User Tools

Site Tools


project:proj_list

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:proj_list [2019/01/29 13:20]
xkubalik [Current projects]
project:proj_list [2024/02/15 10:30]
xkubalik
Line 2: Line 2:
 ===== Current projects ===== ===== Current projects =====
  
-  * ** Přenosný zvukový syntezátor se záznamem více stop (Portable sound synthesizer with multiple track recording)** (BP - Dohnal Pavel+  * **Platební terminál pro bezhotovostní platby přes nezávislý platební systém ​(Payment terminal for non-cash payments via an independent payment system)** (DP – Čtvrtečka Karel
-    * Prozkoumejte existující řešení. +    * Prozkoumejte existující řešení ​zadané problematiky
-    * Vyberte vhodnou HW platformu+    * Analyzujte možné způsoby realizace terminálu
-    * Vyberte vhodný programovací jazyk+    * Navrhněte vlastní řešení terminálu a vyberte pro něj vhodnou hw platformu
-    * Navrhněte vlastní řešení splňující ​tyto požadavky:​ +    * Zařízení navrhněte tak, aby bylo odolné vůčí zneužití cizí osobou. 
-      ​* malé kompaktní ​přenosné ​zařízení +    * HW platforma bude podporovat použití OS Linux. 
-      ​* zařízení bude obsahovat ovládací prvky pro hraní tónů +    * Řešení ​bude splňovat tyto požadavky:​ 
-      ​* syntezátory budou mít ručně nastavitelné parametry +      ​- Zařízení bude přenosné ​a napájené z baterie. 
-      ​* zařízení bude podporovat tyto efekty: reverb/​delay a filtr +      ​- Přehledný grafický displej. 
-      ​* možnost nahrávání oddělených stop +      ​- Ovládání terminálu bude možné s pomocí tlačítek. 
-      ​* podpora ukládání a načtení projektů na externí uložiště+      ​- Čtení RFID karet Mifare. 
-    * Výsledné ​řešení ​zrealizujte a řádně otestujte.+      - Bezdrátová komunikace se serverem přes Wifi. 
 +      ​- Komunikace se serverem přes REST API. 
 +      ​- Monitorování systému s nástroji Prometheus. 
 +      - Podpora OTA update
 +    * Navržené zařízení ​zrealizujte a řádně otestujte
 +    * Pro výsledné řešení napište obslužnou aplikaci demonstrující funkčnost všech částí terminálu.
  
-  * ** Grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro definování funkcionality vývodů mikrokontroléru a generování kostry kódu v jazyku C (A graphical user interface (GUI) for clock domains setting in specified microcontroller and C language skeleton generator)** (BP - Tamarkov Dmitriy+  * **Programovatelný řídicí systém ​pro ovládání periferií náročných na přesné časování ​(Programmable control system ​for controlling peripherals requiring precise timing)** (BP - Fujda Martin
-    ​Prozkoumejte existující řešení. +    ​Prozkoumejte existující řešení ​zadané problematiky
-    ​- Pomocí metod softwarového inženýrství ​navrhněte ​vlastní řešení vyhovující ​že uvedeným požadavkům+    ​* Analyzujte dostupné periférie, protokoly komunikace a ovládaní moduly. 
-    ​- Navržené řešení naprogramujte,​ řádně ho zdokumentujte a otestujte+    * Vyberte vhodnou HW platformu a navrhněte ​pro ni integrační desku
-    ​- Požadavky+    ​* Navrhněte vlastní zařízení založené ​na zvolené architektuře. 
-      aplikace ​bude napsána v jazyce Python +    ​* Zařízení se bude skládat zkontroléru,​ síťového modulu, LCD TFT displeje s SD kartou. 
-      * uživatelské rozhraní bude napsáno v anglickém jazyce +    Zařízení ​bude navrhnuto tak, aby bylo možné připojit externí periferie pomocí nastavitelného portu. 
-      uživatelské rozhraní umožní nastavení funkcionality vývodů mikrokontroléru +    Realizujte obslužnou aplikaci pro zařízení a periferie. 
-      všechna možná nastavení přiřazení v mikrořadiči budou popsána v JSON formátu +    Řešení se bude skládat ze serverové části na pozadí a obslužné uživatelské části. 
-      * uživatelské ​rozhraní umožní ​čtení a zápis uživatelem zvolené konfigurace ve formátu JSON +    Implementujte funkční prototyp, řádně ho zdokumentujte a otestujte.
-      uživatelské rozhraní umožní vygenerovat kostru v jazyku Ckterá bude implementovat funkcionalitu (přiřazení funkce k vývodu obvodu), která byla nastavena uživatelem v uživatelském rozhraní+
  
