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Voici la cohorte 2022-2024 des membres du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli

Par: Justine Brooks
3 Juin, 2022

Pour soutenir la prochaine génération de leaders scientifiques, le CIFAR accueille de nouveaux membres du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli choisis pour l’excellence de leurs recherches et de leur leadership.

Nous avons fait membres du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli pour 2022-2024 dix-huit scientifiques en début de carrière. L’annonce de la cohorte de cette année arrive dans une année charnière, alors que le CIFAR célèbre son 40e anniversaire.

Pour commémorer ses 40 années d’exploration des questions les plus pressantes de la science et de l’humanité, le CIFAR célèbre non seulement sa riche histoire, mais aussi son impact futur et la façon dont il jouera un rôle central dans le soutien de la prochaine génération de scientifiques.

Le programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli fait partie d’une série d’initiatives à l’intention de la nouvelle génération; son objectif est de stimuler le potentiel de scientifiques en début de carrière à poursuivre des idées audacieuses à fort impact.

« Le programme offre une occasion incomparable d’explorer des sujets véritablement interdisciplinaires aux côtés de certains des plus illustres scientifiques du monde, à la recherche de réponses à certaines des questions les plus difficiles », déclare Rachel Parker, directrice principale, Recherche.

Sélectionnées parmi plus de 200 candidatures admissibles provenant de 32 pays, les 18 personnes retenues travaillent dans des institutions de six pays : Canada, Chili, Inde, Afrique du Sud, Royaume-Uni et États-Unis.

Le programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli est un programme exceptionnel qui offre 100 000 $ en soutien à la recherche sans restriction, en plus d’occasions de mentorat, de réseautage à l’échelle mondiale et de perfectionnement des compétences professionnelles.

Pendant deux ans, les membres de ce programme participent à l’un des 12 axes de recherche du CIFAR où ils ont l’occasion de collaborer avec les membres de l’Institut. La cohorte de cette année contribuera aux programmes Énergie solaire bio-inspirée, Développement du cerveau et de l’enfant, Extrême Univers et gravité, Apprentissage automatique, apprentissage biologique, Informatique quantique et Matériaux quantiques. Une fois leur mandat terminé, plusieurs continuent à contribuer à la communauté du CIFAR à titre de membres du CIFAR, de titulaires de chaire en IA Canada-CIFAR ou encore par leur participation à des ateliers.

« Je tiens à féliciter et à accueillir notre septième cohorte de membres du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli. Ces personnes comptent parmi les jeunes scientifiques au talent le plus prometteur au monde », a déclaré Alan Bernstein, O.C., président et chef de la direction du CIFAR.

« L’humanité fait face à de nombreux défis complexes et urgents, qu’il s’agisse de l’inégalité des revenus ou des changements climatiques. Nous avons besoin de scientifiques de talent qui misent sur la créativité, en particulier de la prochaine génération en recherche, pour contribuer à l’effort mondial visant à relever ces défis et à résoudre ces questions scientifiques passionnantes. Il est primordial d’offrir des opportunités à cette nouvelle génération de cerveaux innovants », ajoute Alan Bernstein. « Voilà pourquoi des programmes comme celui des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli sont si importants pour faire progresser la science et permettre un changement positif dans le monde. »

Découvrez la cohorte 2022-2024 des membres du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli

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Ashok Ajoy

Informatique quantique
(Université de la Californie à Berkeley)

Ashok Ajoy et son groupe cherchent à exploiter la puissance des technologies quantiques pour relever des défis concrets dans le domaine des sciences chimiques. Ils se concentrent en particulier sur la mise au point de méthodes de résonance magnétique nucléaire (RMN) « améliorées sur le plan quantique » pour étudier des systèmes complexes.

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Yacine Ali-Haimoud

Extrême Univers et gravité
(Université de New York)

Dans ses recherches, Yacine Ali-Haïmoud vise à comprendre la nature de la matière sombre qui imprègne l’Univers et demeure un profond mystère. Il cherche des indices sur le type de nouvelle particule que pourrait constituer la matière sombre en étudiant les empreintes qu’elle pourrait laisser dans le fond diffus cosmologique.

