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 [2014/09/22 08:43]
xkubalik [Available works]
project:proj_list [2023/02/08 09:36]
xkubalik [Current projects]
Line 1: Line 1:
 ====== All projects ====== ====== All projects ======
-===== Actual works =====+===== Current projects ​=====
  
-  * **Malé procesory AVR pro FPGA obvody ​(Small soft processors AVR for FPGA circuits)** (BP Haken Lukáš) ​Prostudujte ​existující řešení ​procesorů popsaných v jazyce VHDLZaměřte se hlavně ​na procesory AVR firmy Atmel. Srovnejte jejich parametry. Na základě srovnání implementujte jeden typ procesoru do FPGA obvoduProveďte tyto úkoly: +  * **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) 
-    * Vyberte vhodný procesor s ohledem ​na minimální spotřebu zdrojů FPGA a možnost využití stávajících nástrojů firmy Atmel umožňující programování v jazyce C. +    * Prozkoumejte ​existující řešení. 
-    * K procesoru vytvořte několik rozhraní ​umožňujících komunikaci s periferiemi desky XILINX Spartan 3E+    * Navrhněte vlastní zařízení založené ​na platformě esp32-cap
-    * Vytvořte knihovnu v jazyce C pro ovládání základních periferií+    * Zařízení bude splňovat tyto požadavky:​ 
-    * Analyzujte možnosti rozšíření ​paměti tohoto procesoru+      - pořízení snímku při detekci pohybu ​na SD kartu, 
-    * Pro přípravek firmy XILINX Spartan 3E vytvořte vzorovou aplikaci využívající všechny funkce vytvořené knihovny.+      - se zařízením bude možné komunikovat přes SMS příkazy a rozhraní USB, 
 +      - 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 a vhodného pouzdra
 +    * Výsledné ​řešení řádně otestujte.
  
  
-  * **Procesory ​pro FPGA obvod (Soft processors for FPGA circuits)** (BP Filip Matouš) ​Prostudujte ​existující řešení ​procesorů popsaných v jazyce VHDLSrovnejte jejich parametryNa základě srovnání implementujte jeden typ procesoru do FPGA obvodu. Proveďte tyto úkoly: +  * **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) 
-    * Vyberte vhodný procesor s ohledem ​na minimální spotřebu zdrojů FPGA a možnost programování ​jazyce C+    * Prozkoumejte ​existující řešení ​nástrojů vhodných k výuce bezpečnostních kódů. 
-    * Vytvořte knihovnu pro ovládání základních periferií+    * Analyzujte problémy studentů při výuce bezpečnostních kódů
-    * Rozšiřte základní paměť zvoleného procesoru+    * Zaměřte se zejména ​na tyto kódy: sudá parita, křížová parita, Hammingůkód, rozšířený i zkrácený Hammingův kód, cyklický kód, součinový kód a RM kód
-    * Pro ípravek firmy XILINX Spartan 3E vytvořte vzorovou aplikaci využívající ​echny funkce vytvořené knihovny.+    * 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 ​edstavu jejich implementace ​hardware. 
 +    * Nástroj bude podporovat i vložení chyby a jeji opravu. 
 +    * Navržené řešení realizujte a řádně otestujte.
  
  
-  * **Konstrukce vícerotorového dronu pro průzkum terénu ​(Quadrocopter for terrain survey)** (DP Halák Jakub) - Prozkoumejte existující řešení. ​Navrhněte a zrealizujte ​vlastní ​létající zařízeníZařízení by mělo být schopno komunikovat s Raspberry PI.  Zařízení ​bude využívat 4 motorygyroskopakcelerometr,​ GPS, magnetometr,​ barometr ​sonarPostup prací: ​ +  * **Programovatelná elektronická zátěž ​(Programmable electronic load)** (BP - Pánek Miloš) 
-    ​* Navrhněte a sestavte mechanickou konstrukci. +    ​- Prozkoumejte existující řešení ​programovatelné elektronické zátěže. 
-    * Navrhněte zrealizujte základní ​řídicí desku mikrořadičem ​pro ovládání všech dostupných periferií+    - Analyzujte problémy současných řešení a navrhněte vlastní řešení. 
-    ​* Vytvořte knihovnu pro mikrořadič ​umožňující komunikaci s periferiemi. Napište základní program pro létání+    - Navržené ​řešení ​bude podporovat tyto režimy: stálý proudstálý odporstálý výkon ​stálé napětí
-    ​* Vytvořte demo aplikaci k ověření ​funkčnosti celého zařízení ​jeho periferií.+    ​- Programovatelná zátěž bude splňovat tyto požadavky: 
 +      - nastavení všech parametru zátěže přes rozhraní na samotném zařízení,​ 
 +      - komunikace s PC aplikací přes bluetooth, USB wifi, 
 +      - záznam naměřených dat lokálně na SD kartu, 
 +      - jednoduchý protokol pro komunikaci ​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 ​řádně otestujte.
  