  
 +  * **Wireless smart cube for time tracking with application Clockify (Bezdrátová chytrá kostka určená ke sledování času s aplikací Clockify)** (BP - Sobíšek David)
 +    * Research existing solutions for wireless smart objects for easier time-tracking.
 +    * Design your solution based on the ESP8266 platform.
 +    * The designed solution will meet these requirements:​
 +      - It will be tracking a project assigned by the user to a side tilted upwards.
 +      - The user will be able to communicate with the device using WiFi.
 +      - The tracked data will be sent to the application Clockify using their public REST API interface or stored on a microSD card when WiFi is not reachable.
 +      - LEDs inside the device will light up to indicate the actions and states of the device.
 +      - Its batteries will be charged wirelessly.
 +    * Implement your proposed solution and adequately test it.
  
  
-  * ** Aplikace pro ovládání zařízení v chytré domácnosti vytvořené na platformě RaspberryPi ​(An application for devices controlling in a SmartHome realized with the Raspberry Pi platform)** (BP - Chyský Adam+  * **Dálkově ovládaný analogový zesilovač zvuku ovládaný s pomocí IR ovladače ​(Remote controlled analog sound amplifier using an IR controller)** (BP - Vacek Kryštof
-    ​Prozkoumejte existující řešení. +    ​Prozkoumejte existující řešení. 
-    ​- Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům+    ​* Analyzujte technologii dálkového ovládání s pomocí IR ovladače. 
-    ​- Implementujte funkční prototyp, ​řádně ho zdokumentujte a otestujte. +    * Navrhněte vlastní ​zařízení založené na mikrokontroleru ATmega
-    - Požadavky: +    ​* Zařízení bude splňovat tyto požadavky: 
-      ​* aplikace ​bude napsána pro platformu Raspberry PI +      ​- Ovládání ​bude prováděno,​ jak pomocí IR dálkového ovládání,​ tak na samotném ​zařízení ​s pomocí rotačního enkodéru a tlačítek. 
-      * ovládací ​zařízení ​bude obsahovat dotykový displej +      ​- Zařízení ​bude zobrazovat aktuální stav nastavení zesilovače. 
-      ​* aplikace ​bude umožňovat ovládání RGBW světel, klimatizace ​vypínačů +      ​- Zařízení ​bude umožňovat ​výběr mezi různými vstupy. 
-      ​* aplikace ​bude umožňovat ​sledovat teplotu a množství CO2 +    Navržené ​řešení zrealizujte a řádně otestujte.
-      * analyzovat a zvolte vhodný programovací jazyk a prostředí pro realizaci aplikace +
-      * analyzujte možnosti bezdrátového spojení jednotek s ovládacím zařízením a vyberte optimální technologií +
-      * analyzujte komunikační protokoly na aplikační vrstvě a vyberte optimální způsob komunikace +
-      při návrhu architektury aplikace počítejte s budoucím rozšířením o další moduly+
  
