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 [2015/11/08 17:52]
xkubalik
project:proj_list [2024/02/05 10:16]
xkubalik
Line 2: Line 2:
 ===== Current projects ===== ===== Current projects =====
  
-  * **Generátor elektrických obvodů ​pro předmět ČAO** ​(Automatic analog circuit generator)(BP - František Veselý+  * **Programovatelný řídicí systém ​pro ovládání periferií náročných na esné časování ​(Programmable control system for controlling peripherals requiring precise timing)** (BP - Fujda Martin
-    * Prozkoumejte existující řešení ​pro kreslení elektrických obvodů+    * Prozkoumejte existující řešení ​zadané problematiky
-    * Vytvořte aplikaci, která bude umožňovat na základě zadaných parametrů automaticky náhodně generovat jednoduché obvody složené ze zdroje napájení, kondenzátorůrezistorů ​cívek+    * Analyzujte dostupné periférieprotokoly komunikace ​ovládaní moduly
-    * Aplikace bude umožňovat nastavit hodnoty ​typ součástky v obvodu+    * Vyberte vhodnou HW platformu ​navrhněte pro ni integrační desku
-    * Výsledné schéma bude možné překreslit tak, aby se změnila pouze pozice součástky+    * Navrhněte vlastní zařízení založené na zvolené architektuře
-    * Vygenerované schéma ​bude možné uložit do formátu XML a opětovně načíst+    * Zařízení se bude skládat z: kontroléru,​ síťového modulu, LCD TFT displeje s SD kartou
-    * Aplikace ​bude umožňovat popsat obvod s pomocí ​rovnic a to jak v časové oblasti, tak s pomocí fázorů+    * Zařízení ​bude navrhnuto tak, aby bylo možné připojit externí periferie ​pomocí ​nastavitelného portu
-    * Aplikace bude dále umožňovat generovat rovnice ​pro celkovou impedanci na vstupních svorkách ​přenos+    * Realizujte obslužnou aplikaci ​pro zařízení ​periferie
-    * Vygenerované rovnice ​bude možné bez úprav vložit do programu Wolfram Mathematica a zpracovat+    * Řešení se bude skládat ze serverové části na pozadí a obslužné uživatelské části
-    * Při generování rovnic bude možné zvolit směr proudu a napětí ručpopřípadě automaticky. +    * Implementujte funkční prototyp, řádně ho zdokumentujte a otestujte.
-    * Výsledné řešení ​otestujte.+
  
-  * **Modul pro snímání teploty při převozu materiálu v dopravě** (Temperature monitoring module for material car transporting purpose)(BP - Jiří Šeda) 
-    * Prozkoumejte existující řešení bezdrátových zařízení hlídajících teplotu dostupná na trhu. 
-    * Navrhněte zařízení umožňující monitorování teploty přepravních boxů. 
-    * Pro řízení sledování teploty a komunikaci s nadřazeným systémem zvolte vhodnou konfiguraci senzorů a procesoru. 
-    * Zařízení bude umožňovat sledovat teplotu u více boxu. 
-    * V případě překročení minimální nebo maximální hlídané hodnoty informujte řidiče pomocí zvukového upozornění na telefonu. 
-    * Informaci o teplotě je nutné ukládat po celou dobu jízdy. 
-    * Komunikace s řidičem bude provedena s pomocí mobilního telefonu přes rozhraní bluetooth. 
-    * Pro komunikaci procesoru s telefonem vytvořte vhodný síťový protokol zaručující bezpečný přenos informací. 
-    * Navržené zařízení zrealizujte. 
-    * Pro zvolený procesor vytvořte knihovnu funkcí a obslužnou aplikaci demonstrující správnou funkcí celého zařízení. 
-    * Výsledné zařízení otestujte. 
  