-  * **Mobilní robot schopný pohybu ve venkovním prostředí (Mobile outdoor robot)** (DP Horák Radim) - Navrhněte a zrealizujte konstrukci mobilního robota, který bude bezdrátově ovládán s pomocí RC vysílačky. Robot bude obsahovat měřič vzdálenosti,​ gyroskop, akcelerometr,​ magnetometr,​ GPS, čidlo teploty a vlhkosti. Nižší vrstva řízení robota bude realizována mikrořadičem. ​ Zařízení bude podporovat připojení procesoru RaspberryPI pro realizaci složitějších příkazů. Postup prací: 
-    * Navrhněte a zrealizujte konstrukci šestikolového robota. 
-    * Navrhněte a zrealizujte řídicí desku pro ovládání všech periferií. 
-    * Pro použitý mikrořadič vytvořte knihovny pro ovládání periferií. 
-    * Pro robota napište testovací demo aplikaci využívající všechna periférie. 
-    * Proveďte testy k otestování správné funkce robota pro různá prostředí. 
  
-  * **Aplikace ​pro zkoušení slovní zásoby na platformě Android ​(Vocabulary testing application ​for OS Android)** (BP - Mayerová Eva) - Proveďte rešerší existujících aplikací. Zaměřte se hlavně ​na anglické jazykové slovníky. Navrhněte aplikací pro zkoušení anglické slovní zásobya to takaby splňovala základní požadavky kladené na tento typ slovníku. Aplikace bude umožňovat přidávání slovíček a jejich zkoušení. Výsledek zkoušení bude zaznamenán a graficky zpracován. Do slovníku bude možné ​idávat slovíčka a fráze. Aplikace bude umožňovat import textového popisu slovíček ze souboru. Aplikace bude umožňovat rozpracovat několik skupin slovní zásoby. Každá skupina bude reprezentována vlastním souborem obsahujícím aktuální stav rozpracovanosti zkoušení/​učení. Postup prací: +  * **Zařízení ​pro ovládání základních periferií připojených k FPGA obvodu ​(Device ​for controlling basic peripherals connected to the FPGA circuit)** (BP - Šebek Michal) 
-    * Proveďte rešerši existujících řešenípopište výhody a nevýhody+    ​Prozkoumejte existující řešení ovládání periferií z FPGA obvodu firmy XILINX. 
-    ​Navrhněte ​grafickou stránku aplikace+    - Zaměřte se zejména ​na tyto periférie: OLED displejalfanumerický displejtlačítka, ​epínače, led diody
-    ​* Vytvořte samotnou aplikaci tak, aby umožňovala učení ​zkoušení slovní zásoby aspoň třemi způsoby+    ​Navrhněte ​vlastní knihovnu zaměřenou na ovládání periferií zejména přes sběrnici I2C
-    ​* Navrženou aplikaci ​otestuje ​vytvořte několik vzorových souborů s anglickými slovíčky+    ​- 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 ​nastavení obsahu registrů. 
 +    - Výsledné ​řešení řádně otestujte
  
-  * **Softwarové řešení pro quadrokoptéru s řídicí jednotkou Raspberry Pi (Software library for quadcopter based on Raspberry Pi)** (BP - Kukačka Jiří) - Prostudujte existující řešení. Vyberte vhodný realtimový operační systém pro ovládání quadrokoptéry na platformě Raspberry Pi. Vytvořte knihovnu funkcí v programovacím jazyce C pro ovládání jednotlivých periferií potřebných pro chod quadrokoptéry. Postup prací: 
-    * Vyberte vhodný operační systém, porovnejte RTOS vs GPOS. 
-    * Navrhněte schéma propojení periferií k řídící jednotce, schéma komunikace s periferií a struktury řídicího programu. 
-    * Vytvořte jádro řídicího programu. 
-    * Vytvořte knihovnu pro ovládání specifických periferií potřebných pro správné fungování quadrokoptéry. 
-    * Analyzujte možnosti využití algoritmů pro řízení a navigaci v prostoru. 
-    * Vytvořte praktickou ukázku běhu programu využívající všechny dostupné periférie potřebné pro řízení quadrokoptéry. 
  