-  * **Meteorologická stanice v chytré domácnosti založená na platformě Arduino ​(The weather station ​for SmartHome based on the Arduino platform)** (BP - Švec Michal) +  * **Kamerové zařízení pro monitorování vzdáleného prostoru pomocí ESP32-CAM a SIM800L modulů ​(Camera device ​for remote space monitoring using ESP32-CAM and SIM800L modules)** (BP - Staes Adam
- +    ​Prozkoumejte existující řešení. 
-    ​Prozkoumejte existující řešení. +    ​* Navrhněte vlastní ​zařízení založené na platformě esp32-cam
-    ​- Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům. +    * Zařízení ​bude splňovat tyto požadavky
-    ​Implementujte funkční prototyp, řádně ho zdokumentujte a otestujte+      ​pořízení snímku ​při detekci pohybu ​na SD kartu, 
-    ​- Požadavky:​ +      ​se zařízením bude možné komunikovat přes SMS příkazy ​ť WIFI
-      ​stanice ​bude poskytovat měření teploty a vlhkosti +      - zařízení umožní odeslání pořízené fotografie ​na email přes GPRS GSM sítě, 
-      * jako řídící platformu použijte Arduino s procesorem ATmega2560 +      - k určení času pořízení snímku bude řešení obsahovat RTC obvod.
-      * aplikaci implementujte v jazyku C +
-      * aplikace umožní: +
-        * ověření identity uživatele pomocí jména a kódu +
-        * záznam naměřených dat a jejich odesílání +
-        * komunikaci a konfiguraci pomocí SMS zpráv, emailů a bluetooth +
-      ​* každý modul systému (čidla, komunikační moduly, ...) bude realizován jako samostatná knihovna v jazyku C +
-      * při návrhu architektury aplikace ​počítejte s budoucím rozšířením o další moduly +
-      * navrhněte a implementujte jednoduchou aplikaci pro OS Android, která umožní základní konfiguraci pomocí bluetooth +
- +
-  * ** Nástroj pro měření spotřeby systémových zdrojů OS linux při obsluze externích HW klientů ​na platformě Raspberry Pi (OS Linux resource consumption measurement tool during handling of external devices for the Raspberry Pi platform)** ​(BP - Kňazovický Marek) +
-    * Prozkoumejte a analyzujte existující nástroje a knihovny umožňující měření spotřeby systémových zdrojů pro OS Linux. +
-    * Navrhněte vlastní knihovnu pro testování ​měření využití systémových zdrojů (paměť, procesor, sítě). +
-    * Při návrhu zohledněte omezené prostředky platformy Raspberry PI pro kterou bude knihovna navržena. +
-    * Samotné testování bude zaměřeno zejména ​na obsluhu mnoha síťových klientů připojených ​přes síťové rozhraní k platformě Raspberry PI. +
-    * HW klienti budou komunikovat s pomocí wifi modulu postaveném na čipu ESP8266. +
-    * Pro komunikaci knihovny s HW klienty vyberte vhodný komunikační protokol.+
     * Navržené řešení zrealizujte.     * Navržené řešení zrealizujte.
-    * Pro navrženou knihovnu ​vytvořte testovací nástroj, který bude demonstrovat využití zrealizované knihovny. +    * Součástí realizace bude vytvoření plošného spoje vhodného pouzdra
-    * Pro ovládání klientů ​konfiguraci napište jednoduchou aplikaci pro OS Android+    * Výsledné řešení ​řádně ​otestujte.
-    * Výsledné řešení otestujte. +
- +
- +
  
  
 +  * **Nástroje pro podpora výuky bezpečnostních kódů v prostředí Wolfram Mathematica (Tools to support the teaching of security codes in the Wolfram Mathematica environment)** (BP - Linhartová Helena)
 +    * Prozkoumejte existující řešení nástrojů vhodných k výuce bezpečnostních kódů.
 +    * Analyzujte problémy studentů při výuce bezpečnostních kódů.
 +    * Zaměřte se zejména na tyto kódy: sudá parita, křížová parita, Hammingův kód, rozšířený i zkrácený Hammingův kód, cyklický kód, součinový kód a RM kód.
 +    * Navrhněte vlastní nástroje vhodné k výuce těchto kódů.
 +    * Zaměřte se zejména na oblast generování,​ dekódování a opravy těchto kódů.
 +    * Nástroje budou umožňovat generovat nejen výukové notebooky pro program Wolfram Mathematica,​ ale i VHDL kódy a testbenche pro lepší představu jejich implementace v hardware.
 +    * Nástroj bude podporovat i vložení chyby a jeji opravu.
 +    * Navržené řešení realizujte a řádně otestujte.
  
