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
Next revision Both sides next revision
project:proj_list [2021/01/06 11:24]
xkubalik
project:proj_list [2023/02/07 15:08]
xkubalik [Current projects]
Line 2: Line 2:
 ===== Current projects ===== ===== Current projects =====
  
-  * **Návrh spolehlivých systémů v FPGA s použitím bezpečnostních kódů ​(Design of dependable system based on error control codes for FPGA)** (DP Pail Vojtěch+  * **Programovatelná elektronická zátěž (Programmable electronic load)** (BP Pánek Miloš
-    ​Prozkoumejte existující ​metody ​řešení. +    ​Prozkoumejte existující řešení ​programovatelné elektronické zátěže
-    ​Analyzujte ​vlastnosti různých typů kombinačních obvodů pomocí sady benchmarků z hlediska odolnosti proti poruchámVyužijte simulační software dostupný na KČN+    ​Analyzujte ​problémy současných řešení a navrhněte vlastní řešení. 
-    ​* Na základě takto získaných dat nalezněnte vhodný bezpečnostní kód, který ​bude schopen ​tyto poruchy detekovatpopř. i opravovat takaby redundance (area ovehead) byla co nejmenší. +    - Navržené řešení bude podporovat tyto režimy: stálý proud, stálý odpor, stálý výkon a stálé napětí
-    ​* Specifikujte požadavky na úpravu simulačního softwaru takaby obsahoval podporu pro výběr nejvhodnějšího kódu+    ​- Programovatelná zátěž bude splňovat ​tyto požadavky:​ 
-    ​* Navržený způsob ření ověřte na několka ​íkladech konkrétních obvodů a kódů+      - nastavení všech parametru zátěže přes rozhraní na samotném zařízení, 
-    ​* Vytvořte klasifikaci obvodů s hlediska možností opravy/​detekce poruch.+      - komunikace s PC aplikací přes bluetoothUSB 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 zátěževčetně průběžného sledování naměřených hodnot a jejich zobrazení přímo v aplikaci.  
 +    ​- Parametry zátěže bude možné v průběhu měření ​měnit podle edem 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. ​
  
-  ​* ** Nástroj ​pro generování bezpečnostních kódu ve VHDL s pomocí ​programu Wolfram Mathematica ​(Error control code generator ​tool in VHLD language ​using Wolfram Mathematica)** (BP Ganeev Timur+ 
-    - Prozkoumejte existující řešení. +  ​* **Multiplatformní nástroj ​pro odposlech dat z rádiového přenosu ​pomocí ​SDR (A multi-platform wireless data sniffing ​tool using SDR)** (DP Šimůnek Martin) 
-    - Navrhněte a naprogramujte ​nástroj ​(sadu nástrojů) ​prostředí Wolfram Mathematica umožňující generovat bezpečnostní kódy+    - Analyzujte technologii SDR(softwarově definovaného rádia) a jeho možnosti pro odchytávání bezdrátových zařízení. 
-    - Vstupem do generátoru ​budou základní parametry pro zvolený bezpečnostní kód (počet vstupních vodičůnázev výstupních souboru apod.)+    - Zaměřte se zejména na zařízení pracující v pásmu 433MHz a 868MHz. 
-    - Výstupem generátoru budou 3 VHDL soubory sloužící jako kodérdekodér ​testbench pro zvolený kód+    - Prozkoumejte existující řešení ​pro odchytávání a analýzu těchto zařízení
-    - Zaměřte se zejména na základní paralelní kódy: sudá paritaHammingův kód rozšířený Hammingůkód dále pak na seriové kódy, jako jsou kódy generované mnohočleny (cyklický kód). +    - Využijte SDR a navrhněte nástroj ​pro odposlech dat přenášených rádiovým signálem ​pásmu 433MHz a 868 MHz. 
-    - Pro každý kód vytvořte několik íkladůna kterých v simulačním nástroji ModelSim ukážete správnou funkci generovaných souborů. +    - Nástroj by měl být tvořen knihovnou a grafickým rozhraním pro odposlech a zpracování naměřených dat
-    - Zároveň pro každý vytvořený příklad zjistěte spotřebované zdroje ​i implementaci ​FPGA obvodu.+    - Podporována ​budou zejména zařízení typu: bezdrátový teplotní senzorbezdrátové 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 dešifrováníbude nástroj umožňovat i dešifrování, a to zejména pro bezdrátové měřiče tepla domácnostech. 
 +    - Navržené řešení zrealizujte ​řádně otestujte. 
 + 
 +  * **Zařízení pro ovládání aplikace Adobe Lightroom s pomocí hardwarového ovladač(A device to control Adobe Lightroom using a hardware driver)** (BP - Macháček Vitězslav
 +    - Prozkoumejte existující ​řešení umožňující ovládání aplikace Adobe Lightroom s hardwarového ovladače. 
 +    - Navrhněte vlastní zařízení fungující jako samostatný ovladač splňující tyto požadavky:​ 
 +      - komunikace s aplikací bude realizována ​es 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 ​enos do aplikace Adobe Lightroom Classic. 
 +    - Aplikace ​PC bude dále umožňovat nastavení chování ovladače a nastavenou konfiguraci ukládat lokálně.
     - Výsledné řešení řádně otestujte.     - Výsledné řešení řádně otestujte.
  
