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 [2021/01/27 09:41]
xkubalik [Current projects]
project:proj_list [2024/01/18 10:14]
xkubalik [Current projects]
Line 2: Line 2:
 ===== Current projects ===== ===== Current projects =====
  
-  * **Systém pro sledování vozidel a zaznamenávání knihy jízd pomocí ​GPS lokátorů ​(A vehicle tracking system with a recording of journey logs using GPS)** (BP - Jehlička Matěj)+  * **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 a naprogramujte aplikaci pro sledování vozidel v reálném ​čase, která bude nasbíraná data ukládat a dále zpracovávat+    * Analyzujte technologii dálkového ovládání s pomocí IR ovladače
-    * Řešení se bude skládat ze serverové části a uživatelské části představované lokátorem (tyto dvě zařízení ​budou mezi sebou komunikovat přes síť Internet) +    * Navrhněte vlastní ​zařízení ​založené ​na platformě ATmega
-    * Navržené ​řešení zrealizujte a řádně otestujte+    * Zařízení bude splňovat tyto požadavky: 
-    * Požadavky: +     - Ovládání ​bude prováděno, jak pomocí IR dálkového ovládání,​ tak na samotném zařízení s pomocí ​tlačítek. 
-      * GPS lokátor ​bude postaven na platformě ESP32 +     - Zařízení ​bude zobrazovat aktuální stav a nastavení zesilovače. 
-      * lokátor bude odesílat data na server ​pomocí ​GPRS/EDGE +     - Zařízení ​bude umožňovat ​výběr mezi různými vstupy. 
-      * server ​bude umožňovat zobrazení pozice lokátorů v reálném ​čase +      ​- Navržené řešení zrealizujte ​řádně otestujte.
-      * server ​bude umožňovat ​připojení několika lokátorů +
-      ​* server bude zaznamenávat polohu ​metadata z lokátorů +
-      * uživatelské rozhraní bude realizováno formou webové aplikace.+
  
-  * **Přenosný přístupový identifikační systém využívající technologii NFC umožňující komunikaci přes GSM bránu ​(Portable access identification system ​using NFC technology ​and communicating via GSM gateway)** (BP - Šimůnek Martin). +  * **Kamerové zařízení pro monitorování vzdáleného prostoru pomocí ESP32-CAM ​SIM800L modulů ​(Camera device for remote space monitoring ​using ESP32-CAM ​and SIM800L modules)** (BP - Staes Adam
-    * Prozkoumání ​existující řešení.  +    * Prozkoumejte ​existující řešení. 
-    * Analyzujte technologii NFC a možnost využití platformy arduino jako ovládací prvek. +    * Navrhněte vlastní zařízení založené ​na platformě esp32-cam
-    * Analyzujte a navrhněte bezpečné ​řešení s ohledem ​na omezené zdroje platformy Arduino.  +    * Zařízení bude splňovat tyto požadavky:​ 
-    * Navržené zařízení ​se bude skládat z Arduino mikrokontroleruGSM modulu pro posílání SMS zpráv, čtečky NFC a LCD displeje. +      - pořízení snímku při detekci pohybu na SD kartu
-    * Komunikace ​se zařízením bude probíhat ​přes technologii GSM – formou ​SMS a za pomoci LCD displeje (základní orientační údaje)+      ​- ​se zařízením bude možné komunikovat ​přes SMS příkazy ​síť WIFI, 
-    * Navržené řešení zrealizujte a řádně otestujte.+      - zařízení umožní odeslání pořízené fotografie na email přes GPRS GSM sítě, 
 +      - k určení času pořízení snímku bude řešení obsahovat RTC obvod
 +    * Navržené řešení zrealizujte
 +    * Součástí realizace bude vytvoření plošného spoje vhodného pouzdra. 
 +    * Výsledné řešení ​řádně otestujte.
  
-  * **Pokročilé bezpečnostní kódy v programu Wolfram Mathematica (Advanced error control codes using Wolfram Mathematica)** (DP - Koleník Stanislav) 
-    * Rozšiřte již existující sadu výukových scénářů pro podporu výuky bezpečnostních kódů o vybrané pokročilé kódy. 
-    * Dodržte členění na výukové scénáře a balíčky a zachovejte jejich formát. 
-    * Zaměřte se především na Fireovy kódy, součinové kódy, RM kódy, nebinární BCH kódy a RS kódy, Goppa kódy a kódy konvoluční. 
-    * V dostatečné míře nastudujte a zdokumentujte příslušnou matematickou teorii. 
-    * Navržené řešení zrealizujte a řádně otestujte. ​ 
-    * Vytvořte několik příkladů použití každého kódu. 
-    * Využijte získaných poznatků ke zmapování současného stavu použití bezpečnostních kódů v kryptografii. 
  