  
 +  * **Programovatelná elektronická zátěž (Programmable electronic load)** (BP - Pánek Miloš)
 +    - Prozkoumejte existující řešení programovatelné elektronické zátěže.
 +    - Analyzujte problémy současných řešení a navrhněte vlastní řešení.
 +    - Navržené řešení bude podporovat tyto režimy: stálý proud, stálý odpor, stálý výkon a stálé napětí.
 +    - Programovatelná zátěž bude splňovat tyto požadavky:
 +      - nastavení všech parametru zátěže přes rozhraní na samotném zařízení,​
 +      - komunikace s PC aplikací přes bluetooth, USB a wifi,
 +      - záznam naměřených dat lokálně na SD kartu,
 +      - jednoduchý protokol pro komunikaci s PC s možným rozšířením pro další funkcionalitu.
 +    - Pro PC navrhněte a naprogramujte aplikaci v jazyce C# s grafickým rozhraním.
 +    - Aplikace v PC bude umožňovat nastavit všechny parametry zátěže, včetně průběžného sledování naměřených hodnot a jejich zobrazení přímo v aplikaci. ​
 +    - Parametry zátěže bude možné v průběhu měření měnit podle předem nastavených hodnot.
 +    - Navržené řešení zrealizujte a řádně otestujte.
  
  
 +  * **Zařízení pro ovládání základních periferií připojených k FPGA obvodu (Device for controlling basic peripherals connected to the FPGA circuit)** (BP - Šebek Michal)
 +    - Prozkoumejte existující řešení ovládání periferií z FPGA obvodu firmy XILINX.
 +    - Zaměřte se zejména na tyto periférie: OLED displej, alfanumerický displej, tlačítka, přepínače,​ led diody.
 +    - Navrhněte vlastní knihovnu zaměřenou na ovládání periferií zejména přes sběrnici I2C.
 +    - Navrženou knihovnu zrealizujte a řádně otestujte.
 +    - Pro demonstraci správné funkce periférií napište obslužnou aplikaci pro FPGA Artix-7.
 +    - Aplikace bude obsahovat menu pro volbu testování periférií a nastavení obsahu registrů.
 +    - Výsledné řešení řádně otestujte. ​
  
  
 +  * **Multiplatformní nástroj pro odposlech dat z rádiového přenosu pomocí SDR (A multi-platform wireless data sniffing tool using SDR)** (DP - Šimůnek Martin)
 +    - Analyzujte technologii SDR(softwarově definovaného rádia) a jeho možnosti pro odchytávání bezdrátových zařízení.
 +    - Zaměřte se zejména na zařízení pracující v pásmu 433MHz a 868MHz.
 +    - Prozkoumejte existující řešení pro odchytávání a analýzu těchto zařízení.
 +    - Využijte SDR a navrhněte nástroj pro odposlech dat přenášených rádiovým signálem v pásmu 433MHz a 868 MHz.
 +    - Nástroj by měl být tvořen knihovnou a grafickým rozhraním pro odposlech a zpracování naměřených dat.
 +    - Podporována budou zejména zařízení typu: bezdrátový teplotní senzor, bezdrátové senzory v automobilu a bezdrátové měřiče tepla v domácnostech. ​
 +    - Nastroj bude umožňovat analyzovat přenos, a to jak nešifrovaný,​ tak i šifrovaný.
 +    - Pokud bude k dispozici klíč pro dešifrování,​ bude nástroj umožňovat i dešifrování,​ a to zejména pro bezdrátové měřiče tepla v domácnostech.
 +    - Navržené řešení zrealizujte a řádně otestujte.
  
 +  * **Zařízení pro ovládání aplikace Adobe Lightroom s pomocí hardwarového ovladače (A device to control Adobe Lightroom using a hardware driver)** (BP - Macháček Vitězslav)
 +    - Prozkoumejte existující řešení umožňující ovládání aplikace Adobe Lightroom s hardwarového ovladače.
 +    - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.
 +    - Navrhněte vlastní zařízení fungující jako samostatný ovladač splňující tyto požadavky:
 +      - komunikace s aplikací bude realizována přes USB a Bluetooth,
 +      - ovladač bude umožňovat čtení vstupů z encodérů, tlačítek a Hallových senzorů,
 +      - ovladač bude napájen z baterie.
 +    - Navržený ovladač zrealizujte a naprogramujte.
 +    - Pro PC vytvořte vlastní aplikaci umožňující zpracování dat z ovladače a jejich přenos do aplikace Adobe Lightroom Classic.
 +    - Aplikace bude mít uživatelské rozhraní, které bude umožňovat její nastavení a toto nastavení bude ukládat do lokální databáze.
 +    - Výsledné řešení řádně otestujte.
  