-  * ** Nástroj ​pro generování násobiček a děliček ve VHDL s pomocí ​programu Volfram Mathematica ​(Multiplier and divider circuit generator tool in VHLD language ​using Wolfram Mathematica)** (BP Kougl Ladislav+  * **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 ​řešení+    - Prozkoumejte existující ​nástroje určené k analýze NFC komunikace
-    - Navrhněte a naprogramujte nástroj ​(sadu nástrojův prostředí Wolfram Mathematica umožňující generovat násobičky a děličky+    - Analyzujte technologií SDR (softwarově definovaného rádia). 
-    - Vstupem do generátoru násobičky ​děličky bude typ operace, šířka vodičů a počet bitů na číslici+    - Analyzujte technologii NFC, zejména princip komunikace mezi NFC čtečkou NFC kartou ​(MIFARE Classic, MIFARE DESFire, MIFARE Plus). 
-    - Generátor násobičky ​bude umožňovat ​násobení čísel bez znaménkačísel v doplňkovém kódu to i za použití relativních číslic+    - Analyzujte ​navrhněte způsob pro odposlech NFC komunikace pomoci SDR
-    - Generátor děliček ​bude umožňovat dělit celá čísla a čísla menší než jednaZaměřte se na použití dělení čísel využívající metody SRT+    - Navrhněte přenosné zařízení,​ které ​bude umožňovat ​odposlechzáznam ​prvotní analýzu NFC komunikace
-    - Pro každý typ násobení a dělení vytvořte několik příkladů,​ na kterých v simulačním nástroji ModelSim ukážete správnou funkci generátorů+    - Zařízení ​bude schopné odchytit UID karty a komunikaci směrem od čtečkyPokud bude signál dostatečně silný, zaznamená ​komunikaci směrem od karty
-    - Zaměřte se na prezentaci algoritmu násobení a dělení ​programu Wolfram Mathematica tak, aby byl zřejmý jejich princip+    - Navržené řešení zrealizujte na platformě Raspberry Pi
-    - Výsledné řešení ​řádně otestujte. ​+    - Pro výsledné zařízení napište v jazyce Python obslužnou aplikaci
 +    - Výsledné ​zařízení ​řádně otestujte. 
   ​   ​
-===== Available projects =====+===== Available projects ​- FIT =====
  
   1. Arduino HW/SW   1. Arduino HW/SW
Line 46: Line 75:
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
     * Wifi a ESP32/​ESP2866     * 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
Line 79: Line 109:
     * 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 91: Line 122:
     * aplikace pro zpracování a generování dat podle šablon     * aplikace pro zpracování a generování dat podle šablon
  
-  9. Projekty zadané externím zadavatelem+  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 114: Line 225:
 ===== All projects archives 2004 - 2019 ===== ===== 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:​2020:​proj_2020|Realized projects 2020]]
   *[[project:​2019:​proj_2019|Realized projects 2019]]   *[[project:​2019:​proj_2019|Realized projects 2019]]
project/proj_list.txt · Last modified: 2024/02/15 10:30 by xkubalik