-  * **Rozšíření síťového simulátoru o Spanning tree protocol** (Network simulation module extension implementing Spanning tree protocol)(BP - Peter Bábics+  * **Wireless smart cube for time tracking with application Clockify (Bezdrátová chytrá kostka určená ke sledování času s aplikací Clockify)** (BP - Sobíšek David
-    * Prostudujte existující simulátor počítačové sítě [1, 2, 3, 4, 5].  +    * Research existing solutions for wireless smart objects for easier time-tracking
-    * Prozkoumejte možnosti implementace Spanning tree protokolu do existujícího řešení+    * Design your solution based on the ESP8266 platform
-    * Pro tento simulátor napište modul v jazyce Java, který bude umožňovat využití Spanning tree protokolu v simulovaných přepínačích. +    * The designed solution will meet these requirements:​ 
-    * Vytvořené řešení začleňte do existujícího simulátoru. +      - It will be tracking ​project assigned by the user to a side tilted upwards
-    * Napište návod pro použití simulátoru ​a to včetně vytvořeného modulu+      - The user will be able to communicate with the device using WiFi
-    * Vytvořte několik příkladů použití vytvořeného modulu+      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
-    * Výsledné řešení včetně návodu otestujte. +      LEDs inside the device will light up to indicate the actions and states of the device
-    * [1] Pitřinec, T.,.: „Síťový simulátor pro výukové účely na bázi prvků OS Linux“, DP – 2012, ČVUT FIT. +      Its batteries will be charged wirelessly
-    * [2] Švihlík, M.,:​“Vizualizace virtuální počítačové sítě“, DP-2012, ČVUT FIT+    * Implement your proposed solution and adequately test it.
-    * [3] Lukáš, M.,:“ Podpůrné komponenty simulátoru počítačové sítě“, DP-2012, ČVUT FIT+
-    * [4] Horáček, M.,:“ Rozšíření síťového simulátoru o možnost použití konfiguračních souborů pro konfiguraci síťových prvků “, BP-2014, ČVUT FIT+
-    * [5] Mach, V.,:“ Rozšíření síťového simulátoru o připojení do reálné sítě“, BP-2014, ČVUT FIT.+
  
-  * **Levné zařízení pro měření veličin a zobrazování informací založené na existujícím wifi routeru** (Low cost device used for data colection based on wifi router)(BP - Adam Benda) 
-    * Prostudujte existující řešení. 
-    * Vyberte vhodný wifi router za účelem modifikace a vylepšení jeho funkcí. 
-    * Na základě vybraného wifi routeru navrhněte a sestavte zařízení,​ ke kterému připojíte teplotní a jiné senzory, a malý displej. 
-    * Navrhněte a implementujte aplikaci, která agreguje ze zařízení naměřené hodnoty, skladuje je a umožňuje jejich prohlížení. 
-    * Navrhněte a implementujte aplikaci, která na zařízení zobrazuje data získaná ze sítě Internet (např. přehled zpráv, nejbližší odjezd autobusu). 
-    * Navržené zařízení otestuje. 
  
-  * **Knihovna funkcí pro program Wolfram Mathematica umožňující využití bezpečnostních kódů** (Wolfram Mathematica library used for error detection and correction codes)(DP ​Jakub Doubek+  * **Dálkově ovládaný analogový zesilovač zvuku ovládaný s pomocí IR ovladače (Remote controlled analog sound amplifier using an IR controller)** (BP Vacek Kryštof
-    * Prozkoumejte ​základní principy pro generování bezpečnostních kódů, zejména Hammingův, BCH, RS a LDPC kód+    * Prozkoumejte ​existující řešení
-    * Prostudujte existující knihovny pro generování bezpečnostních kódů+    * Analyzujte technologii dálkového ovládání s pomocí IR ovladače
-    * Součástí analýzy bude i detailnější rozbor všech podporovaných kódů a potřebná matematická teorie+    * Navrhněte vlastní zařízení založené na mikrokontroleru ATmega
-    * Navrhněte zrealizujte vlastní knihovnu pro program Wolfram Mathematica ​to s ohledem na použití této knihovny pro zabezpečení dat+    * Zařízení bude splňovat tyto požadavky:​ 
-    * Navrženou knihovnu otestuje+      - Ovládání bude prováděno, jak pomocí IR dálkového ovládání,​ tak na samotném zařízení s pomocí rotačního enkodéru ​tlačítek. 
-    * Pro každý podporovaný bezpečnostní kód vytvořte několik jednoduchých příkladů pro kódování a dekódování dat v závislosti na různých vstupních parametrech. +      - Zařízení bude zobrazovat aktuální stav nastavení zesilovače
-    +      - Zařízení bude umožňovat výběr mezi různými vstupy
-===== Available projects =====+    * Navržené řešení zrealizujte a řádně otestujte.
  
