2022年NASA 太空应用挑战赛获胜者项目简介

2022年NASA 太空应用挑战赛获胜者,代表了从参加 Space Apps 2022 的 5,300 多个团队中选出的前十名项目。Space Apps 执行评委从全球决赛入围者中选出了获奖者。这些团队由来自 4 大洲 10 个不同国家和地区的参与者组成。他们的项目展示了使用 NASA 和我们的合作伙伴航天机构的开源数据来解决地球和太空中的现实问题的难以置信的价值。

我们为这些团队感到非常自豪,并感谢整个 Space Apps 社区使 Space Apps 取得如此成功。有关评审过程的更多信息,请参阅评审和颁奖指南。

选择下面的图片以了解有关获奖项目的更多信息!

科学的最佳运用奖

最好、最有效地利用科学和/或科学方法的解决方案

WHAT’S NEW? Taipei | Save the Earth from Another Carrington Event!

卡灵顿活动有什么新变化?
高级别项目摘要
在这个项目中,我们提出了一个机器学习管道来预测太阳风暴事件的概率。 我们将具有挑战性的问题分为三个子问题,包括(1)将DSCOVR的磁数据映射到Wind的磁数据,(2)将磁数据转换为太阳质子数据,以及(3)根据质子数据预测风暴发生的概率。 每个变换都使用时间序列模型来捕获序列特征。 通过将流程划分为子问题,每个子问题都可以更具代表性,并且可以进一步用于下游任务。 结果证明了该管道的适用性以及预测太阳风暴的成功。

从另一场卡林顿活动中拯救地球!
如果今天发生像 1859 年卡林顿事件这样的重大太空天气事件,对社会的影响可能是毁灭性的。 你面临的挑战是开发机器学习算法或神经网络管道,以正确跟踪太阳风峰值速度的变化,并为下一个潜在的卡灵顿事件提供早期预警。

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https://github.com/ton731/nasa-hackathon-whats-new

LINK TO PROJECT “DEMO”
https://docs.google.com/presentation/d/1_8j9jWidH1xdR4-PAN5dJLORefONGjVQ/edit?usp=sharing&ouid=109528539944531384435&rtpof=true&sd=true

数据的最佳利用奖

最能实现空间数据可访问或将其用于独特应用程序的解决方案。

STARFLOCK
Cleveland | Take Flight: Making the Most of NASA’s Airborne Data

空气感知计划
高级别项目摘要
我们的任务是评估火灾烟雾的成分,并确定其来源的化学成分是否存在差异。 特别关注野火与农业烧伤,目的是更好地预测野火及其对社会的损害,并希望在为时已晚之前阻止蔓延……只需了解气溶胶的化学成分。 借此,我们还希望了解对当地收成的影响,以挽救数以百万计的农作物受损情况。

起飞:充分利用 NASA 机载数据
NASA 的机载活动收集高分辨率数据来解决特定的科学问题,但这些数据可用于研究其他主题,特别是与其他类型的数据结合使用时。你面临的挑战是创建一个应用程序,该应用程序将利用五个选定的机载活动之一的数据来教育公众有关与地球气候变化相关的问题。

LINK TO FINAL PROJECT
https://github.com/GaelleMG/starflock_firexaq

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https://docs.google.com/presentation/d/1gt_6hwCpTVRXQCnGRerzhzYUWaX8EAeqvhPFEo4vGqI/edit?usp=sharing

艺术与科技奖

最有效地结合技术和创意技能的解决方案

EARTH, WIND & FLARE
Boston | Creative Data Display with the Parker Solar Probe

地球、风和耀斑:在那里你可以发现不可见的事物
高级别项目摘要
我们构建了一个物联网 (IoT) 设备,以互动和艺术的方式宣传太空天气及其对地球的影响。 我们设备的关键元件包括(1)一个 LED 矩阵板,用于显示太空天气(如太阳风速和地磁扰动)以及地球天气,(2)各种国际数据源(如 NASA、NOAA、Kakioka 磁力) (日本天文台和德国地球科学研究中心)以及(3)数据显示中的视觉和听觉效果,例如通过将地磁扰动数据映射到音乐元素来产生“太阳风音乐”。 我们的最终目标是帮助提高公众对太空天气的认识。

使用帕克太阳能探测器进行创意数据显示
包括帕克太阳探测器在内的一些航天器正在收集有关太阳的数据,这将使我们能够更多地了解太空和地球上的太阳效应(又称太空天气)。你面临的挑战是创建一个交互式工具,以一种新颖且有吸引力的方式表示这些数据,从而提高公众对太空天气的认识和理解。

LINK TO FINAL PROJECT
https://github.com/HSSBoston/earth-wind-and-flare

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https://docs.google.com/presentation/d/1-ZGbrkdS6af0Wx6mRLc8-YR0kJKUlLiomiPoth3ZvuA/