 +  * **Přenosné zařízení pro odposlech NFC komunikace pomocí SDR založené na platformě Raspberry Pi (Portable device for sniffing NFC communication using SDR based on the Raspberry Pi platform)** (DP - Balko Martin)
 +    - Prozkoumejte existující nástroje určené k analýze NFC komunikace.
 +    - Analyzujte technologií SDR (softwarově definovaného rádia).
 +    - Analyzujte technologii NFC, zejména princip komunikace mezi NFC čtečkou a NFC kartou (MIFARE Classic, MIFARE DESFire, MIFARE Plus).
 +    - Analyzujte a navrhněte způsob pro odposlech NFC komunikace pomoci SDR.
 +    - Navrhněte přenosné zařízení,​ které bude umožňovat odposlech, záznam a prvotní analýzu NFC komunikace.
 +    - Zařízení bude schopné odchytit UID karty a komunikaci směrem od čtečky. Pokud bude signál dostatečně silný, zaznamená i komunikaci směrem od karty.
 +    - Navržené řešení zrealizujte na platformě Raspberry Pi.
 +    - Pro výsledné zařízení napište v jazyce Python obslužnou aplikaci.
 +    - Výsledné zařízení řádně otestujte.
  
 +  * **Aplikace pro chytrou domácnost využívající rádiové spojení jednotek s Raspberry Pi (Smart home application using radio connection of units with Raspberry Pi)** (BP - Zoreník Pavel)
 +    - Prozkoumejte existující řešení.
 +    - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.
 +    - Navržené řešení naprogramujete,​ zdokumentujte a řádně otestujte.
 +    - Požadavky:
 +      - webová aplikace na platformě Raspberry Pi (konfigurace zařízení),​
 +      - připojení bude provedeno pomocí uživatelského jména a hesla,
 +      - aplikace bude umožňovat více uživatelů s různým typem oprávnění,​
 +      - jednotlivá zařízení STM32, prostředí Arduino,
 +      - komunikace zařízení přes rádiový modul RFM69,
 +      - provoz zařízení na baterii,
 +      - sledování teploty, ovládání zásuvek.
  
  
-    +  ​ 
-===== Available projects =====+===== Available projects ​- FIT =====
  
   1. Arduino HW/SW   1. Arduino HW/SW
Line 99: Line 162:
     * řízení modelu auta     * řízení modelu auta
     * generator analogových průběhů     * generator analogových průběhů
 +    * přípravky pro desku digilent CMOD A7/S7 (displej, tlačítka, switche, atd.)
 +    * návrh hardware pro desku digilent CMOD A7/S7
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
 +    * Wifi a ESP32/​ESP2866
 +    * zařízení pro ochranu baterie před vybitím
  
-  2. Volfram ​Mathematica+  2. Wolfram ​Mathematica
     * bezpečnostní kódy     * bezpečnostní kódy
     * kódy pro kryptografií     * kódy pro kryptografií
     * matematické funkce realizované v HW     * matematické funkce realizované v HW
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n)
 +    * efiktivita protokolů pro předmět BI-PSI
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
  
Line 115: Line 184:
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
  
-  4. Jazyk VHDL+  4. Jazyk VHDL / desky FPGA
     * návrh hardware pro bezpečnostní kódy     * návrh hardware pro bezpečnostní kódy
     * generátor průběhů (sinusovka, obdelník, trojuhelník)     * generátor průběhů (sinusovka, obdelník, trojuhelník)
Line 122: Line 191:
     * implementace procesoru/​periferié procesoru (ARM, Z80, AVR, ...)     * implementace procesoru/​periferié procesoru (ARM, Z80, AVR, ...)
     * HW podpora SoC (Zynq)     * HW podpora SoC (Zynq)
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n)
     * Hry pro FPGA     * Hry pro FPGA
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
Line 130: Line 200:
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
  