-**Pokud máte o téma zájem, napište mi email. ​Rezervace v systému bpm nemá žádnou váhu.**+  ​* **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. 
 +    * Navrhněte vlastní zařízení založené na platformě esp32-cam. 
 +    * Zařízení bude splňovat tyto požadavky:​ 
 +      - pořízení snímku při detekci pohybu na SD kartu, 
 +      - se zařízením bude možné komunikovat přes SMS příkazy a síť WIFI, 
 +      - 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.
  
-  * **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 souboru. Aplikace bude umožňovat editovat jednotlivé záznamy uložené v souboru XML a vytvářet vazby mezi referencemi,​ jako je například tento článek byl citovat v těchto publikacích. BP - doba práce 2 semestry (volné) (100% SW) 
  
-  * **Linuxové jádro ​pro vestavěný procesor** - Proveďte rešerši existujících linuxových jader pro vestavěné procesory ​najděte vhodné řešení pro procesor ARM osazený ​na desce beagleboardPro tuto desku s pomocí linuxového jádra rozchoďte všechny periférie ​napište demo aplikaciBP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (100% SW)+  * **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 přvýuce bezpečnostních kódů. 
 +    * Zaměřte se zejména na tyto kódy: sudá parita, křížová parita, Hammingův kód, rozšířený i zkrácený Hammingův kód, cyklický kód, součinový kód 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 jeji opravu. 
 +    * Navržené řešení realizujte a řádně otestujte.
  
-  * **Programovatelný softwarový generátor všech typů paketů** BP - doba práce 2 semestry (volné) (100% SW) 
  
-  * **Programovatelný hardwarový generátor všech typů paketů** BP, DP doba práce 2-4 semestry (volné) (80% SW20% HW)+  * **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 odporstálý 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.
  
-  * **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) 
  
-  * **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 Caritmetické a logické operacepodmíněný výraz if (else ifelse)cyklus while, cyklus for a íkaz gotoImplementace bude s ohledem ​na multiplatformnost provedena v jazyce Java(BP, DP) doba práce 2-4 semestry (volné) (90% SW, 10% HW)+  * **Zařízení pro ovládání základních periferií ​ipojených 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 periférieOLED displejalfanumerický displejtlačítka, 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. ​
  
-    * **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% SW, 50% HW) 
  
-  * **Sada nástrojů pro On-Line diagnostiku** (Set of tools for On-Line test) - Naprogramujte sadu nástrojů ​pro On-Line diagnostikuNástroje budou založeny ​na již existujícím nástroji ​pro práci s obvodyTento 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 a jeho konverzi do íslušných VHDL kódůAplikace ​bude podporovat i rozsáhlejší návrh složený z více částíBP, DP doba práce 2-4 semestry (volné) (100% SW)+  * **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 měřičtepla v domácnostech.  
 +    - Nastroj ​bude umožňovat ​analyzovat ​enos, 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.
  
-  * **Rychlý osciloskop postavený ​s pomocí ​FPGA** (High speed scope based on FPGA) Navrhněte a zrealizujte levný 1 kanálový 50 Mhz osciloskop postavený ​pomocí desky Starter board s obvodem Spartan3eJako základ použijte modul tvořený analogovým vstupem s A/D převodníkemTento 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 evodníkuZískaná data zobrazte. ​ BP, DP doba práce 2-4 semestry (volné) (50% SW50% HW)+  * **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 ​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 ​enos do aplikace Adobe Lightroom Classic. 
 +    ​Aplikace bude mít uživatelské rozhraníkteré bude umožňovat její nastavení a toto nastavení bude ukládat do lokální databáze. 
 +    - Výsledné řešení řádně otestujte.
  
-  * **JTAG SPI USB programátor ​pro ATMEL** - Navrhněte programátor včetně programovatelné redukce ​pro programování mikrořadičů AtmelBPDP doba práce 2-4 semestry (volné) (50% SW, 50% HW)+  * **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 čtečkyPokud bude signál dostatečně silnýzaznamená 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.
  