-  * **Rozšíření síťového simulátoru o ipojení do reálné sítě ​(Network simulation module used to connect to real network)** (BP Mach Václav) - Prostudujte existující simulátor počítačové sítě [1, 2]. Pro tento simulátor napište modul v jazyce Java, který bude umožňovat propojení simulátoru s reálnou sítí ​za použití existujícího ethernetového rozhraníPostup prací: +  * **Multiplatformní nástroj pro odposlech dat z rádiového ​enosu pomocí SDR (A multi-platform wireless data sniffing tool using SDR)** (DP Šimůnek Martin) 
-    ​* Prostudujte existující ​řešení [1, 2]+    ​Analyzujte technologii SDR(softwarově definovaného rádia) a jeho možnosti pro odchytávání bezdrátových ​zařízení
-    ​Prozkoumejte ​možnosti ​řešení pro OS Linux OS Microsoft Windows+    ​- Zaměřte se zejména na zařízení pracující v pásmu 433MHz a 868MHz
-    ​* Navrhněte a napište modul pro připojení simulátoru do reálné sítě ​to tak, že modul bude komunikovat na linkové úrovni+    ​Prozkoumejte ​existující ​řešení pro odchytávání ​analýzu těchto zařízení
-    ​* Vytvořené řešení začleňte do již existujícího simulátoru [1, 2]. +    ​- Využijte SDR a navrhněte nástroj ​pro odposlech dat enášených rádiovým signálem v pásmu 433MHz ​868 MHz
-    * Napište návod ​pro použití simulátoru ​to včetně vytvořeného modulu+    ​- Nástroj by měl být tvořen knihovnou a grafickým rozhraním ​pro odposlech ​zpracování naměřených dat
-    ​* Vytvořte příklad použití vytvořeného modulu+    ​- Podporována budou zejména zařízení typu: bezdrátový teplotní senzor, bezdrátové senzory v automobilu a bezdrátové měřiče tepla v domácnostech.  
-    ​* Výsledné ​řešení včetně návodu otestujte+    ​- Nastroj bude umožňovat analyzovat přenos, a to jak nešifrovaný, tak i šifrovaný
-    ​* [1] PitřinecT.,.: „Síťový simulátor ​pro výukové účely na bázi prvků OS Linux“, DP – 2012, ČVUT FIT+    ​- Pokud bude k dispozici klíč pro dešifrováníbude nástroj umožňovat i dešifrovánía to zejména ​pro bezdrátové měřiče tepla v domácnostech
-    ​* [2] Švihlík, M.,:​“Vizualizace virtuální počítačové sítě“, DP-2012, ČVUT FIT.+    ​- Navržené řešení zrealizujte a řádně otestujte.
  