-  * **Osobní GPS lokátor na platformě Arduino ovládaný přes SMS příkazy ​(Personal GPS locator based on Arduino platform controlled by SMS commands)** (BP - Stáhl Martin+  * **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 ​pro osobní GPS lokátory+    * Prozkoumejte existující řešení ​nástrojů vhodných k výuce bezpečnostních kódů
-    * Analyzujte ​technologii GSM/GPS +    * Analyzujte ​problémy studentů při výuce bezpečnostních kódů. 
-    * Analyzujte a navrhněte řešení které řeší nedostatky momentálně dostupných zařízení na trhu +    * Zaměřte se zejména na tyto kódy: sudá parita, křížová parita, Hammingův kód, rozšířený i zkrácený Hammingův kód, cyklický kód, součinový kód a RM kód. 
-    * Zaměřte se na zařízení které není závislé na pohotovostní službě na vzdáleném serveru +    * Navrhněte vlastní nástroje vhodné k výuce těchto kódů. 
-    * Navržené zařízení se bude skládat z: Arduino mikrokontroléru,​ GPS/GSM modulu, bateriemobilní android aplikace ​pro snadné generovaní textových SMS íkazů +    * Zaměřte se zejména ​na oblast generování,​ dekódování a opravy těchto kódů. 
-    * Komunikace ​bude probíhat přes technologiii GSM textové SMS příkazy +    * Nástroje budou umožňovat generovat nejen výukové notebooky pro program Wolfram Mathematicaale i VHDL kódy a testbenche ​pro lepší ​edstavu jejich implementace v hardware. 
-    * Navržené ​zařízení zrealizujte ​a řádně otestujte+    * Nástroj ​bude podporovat i vložení chyby jeji opravu. 
 +    * Navržené řešení realizujte ​a řádně otestujte.
  
-  * **Generátor VHDL kódu (VHDL code generator)** - (BP - Fořt Rostislav) 
-    * Prozkoumejte existující řešení. 
-    * Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte a naprogramujte aplikaci pro generování základních struktur VHDL kódu. 
-    * Vytvořte několik šablon ukazujících práci s aplikací. 
-    * Výsledné řešení řádně otestujte. 
-    * Požadavky: 
-      * Aplikace bude napsaná v jazyce C++ 
-      * Aplikace bude umožňovat vytvářet a upravovat šablony VHDL struktur 
-      * Aplikace bude umožňovat ze šablon generovat kód 
-      * Aplikace bude schopná ve VHDL kódu rozpoznat entitu a umožní její použití v šabloně, např. pro automatické generování testbenche. 
  
-  * **Zabezpečený tisk z mobilního telefonu s OS Android s pomocí Bluetooth ​(Secure print using a mobile application for Bluetooth interface)** (BP - Balko Martin+  * **Programovatelná elektronická zátěž ​(Programmable electronic load)** (BP - Pánek Miloš
-    ​Prozkoumejte existující řešení ​pro Bluetooth tisk+    ​Prozkoumejte existující řešení ​programovatelné elektronické zátěže
-    ​Analyzujte ​Bluetooth a bezpečnost Bluetooth komunikace. +    ​Analyzujte ​problémy současných ​řešení ​a navrhněte vlastní ​řešení. 
-    * Analyzujte a navrhněte ​řešení ​které zvýší samotné zabezpečení Bluetooth protokolu. +    ​Navržené řešení bude podporovat tyto režimystálý proud, stálý odpor, stálý výkon ​stálé napětí. 
-    * Zaměřte se zejména na řešení, které není závislé na použité verzi protokolu Bluetooth+    - Programovatelná zátěž bude splňovat tyto požadavky:​ 
-    ​Navržené řešení ​se bude skládat zeserverové časti pro Raspberry Pi uživatelské části pro Android ​zařízení. +      - nastavení všech parametru zátěže přes rozhraní na samotném ​zařízení
-    ​* Bluetooth komunikace bude probíhat mezi serverovou ​uživatelskou ​částí+      - komunikace s PC aplikací přes bluetooth, USB a wifi, 
-    ​Navržené ​zařízení ​zrealizujte a řádně otestujte.+      - záznam naměřených dat lokálně na SD kartu, 
 +      - jednoduchý protokol pro komunikaci s PC s možným rozšířením pro další funkcionalitu
 +    ​- Pro PC navrhněte ​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.
  
-  * **Návrh spolehlivých systémů v FPGA s použitím bezpečnostních kódů (Design of dependable system based on error control codes for FPGA)** - (DP - Pail Vojtěch) 
-    * Prozkoumejte existující metody řešení. 
-    * Analyzujte vlastnosti různých typů kombinačních obvodů pomocí sady benchmarků z hlediska odolnosti proti poruchám. Využijte simulační software dostupný na KČN. 
-    * Na základě takto získaných dat nalezněnte vhodný bezpečnostní kód, který bude schopen tyto poruchy detekovat, popř. i opravovat tak, aby redundance (area ovehead) byla co nejmenší. 
-    * Specifikujte požadavky na úpravu simulačního softwaru tak, aby obsahoval podporu pro výběr nejvhodnějšího kódu. 
-    * Navržený způsob řešení ověřte na několka příkladech konkrétních obvodů a kódů. 
-    * Vytvořte klasifikaci obvodů s hlediska možností opravy/​detekce poruch. 
  
