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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Towards an Understanding of Artificial Intelligence via a transparent, open and explainable perspective

Description du projet

Comprendre l’apprentissage automatique pour le développement durable

L’intelligence artificielle (IA) et les technologies connexes, telles que les systèmes intelligents, la fabrication intelligente et les villes intelligentes, ont ouvert la voie à d’importantes possibilités de faire progresser la durabilité et l’efficacité énergétique. Soutenu par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet TUAI vise à développer un programme de formation pour former les doctorants à l’apprentissage automatique, à ses avancées et à la manière de tirer parti des améliorations technologiques au profit des producteurs européens. En outre, le projet appliquera ces avancées pour optimiser les services et les dispositifs intelligents, en améliorant leur durabilité et leur consommation d’énergie tout au long de la fabrication et de leur utilisation dans les villes intelligentes ou d’autres méthodologies intelligentes.

Objectif

The focus of the TUAI project will be on the highest quality doctoral training on sustainable the AI that is used in smart manufacturing, smart cities, smart healthcare and smart mobility. This will be achieved by multilateral academic and industry trainings for a new generation of creative, entrepreneurial and innovative researchers Doctoral Candidates (DCs), who will be able to face both the current and future challenges that are associated with the development of Machine Learning (ML) and who will be able to effectively use the latest advances in artificial intelligence and data mining in order to ensure the competitive advantage of the European producers that will use the practical solutions from the TUAI project. The project will focus on ML-based smart services that should first meet the customers needs but with the same importance should focus on protecting the natural environment by creating smart services dedicated for smart mobility, to reduce energy consumption by smart cities and to avoid the losses and suboptimal use of resources in smart manufacturing. The scope of the research will be organised under four research areas (RA): (i) Time Series Analysis, (ii) Sensor Fusion, (iii) Federated Learning and (iv) the sustainability and trustworthiness of the AI solutions. The precise challenges for each RA will be expressed by research questions (RQ), which will be resolved by the individual DC projects. The RQs will not be separate areas of research but will be complementary and intertwined components. Therefore, it is not sufficient to train DCs in one RA and ignore another. The TUAI project will provide holistic research training through secondments and network-wide training activities. The proposed approach will ensure excellent research training for the thirteen DCs who will be prepared for future work both in academic and non-academic sectors and will be able to face the challenges that are associated with the different application areas.

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: Le vocabulaire scientifique européen.

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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

HORIZON-TMA-MSCA-DN - HORIZON TMA MSCA Doctoral Networks

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) HORIZON-MSCA-2023-DN-01

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Coordinateur

POLITECHNIKA SLASKA
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

€ 679 536,00
Adresse
AKADEMICKA STREET 2A
44-100 GLIWICE
Pologne

Voir sur la carte

Région
Makroregion południowy Śląskie Katowicki
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée

Participants (5)

Partenaires (8)

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