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Zakaria Al Balushi

Matériaux quantiques
(Université de la Californie à Berkeley)

Zakaria Al Balushi se penche sur la synthèse de matériaux électroniques en couches minces (hétérostructures de semi-conducteurs composés, matériaux quantiques, etc.) et en nanostructures (matériaux 2D, nanofils, points quantiques, etc.) à l’aide de techniques de dépôt chimique en phase vapeur (CVD pour chemical vapor deposition).

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Chibueze Amanchukwu

Énergie solaire bio-inspirée
(Université de Chicago)

Les travaux de Chibueze Amanchukwu consistent à reconsidérer le CO2 — au lieu des combustibles fossiles — comme ressource dans une nouvelle industrie chimique. Pour ce faire, son groupe de recherche combine le CO2 indésirable comme source de carbone, le H2O comme source de protons et les électrons de l’électricité renouvelable comme source d’énergie pour fabriquer les produits souhaités.

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Natalie Hiromi Brito

Développement du cerveau et de l’enfant
(Université de New York)

Natalie Hiromi Brito est une psychologue du développement dotée d’une formation en évaluation neurocomportementale, en interaction parents-enfants et en électroencéphalographie (EEG). Ses travaux portent essentiellement sur la façon dont les contextes sociaux et culturels précoces influencent la trajectoire du développement neurocognitif.

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Eva Dyer

Apprentissage automatique, apprentissage biologique
(Institut de technologie de la Géorgie)

Dans ses recherches, Eva Dyer associe l’apprentissage automatique et les neurosciences pour comprendre le cerveau, son fonctionnement et la façon dont la maladie façonne les circuits neuronaux. Son laboratoire, le Neural Data Science (NerDS) Lab, met au point de nouveaux outils et cadres pour interpréter des ensembles de données neuroscientifiques complexes et créer des architectures d’intelligence artificielle inspirées du cerveau.

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Alex Frañó

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(Université de la Californie à San Diego)

Alex Frañó est un expérimentateur dans le domaine de la matière condensée dont les recherches se situent au croisement de la science fondamentale des matériaux, de l’informatique neuromorphique et des phénomènes d’autoassemblage mésoscopique. Son groupe de recherche étudie spécifiquement les systèmes d’électrons fortement corrélés, aussi appelés « matériaux quantiques », en raison des propriétés déroutantes des électrons dans ces matériaux, ainsi que divers outils de diffusion des rayons X pour les sonder.

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Ariel Furst

Énergie solaire bio-inspirée
(Institut de technologie du Massachusetts)

Dans ses recherches, Ariel Furst met l’accent sur l’intégration des outils du génie chimique et biologique à l’électrochimie. Le groupe de Furst développe des technologies peu coûteuses et déployables pour améliorer la santé humaine et environnementale, tout en veillant à la formation et à l’éducation de la prochaine génération de leaders scientifiques.

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Amanda Lea

Développement du cerveau et de l’enfant
(Université Vanderbilt)

Amanda Lea fait appel à des méthodes anthropologiques et génomiques pour étudier les effets du début de la vie sur les processus moléculaires et la santé au sein de populations internationales qui connaissent des changements socioculturels rapides. Elle enrichit ce travail de terrain par des expériences en laboratoire afin d’étudier comment les effets du début de la vie « s’intériorisent » et influencent la fonction cellulaire.

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Qiong Ma

Matériaux quantiques
(Collège de Boston)

Dans ses recherches, Qiong Ma vise à découvrir et à comprendre des matériaux complexes pour en tirer des fonctionnalités émergentes. En rassemblant les composantes individuelles des matériaux et en activant les interactions entre elles, les matériaux peuvent exhiber des comportements collectifs auxquels on ne peut s’attendre de la part de leurs composantes microscopiques, donnant lieu à des fonctionnalités émergentes. Son laboratoire vise à comprendre et à utiliser ces fonctions émergentes pour créer de nouvelles technologies.