-  * **Rozšíření síťového simulátoru o možnost použití konfiguračních souborů pro konfiguraci síťových prvků ​(Network simulation module used to extend simulator property with configuration file)** (BP - Michal Horáček) - Prostudujte ​existující ​simulátor počítačové sítě [1, 2, 3]. Pro tento simulátor napište modul v jazyce Java, který bude umožňovat použití konfiguračního souboru pro konfigurací vlastností síťového prvku. Postup prací: +  * **Zařízení pro ovládání aplikace Adobe Lightroom s pomocí hardwarového ovladač(A device ​to control Adobe Lightroom using a hardware driver)** (BP - Macháček Vitězslav) 
-    * Prostudujte existující řešení [1, 2, 3]+    ​Prozkoumejte ​existující ​řešení umožňující ovládání aplikace Adobe Lightroom s hardwarového ovladače. 
-    ​* Prozkoumejte možnosti konfigurace sítě na systémech Debian/​Ubuntu. +    ​Navrhněte ​vlastní zařízení fungující jako samostatný ovladač splňující tyto požadavky: 
-    * Navrhněte ​a vytvořte modul pro možnost konfigurace síťového rozhraníDHCP serveru a DNS serveru s pomocí konfiguračních souborů. +      - komunikace s aplikací bude realizována přes USB a Bluetooth
-    * Vytvořené řešení začleňte do již existujícího simulátoru [123]+      - ovladač bude umožňovat čtení vstupů z encodérůtlačítek a Hallových senzorů, 
-    ​* Napište návod pro použití simulátoru ​to včetně vytvořeného modulu+      - ovladač bude napájen z baterie
-    ​* Vytvořte příklad použití vytvořeného modulu+    ​- Navržený ovladač zrealizujte ​naprogramujte
-    ​* Výsledné řešení ​etně návodu otestujte+    ​- Pro PC vytvořte vlastní aplikaci umožňující zpracování dat z ovladače a jejich ​enos do aplikace Adobe Lightroom Classic
-    ​* [1] Pitřinec, T.,.: „Síťový simulátor pro výukové účely na bázi prvků OS Linux“, DP – 2012, ČVUT FIT. +    ​- Aplikace ​PC bude dále umožňovat nastavení chování ovladače a nastavenou konfiguraci ukládat lokálně. 
-    * [2] Švihlík, M.,:​“Vizualizace virtuální počítačové sítě“, DP-2012, ČVUT FIT. +    ​- Výsledné ​řešení řádně otestujte.
-    * [3] Lukáš, M.,:“ Podpůrné komponenty simulátoru počítačové sítě“, DP-2012, ČVUT FIT.+
  
 +  * **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.
  
-===== Available ​works =====+   
 +===== Available ​projects - FIT =====
  
-  * **Generátor referencí na základě dat uložených ve formátu XML** - Proveďte rešerší existujících ​řešení. Navrhněte a zrealizujte aplikaci pro generování seznamu referencí na základě dat uložených v XML souboru a šablony pro generování referencí. Reference bude možné vytvářet i hierarchicky. Výstupní formát bude možné konfigurovat s pomocí konfiguračního souboruAplikace bude umožňovat editovat jednotlivé záznamy uložené v souboru XML vytvářet vazby mezi referencemi,​ jako je například tento článek byl citovat v těchto publikacích. BP - doba práce 2 semestry (volné) (100% SW)+  ​1. Arduino HW/SW 
 +    ​GPS přijímač a jeho aplikace 
 +    ​Meteo stanice 
 +    ​GSM modém a jeho aplikace 
 +    ​NFC a bezkontaktní karty 
 +    * univerzální desky s různými periferiemi 
 +    ​* řízení modelu auta 
 +    * generator analogových průběhů 
 +    * přípravky pro desku digilent CMOD A7/S7 (displej, tlačítka, switche, atd.
 +    * návrh hardware pro desku digilent CMOD A7/S7 
 +    * vlastní zadání 
 +    * Wifi ESP32/​ESP2866 
 +    * zařízení pro ochranu baterie před vybitím
  
-  * **Linuxové jádro ​pro vestavěný procesor** - Proveďte rešerši existujících linuxových jader pro vestavěné procesory a najděte vhodné řešení pro procesor ​ARM osazený na desce beagleboard. Pro tuto desku s pomocí linuxového jádra rozchoďte ​všechny periférie a napište demo aplikaci. BP, DP - doba práce ​2-4 semestry (volné) (100% SW)+  ​2. Wolfram Mathematica 
 +    ​bezpečnostní kódy 
 +    ​kódy pro kryptografií 
 +    ​matematické funkce realizované v HW 
 +    ​aritmetický ​procesor v GF(2^2^n) 
 +    * efiktivita protokolů pro předmět BI-PSI 
 +    * vlastní zadání
  
-  * **Programovatelný softwarový generátor všech typů paketů** BP - doba práce 2 semestry (volné) (100% SW)+  ​3. Visual C++/C# 
 +    ​aplikace pro komunikaci s periferiemi v PC 
 +    ​aplikace pro komunikaci s procesorem Zynq 
 +    ​aplikace pro správu projektu ve VHDL 
 +    * překladače 
 +    ​grafické aplikace pro výuku 
 +    ​vlastní zadání
  
-  * **Programovatelný hardwarový ​generátor ​všech typů paketů** BPDP - doba práce 2-4 semestry ​(volné) (80% SW, 20% HW)+  ​4. Jazyk VHDL / desky FPGA 
 +    ​návrh hardware pro bezpečnostní kódy 
 +    ​* generátor ​průběhů (sinusovka, obdelník, trojuhelník) 
 +    ​osciloskop 
 +    ​návrh hardware pro realizaci matematických funkcí 
 +    * implementace procesoru/​periferié procesoru (ARMZ80, AVR, ...) 
 +    * HW podpora SoC (Zynq) 
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n) 
 +    * Hry pro FPGA 
 +    * vlastní zadání
  