-  * **Vysoce spolehlivý systém ​železničního zabezpečovacího zařízení založeného na dvou FPGA obvodech** - Prostudujte stávající zrealizované HW zařízeníProstudujte 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 tak, aby docházelo k vzájemné kontrole obou FPGA obvodů. Řídicí systém musí využívat samočinně testované obvody pro zajištění detekce poruchCelý systém musí umožňovat ​vložení poruchy. Návrh ověřte na příkladu zabezpečení železniční stanice. Systém v ípadě detekce poruchy provede rekonfiguraci špatného FPGA obvodu. BPDP doba práce 2-4 semestry (volné) (50% SW50% HW)+  * **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 ​es rádiový modul RFM69, 
 +      ​provoz zařízení na baterii, 
 +      ​sledování teplotyovládání zásuvek.
  
-  * **Programovatelný stmívač světel pro domácí zvířata** - Navrhněte zařízení pro stmívání světel řízené mikrořadičem. Zařízení bude umožňovat stmívat 2 žárovky. Pro zadání průběhu stmívání napište aplikaci. Zařízení bude možné připojit k PC s pomocí USB rozhraní. Upřesňující pokyny zadavatele (kanárek domácí: pí píp - pí - píp pí pí píp) BP - doba práce 2 semestry (volné) (50% SW, 50% HW) 
  
-  ​* **Univerzální řadič displejů** ​Prozkoumejte existující řešení. Navrhněte a zrealizujte řadič displeje umožňující jednoduchou komunikaci se znakovým displejem. Komunikace bude probíhat po sériové lince. BP, - doba práce 2 semestry (volné) (60% HW, 40% SW )+  ​ 
 +===== Available projects ​FIT =====
  
-  * **Zařízení pro enos 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 ​ipojte jednoduché zařízení ​(RFID čtečkateploměrapod)BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (90% SW, 10% HW)+  ​1. Arduino HW/SW 
 +    ​GPS ijímač a jeho aplikace 
 +    ​Meteo stanice 
 +    ​GSM modém ​jeho aplikace 
 +    * NFC bezkontaktní karty 
 +    * univerzální desky s různými periferiemi 
 +    * řízení modelu auta 
 +    * generator analogových průběhů 
 +    * ípravky pro desku digilent CMOD A7/S7 (displej, tlačítkaswitcheatd.) 
 +    * návrh hardware pro desku digilent CMOD A7/S7 
 +    * vlastní zadání 
 +    * Wifi a ESP32/​ESP2866 
 +    * zařízení pro ochranu baterie před vybitím
  
-  * **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 ​enos dat pomocí USB rozhraní realizované FPGA obvodem. Prostudujte 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 informace. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (50% HW, 50% SW )+  ​2. Wolfram Mathematica 
 +    ​bezpečnostní kódy 
 +    ​kódy pro kryptografií 
 +    ​matematické funkce realizované v HW 
 +    ​aritmetický procesor v GF(2^2^n) 
 +    ​efiktivita protokolů pro edmět BI-PSI 
 +    * vlastní ​zadání
  
-  * **Síťový simulátor ​pro výukové účely na bázi prvků OS Linux a CISCO směrovačů (Network simulator based on Linux OS component and CISCO routers)** - Prostudujte existující ​řešení. Doplňte některé další síťové prvky do již existujícího simulátoru. BP, DP - 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
  
-  * **Zařízení ​pro sledování objektu s nízkou spotřebou** - Prostudujte existující řešení. Navrhněte vlastní zařízení umožňující pořízení a odeslání fotografie přes internet z okolí sledovaného objektukterý není připojen trvale k internetu ani k elektrické sítíDůraz bude kladen na velmi nízkou spotřebu a co nejmenší pořizovací cenuSledovací zařízení bude umožňovat získání fotografie okolí s různou kvalitou. Pro výsledné zařízení navrhněte a nechte vyrobit plošný spojBP, DP - doba práce 2-4 semestry ​(volné) (10% HW, 90% SW)+  ​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 (ARM, Z80, AVR, ...
 +    * HW podpora SoC (Zynq) 
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n) 
 +    * Hry pro FPGA 
 +    * vlastní zadání
  
-  * **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)+  ​5. Plošné spoje 
 +    ​návrh zařízení s porcesorem atmel + drobné periferié 
 +    ​zařízení s nízkou spotřebou 
 +    ​* vlastní ​zadání
  