-  6. Raspberry PI+  6. Raspberry PI / Raspberry PI Pico
     * ovládání jednoduchých periferií     * ovládání jednoduchých periferií
     * chytré síť, ovládání periferií přes ethernet     * chytré síť, ovládání periferií přes ethernet
     * vzdálená správa sítí     * vzdálená správa sítí
 +    * SDR(Software Defined Radio) aplikace - sledování a analýza provozu
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
  
Line 139: Line 210:
     * aplikace pro práci s hardware (raspberry PI, Arduino a jiné)     * aplikace pro práci s hardware (raspberry PI, Arduino a jiné)
  
-  8. Projekty zadané externím zadavatelem+  8. Python 
 +    * aplikace pro zpracování a generování dat podle šablon 
 + 
 +  9. Neuronové sítě 
 +    * Model neuronové sítě ve Wolfram Mathematice 
 +    * Model neuronové sítě v jazyce c++ 
 +    * Implementace neuronu a neuronové sítě v hardware 
 +    * Implementace neuronové sítě v SoC 
 + 
 +===== Available projects HW - external ===== 
 + 
 +  1. Malý grafický displej do výšky 1U s rotačním enkodérem ovládaný přes SPI 
 +    * Navrhněte a zrealizujte grafický TFT displej ovládaný pomocí sběrnice SPI. 
 +    * Displej by měl obsahovat možnost zadávání příkazů (tlačítka,​ rotační encoder,​…).  
 +    * Výška displeje musí splňovat normu 1U.  
 +    * Pro vytvořený displej naprogramujte framework, který usnadní práci s displejem. 
 + 
 +  2. OSD displej v FPGA 
 +    * Navrhněte a zrealizujte On-Screen displej v obvodu FPGA pro video stream.  
 +    * OSD displej by měl fungovat na formátech od 720p do 4K, jak progressive,​ tak interlaced.  
 +    * Požadavkem je minimální využití zdrojů v FPGA.  
 +    * OSD se bude ovládat pomocí sběrnice AXI4-Lite. 
 + 
 +  3. Konfigurovatelný filtr ethernetoveho rámce v FPGA 
 +    * Navrhněte a zrealizujte konfigurovatelný filtr ethernetového rámce umožňující filtrovat pakety podle zadaných parametrů (MAC, IP…) do více streamů, nebo jednoho streamu označeného identifikátorem.  
 +    * Pro vstupní a výstupní interface bude použit AXI4 Stream pro zajištění kompatibility. 
 + 
 +  4. Zpracování I2S signálu s integraci do AXI Stream 
 +    * Navrhněte a zrealizujte konverzní modul v FPGA ze standartního interface I2S na interface AXI4 Stream a opačně.  
 +    * Modul by měl zvládat konverzi různé datové šířky audio samplu a multiplexování více audio streamu do jednoho I2S interfacu. 
 + 
 +  5. Efektivní (de)interlacing 12G SDI videa 
 +    * Navrhněte a zrealizujte (de)interlacer 6G a 12G SDI videa do progressive formátu.  
 +    * Modul může pracovat jak nad SDI formátem, tak na Native video formátem. 
 + 
 +  6. Embedded audio konvertor na AXi4 Stream a zpět 
 +    * Navrhněte a zrealizujte konverzní modul v FPGA z SDI Embedded audia na interface AXI4 Stream a opačně.  
 +    * Modul by měl zvládat konverzi různé datové šířky audio samplu. 
 + 
 +  7. Nízkolatenční komprese v FPGA s využitím vlnové transformace 
 +    * Navrhněte a zrealizujte nízkolatenční video kodek v FPGA založený na vlnkové transformaci.  
 +    * Latence kodeku by se měla pohybovat v jednotkách řádků videa. 
 + 
 +===== Available projects SW - external ===== 
 + 
 +  1. Optimalizace Java aplikací pro horizontální škálování v moderní mikroservisní architektuře - spolupráce s průmyslem 
 +    * využití AoT kompilace a minimalizace start-up času 