 +  * **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+  * **Multiplatformní nástroj ​pro odposlech dat z rádiového přenosu ​pomocí ​SDR (A multi-platform wireless data sniffing ​tool using SDR)** (DP Šimůnek Martin) 
-    - Prozkoumejte existující řešení. +    - Analyzujte technologii SDR(softwarově definovaného rádia) a jeho možnosti pro odchytávání bezdrátových zařízení. 
-    - Navrhněte a naprogramujte ​nástroj ​(sadu nástrojů) ​prostředí Wolfram Mathematica umožňující generovat bezpečnostní kódy+    - Zaměřte se zejména na zařízení pracující v pásmu 433MHz a 868MHz. 
-    - Vstupem do generátoru ​budou základní parametry pro zvolený bezpečnostní kód (počet vstupních vodičůnázev výstupních souboru apod.)+    - Prozkoumejte existující řešení ​pro odchytávání a analýzu těchto zařízení
-    - Výstupem generátoru budou 3 VHDL soubory sloužící jako kodérdekodér ​testbench pro zvolený kód+    - Využijte SDR a navrhněte nástroj ​pro odposlech dat přenášených rádiovým signálem ​pásmu 433MHz a 868 MHz. 
-    - Zaměřte se zejména na základní paralelní kódy: sudá paritaHammingův kód rozšířený Hammingůkód dále pak na seriové kódy, jako jsou kódy generované mnohočleny (cyklický kód). +    - Nástroj by měl být tvořen knihovnou a grafickým rozhraním pro odposlech a zpracování naměřených dat
-    - Pro každý kód vytvořte několik íkladůna kterých v simulačním nástroji ModelSim ukážete správnou funkci generovaných souborů. +    - Podporována ​budou zejména zařízení typu: bezdrátový teplotní senzorbezdrátové senzory v automobilu a bezdrátové měřiče tepla v domácnostech.  
-    - Zároveň pro každý vytvořený příklad zjistěte spotřebované zdroje ​i implementaci v FPGA obvodu.+    - 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
 +    - 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 ​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 bude mít uživatelské rozhraní, které bude umožňovat její nastavení a toto nastavení bude ukládat do lokální databáze.
     - Výsledné řešení řádně otestujte.     - Výsledné řešení řádně otestujte.
  
-  * ** Nástroj ​pro generování násobiček děliček ve VHDL pomocí programu Volfram Mathematica ​(Multiplier and divider circuit generator tool in VHLD language ​using Wolfram Mathematica)** (BP - <​del>​Kougl Ladislav</​del>​)+  * **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 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 ​Raspberry Pi (Smart home application ​using radio connection of units with Raspberry Pi)** (BP - Zoreník Pavel)
     - Prozkoumejte existující řešení.     - Prozkoumejte existující řešení.
-    - Navrhněte a naprogramujte nástroj (sadu nástrojů) v prostředí Wolfram Mathematica umožňující generovat násobičky a děličky+    - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní ​řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům
-    - Vstupem do generátoru násobičky ​děličky bude typ operace, šířka vodičů a počet bitů na číslici+    - Navržené řešení naprogramujete,​ zdokumentujte ​řádně otestujte
-    - Generátor násobičky ​bude umožňovat násobení čísel bez znaménkačísel v doplňkovém kódu a to i za použití relativních číslic. +    - Požadavky:​ 
-    Generátor děliček ​bude umožňovat ​dělit celá čísla a čísla menší než jedna. Zaměřte se i na použití dělení čísel využívající metody SRT. +      - webová aplikace na platformě Raspberry Pi (konfigurace zařízení),​ 
-    Pro každý typ násobení a dělení vytvořte několik ​íkladůna kterých v simulačním nástroji ModelSim ukážete správnou funkci generátorů. +      - připojení ​bude provedeno pomocí uživatelského jména a hesla
-    Zaměřte se na prezentaci algoritmu násobení a dělení v programu Wolfram Mathematica takaby byl zřejmý jejich princip. +      - aplikace ​bude umožňovat ​více uživatelů s různým typem oprávnění, 
-    Výsledné řešení řádně otestujte+      - jednotlivá zařízení STM32, prostředí Arduino, 
 +      komunikace zařízení ​es 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 105: Line 124:
     * 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 138: Line 158:
     * 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 150: Line 171:
     * 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 173: Line 274:
 ===== 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