最佳技术运用奖

该解决方案体现了最具创新性的技术应用

TAMING PARTICLES
Vilnius | Outfitting a Mars Habitat: A 3D Print Challenge

驯服粒子来创建结构
高级别项目摘要
在火星上艰难着陆后,为了在长达一年的任务中生存下来,首先要解决的问题有很多选择。 尽管这些程序在地球上已经演练过多次,但在这种情况下,采取结构性方法是明智的。 我们的团队就是这样做的。 我们开发了一种可互换部件的结构 — — 火星上可能需要的组件和系统的构建模块。 考虑到最重要的宜居性领域,例如废物清除系统、机组人员士气,以及着陆期间丢失的工具和流动站更换轮,我们展示了如何将相同的部件组合到许多不同的组件中。 从而节省了稀缺的材料。

火星栖息地的装备:3D 打印挑战
想象一下,你是一名刚刚抵达红色星球的宇航员。 你的栖息地已经为你预先建造好了,但是,除了三台 3D 打印机之外,它没有你生活和工作所需的大部分东西。 你的挑战是设计工具、家具和其他物品来帮助你完成一年的任务。

LINK TO FINAL PROJECT
https://drive.google.com/drive/folders/1O9TjtHH1jcKr0F1WGvIDV9PzVdt0b_4f

LINK TO PROJECT “DEMO”
https://www.canva.com/design/DAFN3pi-1Uk/aM4zcw1Ft4v44qFFUq7afw/view?utm_content=DAFN3pi-1Uk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

银河撞击奖

最有可能改善地球或宇宙生命的解决方案。

SELENE
Jamshedpur | Make a Moonquake Map!

月震可视化
高级别项目摘要
阿波罗任务于 1968–72 年间进行,但迄今为止,从中检索到的地震数据从未在 3D 环境中可视化。 因此,我们开发了一个交互式网络应用程序。 我们根据用户提供的输入日期在 3D 月球球上绘制动画地震波。 当用户提供年份和日期时,会在相应的纬度和经度上呈现动画压力梯度波及其详细信息。

制作月震地图!
当他们探索月球时,美国宇航局的阿波罗宇航员留下了几台仪器来收集每个阿波罗着陆点附近的地球物理数据。你面临的挑战是开发一款应用程序,在交互式 3D 地球仪上绘制这些仪器传输回地球的地震数据。

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https://nasa-spaceapps-moonquake.herokuapp.com/

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https://www.youtube.com/watch?v=IAwY9wcxcLQ

最佳使命概念奖

具有最合理的概念和设计的解决方案。

MARS 3D HOME
Mendoza | Outfitting a Mars Habitat: A 3D Print Challenge

火星3D主页
高级别项目摘要
我们挑战的主要目标是设计3D打印元素来装备火星栖息地,面临不同的任务,例如设计流动轮和宇航员休息的床。我们分析了火星环境以检测可用资源,然后 提出了四名宇航员在火星上生存一年的基本需求。我们组建了一个由五人组成的团队,他们有工业设计、电子和3D打印背景,因此我们研究了用于构建3D模型的材料。 经过努力工作并利用美国宇航局提供的资源,我们成功设计了栖息地的内部结构以及一些多功能工具和小玩意,以便在火星上舒适地生活。

火星栖息地的装备:3D 打印挑战
想象一下,你是一名刚刚抵达红色星球的宇航员。 你的栖息地已经为你预先建造好了,但是,除了三台 3D 打印机之外,它没有你生活和工作所需的大部分东西。 你的挑战是设计工具、家具和其他物品来帮助你完成一年的任务。

LINK TO FINAL PROJECT
https://drive.google.com/file/d/1eppgMU_8Nq2dQ7nzGcX-U3R5TMnnT23h/view?usp=sharing

LINK TO PROJECT “DEMO”
https://drive.google.com/file/d/1m6_mElVpiDX4wcZJW1yoQ_-witGQ-IAB/view?usp=sharing

最励志奖

俘获我们心的解决方案。

TEAM DIAMONDS
Cumilla | Twinkle, Twinkle, Little Star

天空中的钻石
高级别项目摘要
《天空之钻》是一款专门为10至12岁儿童开发的基于互动游戏的太空学习材料。 它使孩子们能够更多地了解恒星的变化,并了解夜空是如何动态的。 玩这个游戏将帮助孩子们识别星星的图案并了解其颜色以及星星的亮度。 我们游戏的目的是让孩子们有机会了解星星的闪烁、夜空中的缓慢变化以及它们发生的原因。 我们相信,我们的应用程序将为孩子们创造一双新的眼睛,让他们看到看不见的事物。

一闪一闪亮晶晶
上面的星星在不断变化,但是通常这些变化太慢或太微弱,无法看到。你的挑战是开发一种学习工具来教人们有关出色的可变性,并帮助他们了解夜空的真正动态!

