l’IA dans l’espace. Sa mission comporte cinq volets: identifier des algorithmes d’IA, créer des plateformes informatiques adaptées à l’espace, effectuer des validations en laboratoire, créer des environnements virtuels pour le développement de l’IA et ouvrir la voie à la science et à l’exploration spatiales optimisées par l’IA. ASAP nous mène à l’aube d’une nouvelle ère de la technologie spatiale.

Objectif

A critical need for the future of space exploration is the ability to run artificial intelligence (AI) algorithms in situ under the harsh conditions of space. In recent years AI has been revolutionising industrial processes and everyday activities primarily because the computing power has reached a level that enables these algorithms to function. On the ground this is primarily due to the enormous investments in the development of high-performance graphical processing units (GPU) and of the optimised software needed for them. These are delicate devices that cannot be deployed in the harsh conditions of space and the transistor density of the components of a GPU would be too extreme to resist the radiations present in space.

ASAP takes on the task of using processors that can sustain the radiation environment of space to transfer to space operation AI algorithms that so far could only be run on the ground. ASAP will use the most advanced space-hardiness proven processors and develop the software needed to run AI algorithms on them. ASAP will show proof of principle functionality and will reach TRL-4.

ASAP focuses on five goals: 1) Working towards the identification and implementation of Machine Learning algorithms for the next generation space applications: a suite of candidate algorithms has been identified and will be evaluated during the project for their possible deployment to space; 2) Identification and development of a computing platform for ML algorithms producing a prototype hardware using only components that can operate under space conditions; 3) Definition of a validation plan and its execution in a laboratory validation campaign reaching TRL-4; 4) Implementation of a virtual environment to provide support to the development of ML algorithms; 5) Transforming the future development of technologies and scientific instrumentation for space science and exploration missions bringing artificial intelligence to space missions.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Contribution nette de l'UE
€ 333 675,00
Adresse
OUDE MARKT 13
3000 Leuven
Belgique

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Région
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 333 675,00

Participants (5)