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Katherine Mack

Extrême Univers et gravité
(Institut Perimeter de physique théorique et Université d’état de la Caroline du Nord)

Les recherches de Katherine Mack portent sur la cosmologie, l’étude de l’histoire, de l’évolution, de la composition et de l’avenir du cosmos. Plutôt que de se consacrer à la formulation de théories ou à la collecte de données, elle travaille en phénoménologie dans le but d’établir des liens entre une théorie physique et ses implications observationnelles ou théoriques.

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Eva Nichols

Énergie solaire bioinspirée
(Université de la Colombie-Britannique)

Dans ses recherches, Eva Nichols s’intéresse au développement et à la compréhension des catalyseurs pour la réduction électrochimique du carbone oxydé en produits à valeur ajoutée. Son groupe de recherche s’efforce d’améliorer l’activité et la sélectivité des catalyseurs en s’inspirant de la biologie et en appliquant des principes généraux de conception d’enzymes fixatrices de CO2 à des systèmes à base de molécules et de matériaux synthétiques.

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Emma Pierson

Apprentissage automatique, apprentissage biologique
(Cornell Tech et Technion – Institut de technologie d’Israël)

Emma Pierson met à profit l’IA pour tenter de créer un monde plus équitable. L’IA nous procure la capacité surhumaine de scruter de nouveaux ensembles de données complexes; nous pouvons exploiter cette capacité pour accroître l’égalité sociale en choisissant soigneusement où nous regardons et en donnant la priorité aux personnes que nous ne prenions pas en compte auparavant.

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Benjamin Rosman

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(Université de Witwatersrand)

Les recherches de Benjamin Rosman visent à comprendre comment les connaissances acquises par un robot ou d’autres agents artificiels lors de la résolution d’une tâche peuvent être réutilisées pour la suivante, en s’inspirant de la capacité des humains à décomposer des problèmes complexes en éléments réutilisables.

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Danielle Roubinov

Développement du cerveau et de l’enfant
(Université de la Californie à San Francisco et Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill)

Danielle Roubinov s’intéresse à la façon dont les expériences de stress influencent le corps et l’esprit des enfants pendant des périodes sensibles des premières années de la vie. Elle étudie comment l’adversité pendant l’enfance peut agir sur les mécanismes biologiques et comportementaux précoces qui augmentent le risque pour les enfants de connaître des problèmes de santé psychologique, ainsi que les différents facteurs de protection qui favorisent la résilience.

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Paul Skrzypczyk

Informatique quantique
(Université de Bristol)

Les recherches de Paul Skrzypczyk portent sur l’ensemble des moyens fondamentalement nouveaux et extraordinaires par lesquels l’intrication quantique nous permet de traiter l’information, et sur ce que cela nous apprend en retour sur le tissu même de la nature.

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Pablo Solano

Informatique quantique
(Université de Concepción)

Pablo Solano s’intéresse à l’interaction de la matière avec la lumière. Les atomes représentent les éléments constitutifs de tout ce qui nous entoure; ils sont la clé pour élucider et exploiter les propriétés du monde quantique. Les recherches de Solano portent sur les effets physiques et les applications possibles de l’interconnexion des atomes à distance. Par ailleurs, ces plateformes associent aussi les aspects expérimentaux et théoriques de la physique atomique, de l’optique quantique et de l’informatique quantique.

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Shriharsh Tendulkar

Extrême Univers et gravité
Institut Tata de recherche fondamentale et Centre national de radioastrophysique)

Shriharsh Tendulkar étudie les phénomènes astrophysiques transitoires — des événements extrêmement violents comme les mystérieux sursauts radio rapides (SRR) et autres explosions dans l’Univers dont la durée se mesure en millisecondes, mais qui libèrent plus d’énergie que le Soleil en mille ans. Ces sursauts constituent des laboratoires pour étudier le comportement de la matière, de la lumière et des champs magnétiques dans des environnements extrêmes et servent de sondes pour étudier la structure de l’Univers.

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