-  * **Jednoduchý překladač z jazyka c do mikroprogramu - Simple translator from C to microcode description** - Navrhněte a zrealizujte překladač z programu popsaného podmnožinou příkazů jazyka c do mikroprogramu popsaného v jazyce VHDL. Prozkoumejte existující řešení. Jazyk c bude podporovat vybrané celočíselné a binární typy proměnných. Překladač bude schopen přeložit následující prvky jazyka C: aritmetické a logické operace, podmíněný výraz if (else if, else), cyklus while, cyklus for a příkaz goto. Implementace bude s ohledem na multiplatformnost provedena v jazyce Java. (BP, DP) - doba práce 2-4 semestry (volné) (90% SW, 10% HW)+  ​5. Plošné spoje 
 +    ​návrh zařízení s porcesorem atmel + drobné periferié 
 +    ​zařízení s nízkou spotřebou 
 +    * vlastní zadání
  
-  * **Jednoduchý ​ekladač z jazyka c do automatového popisu ​ - Simple translator from C to automata description** - Navrhněte a zrealizujte překladač z programu popsaného podmnožinou příkazů jazyka c do mikroprogramu popsaného v jazyce VHDL. Prozkoumejte existující řešení. Jazyk c bude podporovat vybrané celočíselné a binární typy proměnných. Překladač bude schopen přeložit následující prvky jazyka C: aritmetické a logické operace, podmíněný výraz if (else if, else), cyklus while, cyklus for příkaz goto. Implementace bude s ohledem na multiplatformnost provedena v jazyce Java. (BP, DP) - doba práce 2-4 semestry (volné) (90% SW, 10% HW)+  ​6. Raspberry PI / Raspberry PI Pico 
 +    ​ovládání jednoduchých periferií 
 +    ​chytré síť, ovládání periferií ​es ethernet 
 +    ​vzdálená správa sítí 
 +    ​SDR(Software Defined Radioaplikace - sledování ​analýza provozu 
 +    * vlastní zadání
  
-    ​**Šifrování dat na pevném SATA disku připojeném přes ethernetové rozhraní** - Prostudujte existující hardwarová řešení šifrování dat na pevném disku. Navrhněte a zrealizujte vlastní řešení napsané v jazyce VHDL. Pro návrh použijte existující ethernetové jádro napsané v jazyce VHDL. (DP) - doba práce 2-4 semestry (volné) (50% SW50% HW)+  7. Android 
 +    ​aplikace pro práci s hardware ​(raspberry PIArduino a jiné)
  
-  * **Sada nástrojů ​pro On-Line diagnostiku** (Set of tools for On-Line test) - Naprogramujte sadu nástrojů pro On-Line diagnostiku. Nástroje budou založeny na již existujícím nástroji pro práci s obvody. Tento nástroj zmodifikujte tak, aby umožňoval použít libovolnou techniku pro On-Line testování založenou na bezpečnostních kódech (sudá parita, zdvojení, Berger kód, Hamming kód, atp.). Výsledné řešení bude umožňovat načtení vstupního obvodu, jeho modifikaci na samočinně zabezpečený obvod jeho konverzi do příslušných VHDL kódů. Aplikace bude podporovat i rozsáhlejší návrh složený z více částí. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (100% SW)+  ​8. Python 
 +    ​aplikace ​pro zpracování ​generování dat podle šablon
  
-  * **Rychlý osciloskop postavený s pomocí FPGA** (High speed scope based on FPGA) - Navrhněte a zrealizujte levný 1 kanálový 50 Mhz osciloskop postavený s pomocí desky Starter board s obvodem Spartan3e. Jako základ použijte modul tvořený analogovým vstupem s A/D převodníkem. Tento modul upravte tak, aby splňoval požadavky kladené na vstupní části osciloskopu takovýchto parametrů. Pro desku Spartan 3E napište aplikaci pro zpracování dat získaných s A/D převodníku. Získaná data zobrazte. ​ BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (50% SW, 50% HW)+  ​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
  