 +    * výběr vhodného JVM a analýza jeho výhod pro minimální náročnost na prostředky (např. GraalVM) 
 +    * využití vhodného frameworku a analýza jeho výhod (např. Quarkus) 
 +    * analýza možností využití pro serverless architekturu (např. Knative) 
 +    * využití komunikace přes gRPC 
 +    * podpora feature flagů pro release management 
 +    * vlastní zadání 
 + 
 +  2. Virtualizace a izolace aplikačních prostředí - spolupráce s průmyslem 
 +    * využití OCI kontejnerů jako způsob doručování aplikací 
 +    * analýza bezpečnostních chyb využívané technologie docker a možnosti jejich eliminace 
 +    * porovnání s jinými přístupy (např. podman, buildah apod.) 
 +    * lokální orchestrace kontejnerů (docker-compose vs podman-compose) 
 +    * vnořování kontejnerů (např. docker(-compose)-in-docker/​podman) 
 +    * vlastnosti container file systemů (např. OverlayFS) 
 +    * bezpečné (rootless) spuštění více kontejnerů uvnitř kontejneru 
 + 
 +  3. Orchestrace kontejnerů v distribuovaném on-premise prostředí - spolupráce s průmyslem 
 +    * porovnání vlastností využívaných pro jako container runtime (containerd vs docker vs CRI-O) 
 +    * kubernetes vs jeho komerční distribuce (openshift, tanzu) 
 +    * helm vs yaml manifesty (+ možnosti jejich úprav, např. kustomize) 
 +    * realizace ingress load balancerů v lokálním on-premise prosředí 
 +    * vytvoření persistence v distribuovaném prostředí (např. Ceph, Rook, GlusterFS apod.) 
 +    * správa citlivých údajů (šifrování kubernetes secrets, PAM nástroje) 
 +    * vytvoření vlastního kubernetes operátora (vlastní zadání) 
 + 
 +  4. Podpora vývoje a administrace prostředí prostřednictvím automatizace - spolupráce s průmyslem 
 +    * analýza praktik DevOps přístupu, GitOps, SecOps, ChatOps, AIOps 
 +    * analýza a představení SRE (Site reliability engineering) praktik 
 +    * vytvoření a nasazení prostředí pro kompletní podporu životního cyklu aplikace naplňující znaky GitOps a IaaC (infrastructure as a code) 
 +    * zabezpečení SVC repozitářů přes GPG klíče 
 +    * podpora IaaC nástrojů (ansible, chef+puppet,​ cloud vendor proprietární nástroje, terraform) 
 +    * využití CI nástroje s dynamickým vytěžováním zdrojů dle aktuální zátěže (návrh tzv. CI farmy) 
 +    * podpora deklarativního popisu činností (pipelines) 
 +    * porovnání známých CI nástrojů (jenkins, jenkins-x, gitlab, tekton, github actions) 
 +    * návrh procesů pro validaci aplikací před jejich nasazením prostřednictvím testů 
 + 
 +  5. Projekty zadané externím zadavatelem
     * seznam zadavatelů níže     * seznam zadavatelů níže
  
Line 160: Line 314:
 **BP a DP defended works on CTU in Prague FEL/FIT:** [[https://​dspace.cvut.cz|BP a DP]] **BP a DP defended works on CTU in Prague FEL/FIT:** [[https://​dspace.cvut.cz|BP a DP]]
  
-===== All projects archives 2004 - 2018 =====+===== All projects archives 2004 - 2019 =====
  
 +  *[[project:​2022:​proj_2022|Realized projects 2022]]
 +  *[[project:​2021:​proj_2021|Realized projects 2021]]
 +  *[[project:​2020:​proj_2020|Realized projects 2020]]
 +  *[[project:​2019:​proj_2019|Realized projects 2019]]
   *[[project:​2018:​proj_2018|Realized projects 2018]]   *[[project:​2018:​proj_2018|Realized projects 2018]]
   *[[project:​2017:​proj_2017|Realized projects 2017]]   *[[project:​2017:​proj_2017|Realized projects 2017]]
project/proj_list.txt · Last modified: 2024/02/15 10:30 by xkubalik