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https://www.canva.com/design/DAFNxPtPFUU/x9xuHSUr3wzydRhFK1tspA/view?mode=prototype

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https://youtu.be/evKp7m-Wvuw

最佳讲故事奖

通过讲故事的艺术最具创造性地传达开放数据潜力的解决方案。

MIMBI
Asunción | Turning STEM into STEAM

MIMBI 项目
高级别项目摘要
通过 MIMBI(瓜拉尼语中的“火花”),我尝试通过文学、视觉、音乐和公共艺术,通过适合所有年龄段的独特互动故事冒险,向我的社区介绍巴拉圭的第一颗卫星。 我在当地的一些企业中放置了传单,这些传单上有人工智能生成的有关卫星的艺术作品和一个二维码,可生成一个网络应用程序,你可以在其中使用巴拉圭文化的定制元素(例如编织纹理、韵律、音乐)来播放故事 ,以及绘画风格。 在最初的 4 小时内,就有超过 300 人访问了该网站。 因此,我希望人们能够了解这一科学里程碑在我国的重要性,它帮助数百个家庭预防了恰加斯病。

将茎变成蒸汽
开放科学的目标是让所有人都能获得科学信息,原创和创新的方法有助于向不同文化、社会经济和种族背景的人们有效地传播科学信息。你的挑战是开发一种创造性的方法,利用艺术向你的受众分享和解释 NASA 或合作航天局研究项目的设计、过程和/或科学结果,即开发一种结合科学、技术、 工程、艺术和数学 (STEAM)。

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https://lucianosantiviago.github.io/MIMBI_eng/

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https://youtu.be/4LA4GQffN88

全球联系奖

通过技术最好地连接世界各地的人们的解决方案。

STANDARD NCTU CS STUDENT
Taoyuan | Track the Space Station in 3D

3D 国际空间站跟踪器
高级别项目摘要
我们的项目提供了一个开源 Web 应用程序来跟踪国际空间站。 该应用程序可以通过国际空间站、地球等的 3D 描述轻松跟踪任何时间跨度的国际空间站,并具有让用户指定他们想要观察哪个时刻的功能。 此外,我们还展示了国际空间站的精确定向,它在绕轨道运行时旋转并始终面向太阳。 回到地球,我们显示所有地面站并圈出可用链接站的区域; 直到太空,我们显示了所有太空碎片,并用充满活力的球体指示最近的碎片。 借助这款轻量级应用程序,人们可以尽情探索国际空间站的奥秘。

以 3D 方式追踪空间站
跟踪国际空间站的应用程序很容易在网上找到,但它们的特性和功能各不相同。你的挑战是构建和发布一个开源 Web 应用程序,在三个维度上跟踪空间站。

LINK TO FINAL PROJECT
https://dengrenhao.github.io/3D_ISS_Tracker/

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https://youtu.be/16DeyFaHy3U

当地影响奖

该解决方案展示了对当地影响最大的潜力。

BRUTE FORCE
Nicosia | Make a Moonquake Map!

行星科学家的月震地图
高级别项目摘要
从美索不达米亚人观察天空,到今天观察宇宙最远边缘的望远镜,人类一直对探索未知充满好奇。 地震信息可以揭示宇宙知识的关键线索。 我们的项目旨在做到这一点。 通过关注距离我们最近的天体(月球)的内部脉冲,我们的目标是了解其内部结构。 我们分析了 Apollo PSE 地震仪提供的数据并绘制了地震事件图。 为了可视化,我们创建了一个月球模型,在该模型上,我们将 PSE 站及其数据绘制为与之交互时的绘图,并根据震级将浅层月震绘制为涟漪。

制作月震地图!
当他们探索月球时,美国宇航局的阿波罗宇航员留下了几台仪器来收集每个阿波罗着陆点附近的地球物理数据。你面临的挑战是开发一款应用程序,在交互式 3D 地球仪上绘制这些仪器传输回地球的地震数据。

LINK TO FINAL PROJECT
https://github.com/ConstantinosAr/Moonquake-Map

LINK TO PROJECT “DEMO”
https://www.youtube.com/watch?v=ukgGeVQY1Cc

(所有内容和图片版权归NASA SPACE APPS Challenge所有)

(all contents and photos copyright owned by NASA Space Apps Challenge)

The original post was posted at Aug 18th 2023

The link of original post: https://medium.com/@youthinnolab/2022%E5%B9%B4nasa-%E5%A4%AA%E7%A9%BA%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%8C%91%E6%88%98%E8%B5%9B%E8%8E%B7%E8%83%9C%E8%80%85%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E7%AE%80%E4%BB%8B-13bce28a0f3d

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