-  * **JTAG SPI USB programátor pro ATMEL** ​Navrhněte programátor včetně programovatelné redukce pro programování mikrořadičů Atmel. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (50% SW, 50% HW)+===== Available projects HW external =====
  
-  ​* **Vysoce spolehlivý systém železničního zabezpečovacího zařízení založeného na dvou FPGA obvodech** - Prostudujte stávající zrealizované HW zařízení. Prostudujte knihovnu prvků realizujících jednotlivé ​částí zabezpečovacího systému železnice. Pro toto zařízení napište firmware pro mikrořadič a spolehlivý řídicí systém popsaný v jazyce VHDL a to takaby docházelo k vzájemné kontrole obou FPGA obvodůŘídicí systém musí využívat samočinně testované obvody pro zajištění detekce poruch. Celý systém ​musí umožňovat ​vložení poruchyNávrh ověřte na příkladu zabezpečení železniční staniceSystém v případě detekce poruchy provede rekonfiguraci špatného FPGA obvodu. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (50% SW, 50% HW)+  ​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.
  
-  * **Programovatelný stmívač světel pro domácí zvířata** - Navrhněte ​zařízení ​pro stmívání světel řízené mikrořadičemZařízení bude umožňovat stmívat 2 žárovky. Pro zadání průběhu stmívání napište aplikaciZařízení ​bude možné připojit k PC s pomocí ​USB rozhraníUpřesňující pokyny zadavatele (kanárek domácí: pí píp - pí - píp pí pí píp) BP - doba práce 2 semestry (volné) (50% SW, 50% HW)+  ​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.
  
-  * **Univerzální řadič displejů** - Prozkoumejte existující řešení. ​Navrhněte a zrealizujte ​řadič displeje ​umožňující ​jednoduchou komunikaci se znakovým displejemKomunikace ​bude probíhat po sériové linceBP, - doba práce 2 semestry (volné) (60% HW, 40% SW )+  ​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.
  
-  ​* **Zařízení pro přenos lokálních informací ​do internetu s pomocí existujících wifi routeru** - Prostudujte existující řešení úpravy wifi routerů za účelem modifikace ​vylepšení jejich funkcí. Upravte linuxové jádro wifi routeru tak, aby bylo možné nahrávat ​ukládat vlastní přeložený kód. K wifi routeru připojte jednoduché zařízení (RFID čtečka, teploměr, apod)BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (90% SW, 10% HW)+  ​4. Zpracování I2S signálu s integraci ​do AXI Stream 
 +    ​Navrhněte ​zrealizujte konverzní modul v FPGA ze standartního interface I2S na interface AXI4 Stream ​opačně.  
 +    * Modul by měl zvládat konverzi ​různé datové šířky audio samplu a multiplexování více audio streamu do jednoho I2S interfacu.
  
-  * **Implementace USB rozhraní FPGA obvodem** - Seznamte se s problematikou USB rozhraní realizovaného FPGA obvody. Prostudujte stávající způsoby realizace tohoto USB rozhraní. ​Navrhněte a realizujte funkční zařízení,​ které bude umožňovat přenos dat pomocí USB rozhraní realizované FPGA obvodemProstudujte existující řešení USB ovladačů. Na základě získaných informací vytvořte vlastní USB ovladač podporující navržené řešení. Na jednoduché aplikaci demonstrujte funkci vytvořeného řešení. Při návrhu se zaměřte ​na co možná nejjednodušší řešení, které bude umožňovat přenášet jen jednoduché informaceBP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (50% HW, 50% SW )+  ​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.
  
-  ​* **Síťový simulátor pro výukové účely ​na bázi prvků OS Linux CISCO směrovačů (Network simulator based on Linux OS component and CISCO routers)** - Prostudujte existující řešení. Doplňte některé další síťové prvky do již existujícího simulátoruBP, DP - doba práce 2 semestry (volné) (100% SW)+  ​6. Embedded audio konvertor ​na AXi4 Stream ​zpě
 +    ​Navrhněte a zrealizujte konverzní modul v FPGA z SDI Embedded audia na interface AXI4 Stream a opač.  
 +    * Modul by měl zvládat konverzi různé datové ​šířky audio samplu.
  
-  ​* **Zařízení pro sledování objektu ​nízkou spotřebou** - Prostudujte existující řešení. ​Navrhněte ​vlastní zařízení umožňující pořízení a odeslání fotografie přes internet z okolí sledovaného objektu, který není připojen trvale k internetu ani k elektrické sítí. Důraz bude kladen ​na velmi nízkou spotřebu a co nejmenší pořizovací cenuSledovací zařízení bude umožňovat získání fotografie okolí s různou kvalitouBP, DP - doba práce 2 semestry (volné) (10% HW, 90% SW)+  ​7. Nízkolatenční komprese v FPGA 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.
  
-  * **Generátor samoopravných kódů: Hamming, RS, BCH, LDPC** ​Prostudujte existující řešení. Navrhněte vlastní generátor samoopravných kódů. Zadávat bude možné libovolný generující polynom, popřípadě bude možné specifikovat vlastnosti kódu. Zvolte vhodný výstupní formát. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (100% SW)+===== Available projects SW external =====
  
-  ​* **Simulátor procesoru DOP** - Prostudujte existující řešeníV programovacím jazyku ​Java implementujte simulátor výukového procesoru DOP-v3. Simulátor musí obsahovat editor ​překladač zdrojových mikroprogramů ​(mikroassembler)Syntaxe zdrojového mikroprogramu musí být stejná jako u stávajícího simulátoru používaného pro výuku ​(SimDOP)Simulátor musí umožňovat krokování mikroprogramu po jednotlivých mikroinstrukcích i spouštění úseku k zadanému bodu zastavení. BP, DP - doba práce 2-4 semestry ​(volné) (100% SW)+  ​1Optimalizace ​Java aplikací pro horizontální škálování v moderní mikroservisní architektuře ​spolupráce s průmyslem 
 +    * využití AoT kompilace ​minimalizace start-up ​času 
 +    * výběr vhodného JVM a analýza jeho výhod pro minimální náročnost na prostředky ​(napřGraalVM) 
 +    * využití vhodného frameworku a analýza jeho výhod ​(napřQuarkus) 
 +    * analýza možností využití pro serverless architekturu ​(např. Knative) 
 +    * využití komunikace přes gRPC 
 +    * podpora feature flagů pro release management 
 +    * vlastní zadání
  
-  * **Generátor obvodů pro edmět ČAO** - Prozkoumejte existující ​řešení pro kreslení elektrických obvodůVytvořte aplikacikterá bude umožňovat na základě zadaných parametrů vytvářet obvodyBP, DP doba práce 2-4 semestry ​(volné) (100% SW)+  ​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 ​ístupy (např. podmanbuildah apod.) 
 +    * lokální orchestrace kontejnerů (docker-compose vs podman-compose) 
 +    * vnořování kontejnerů (např. docker(-compose)-in-docker/​podman) 
 +    * vlastnosti container file systemů ​(např. OverlayFS) 
 +    * bezpečné ​(rootlessspuštění více kontejnerů uvnitř kontejneru
  
-  * **Procesory ​pro FPGA obvody ​(Soft processors for FPGA circuits)** - Prostudujte existující ​ření procesorů popsaných ​jazyce VHDLSrovnejte jejich parametryNa základě srovnání implementujte jeden typ procesoru do FPGA obvoduVyberte vhodný procesor ​ohledem na dostupnost ​ekladačů jazyka C do ASM.  Zaměřte se zejména na hotové implementace procesoru AVR. Vytvořte knihovnu ​pro ovládání základních periferií. Pro ípravek firmy XILINX Spartan 3E vytvořte vzorovou aplikaci ​využívající všechny funkce vytvořené knihovnyBP, DP - doba práce 2-4 semestry ​(volné) (80% SW20% HW)+  ​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 ​distribuovaném prostředí (napřCeph, Rook, GlusterFS apod.
 +    * správa citlivých údajů (šifrování kubernetes secrets, PAM nástroje) 
 +    * vytvoření vlastního kubernetes operátora (vlastní zadání) 
 + 
 +  4Podpora vývoje a administrace prostředí prostřednictvím automatizace - spolupráce ​průmyslem 
 +    * analýza praktik DevOps ​ístupu, 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 ​es GPG klíče 
 +    * podpora IaaC nástrojů (ansible, chef+puppet,​ cloud vendor proprietární nástroje, terraform) 
 +    * využití CI nástroje s dynamickým vytěžováním zdrojů dle aktuální zátěže (návrh tzvCI farmy) 
 +    * podpora deklarativního popisu činností ​(pipelines) 
 +    * porovnání známých CI nástrojů ​(jenkinsjenkins-x, gitlab, tekton, github actions) 
 +    * návrh procesů pro validaci aplikací před jejich nasazením prostřednictvím testů 
 + 
 +  5. Projekty zadané externím zadavatelem 
 +    * seznam zadavatelů níže 
 + 
 +**Pokud máte o téma zájem, napište mi email. Rezervace v systému bpm nemá žádnou váhu. Pokud se Vám nelíbí žádné z nabízených témat, koukněte do archívu dostupných zadání.** 
 + 
 + 
 +  *[[project:​2018:​proj_archiv|Návrhy zadání dostupných projektů]] 
 + 
 + 
 +===== Projekty zadané externím zadavatelem ===== 
 + 
 +  * [[project:​eaton:​proj_eaton|EATON HW/SW]]
  
-  * **Rychlé ethernetové jádro (High speed ethernet core)** - Prostudujte stávající řešení ethernetového jádra pracujícího na rychlostech 1G, 100M napsané v jazyce Verilog dostupné na stránce www.opencores.org a VHDL dostupné jako diplomová práce. Navrhněte a zrealizujte vlastní řešení 1G, 100M ethernetového jádra napsaného v jazyce VHDL a to tak, aby bylo možné využít pouze jednu hodinovou doménu. Pro jednotlivé částí i pro celé jádro proveďte verifikaci. Pro výsledné jádro napište testovací aplikaci demonstrující funkci jádra na všech realizovaných rychlostech. Pro realizaci použijte vývojovou desku Xilinx. (BP, DP 2-4 semestry) 
  
-  * **Modul pro správu projektů s VHDL soubory** - Prostudujte stávající řešení vývojového nástroje pro správu VHDL projektů. Do již existujícího řešení implementujte modul, který bude umožňovat přidat do souboru libovolný signál a přenést ho do vyšších úrovní zdrojových VHDL kódů. Vylepšete stávající řešení pro kontrolu konzistence VHDL souborů. V případě potřeby navrhněte nové vývojové prostředí. Otestujte generátor VHDL kódu na základě zadaných parametrů uživatele. Jako programovací jazyk zvolte Javu (BP, DP 2-4 semestry, možnost práce více studentů najednou jako tým) 
  
-  * **Portace operačního systému android na vývojovou desku s procesorem ARM** - Prostudujte existující řešení. Analyzujte možnosti portace operačního systému pro vývojovou desku Raspberry pi a BeagleBone Black. Na jednu z těchto desek proveďte portaci a vytvořte knihovny pro obsluhu periferií. Pro vytvořenou knihovnu vytvořte demo aplikaci. (BP, DP 2-4 semestry) 
  
-  * **FPGA deska řízená procesorem ARM** - Navrhněte zařízení obsahující FPGA obvod a procesor ARM. Mezi těmito obvody vytvořte komunikační linku vhodnou pro řízení FPGA obvodu s pomoci procesoru ARM. Zvolte vhodnou desku obsahující FPGA obvod. Pro řízení FPGA obvodu použijte vývojový kit Raspberry Pi osazený obvodem ARM. Vytvořte knihovnu funkcí pro procesor ARM umožňující komunikaci s FPGA obvodem. Pro ověření funkce celého spojení vytvořte testovací aplikaci. (BP, DP 2-4 semestry) 
  
-  * ** 
 ===== All defended works ===== ===== All defended works =====
  
-**BP a DP defended works on CTU in Prague FEL/FIT:** [[http://dip.felk.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 - 2013 =====+===== 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:​2017:​proj_2017|Realized projects 2017]]
 +  *[[project:​2016:​proj_2016|Realized projects 2016]]
 +  *[[project:​2015:​proj_2015|Realized projects 2015]]
 +  *[[project:​2014:​proj_2014|Realized projects 2014]]
   *[[project:​2013:​proj_2013|Realized projects 2013]]   *[[project:​2013:​proj_2013|Realized projects 2013]]
   *[[project:​2012:​proj_2012|Realized projects 2012]]   *[[project:​2012:​proj_2012|Realized projects 2012]]
Line 143: Line 274:
  
   * [[:​start|Pavel Kubalík'​s Home Page]]   * [[:​start|Pavel Kubalík'​s Home Page]]
- 
  
  
project/proj_list.txt · Last modified: 2024/02/15 10:30 by xkubalik