-  * **Simulátor procesoru DOP** - Prostudujte existující řešení. V programovacím jazyku Java implementujte simulátor výukového procesoru DOP-v3. Simulátor musí obsahovat editor a 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)+  ​6. Raspberry PI / Raspberry PI Pico 
 +    ​ovládání jednoduchých periferií 
 +    ​chytré síť, ovládání periferií přes ethernet 
 +    ​vzdálená správa sítí 
 +    ​SDR(Software Defined Radioaplikace ​sledování a analýza provozu 
 +    * vlastní zadání
  
-  * **Generátor obvodů ​pro předmět ČAO** - Prozkoumejte existující řešení pro kreslení elektrických obvodů. Vytvořte aplikacikterá bude umožňovat na základě zadaných parametrů vytvářet obvody. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (100% SW)+  ​7. Android 
 +    ​aplikace ​pro práci s hardware (raspberry PIArduino a jiné)
  
-  * **Procesory ​pro FPGA obvody (Soft processors for FPGA circuits)** - Prostudujte existující řešení procesorů popsaných v jazyce VHDL. Srovnejte jejich parametry. Na základě srovnání implementujte jeden typ procesoru do FPGA obvodu. Vyberte vhodný procesor s ohledem na dostupnost překladačů jazyka C do ASM.  Zaměřte se zejména na hotové implementace procesoru AVR. Vytvořte knihovnu pro ovládání základních periferií. Pro přípravek firmy XILINX Spartan 3E vytvořte vzorovou aplikaci využívající všechny funkce vytvořené knihovny. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (80% SW, 20% HW)+  ​8. Python 
 +    ​aplikace ​pro zpracování a generování dat podle šablon
  
-  * **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 ​VHDL dostupné jako diplomová práce. Navrhněte a zrealizujte vlastní řešení 1G, 100M ethernetového jádra napsaného ​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)+  ​9. Neuronové sítě 
 +    ​Model neuronové sítě ve Wolfram Mathematice 
 +    ​Model neuronové sítě ​v jazyce ​c++ 
 +    * Implementace neuronu ​neuronové sítě v hardware 
 +    * Implementace neuronové sítě ​SoC
  
-  * **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)+===== Available projects HW external =====
  
-  ​* **Portace operačního systému android na vývojovou desku procesorem ARM** - Prostudujte existující ​řešeníAnalyzujte ​možnosti portace operačního systému pro vývojovou desku Raspberry pi a BeagleBone BlackNa jednu z těchto desek proveďte portaci a vytvořte knihovny pro obsluhu periferií. Pro vytvořenou knihovnu vytvořte demo aplikaci(BP, DP 2-4 semestry)+  ​1. Malý grafický displej do výšky 1U 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.
  
-  ​* **FPGA deska řízená procesorem ARM** - Navrhněte ​zařízení obsahující FPGA obvod procesor ARM. Mezi těmito obvody vytvořte komunikační linku vhodnou pro řízení FPGA obvodu ​s pomoci procesoru ARM. Zvolte vhodnou desku obsahující ​FPGA obvodPro řízení FPGA obvodu použijte vývojový kit Raspberry Pi osazený obvodem ARM. Vytvořte knihovnu funkcí pro procesor ARM umožňující komunikaci s FPGA obvodemPro ověření funkce celého spojení vytvořte testovací aplikaci(BP, DP 2-4 semestry)+  ​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.
  
-  * **Správa slovní zásoby pro os Android** - Vytvořte aplikaci pro správu slovní zásoby. Aplikace bude umožňovat import ​export slovíček s pomocí textového souboru. Aplikace bude umožňovat zpracovávat velké objemy slov (10 - 20 tisíc). Důraz bude také kladen na rychlost zpracování slovovladatelnost ​vhodné grafické prostředí(BP, DP 2-4 semestry)+  ​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 ​výstupní interface bude použit AXI4 Stream pro zajištění kompatibility.
  
-  * **Knihovna funkcí ​jazyce C pro mikrořadič ARM 32 firmy ATMEL** (BP, DP 2-4 semestry)+  ​4. Zpracování I2S signálu s integraci do AXI Stream 
 +    ​Navrhněte a zrealizujte konverzní modul 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.
  
-  * **Knihovna funkcí v jazyce C pro vývojový kit STM32F030** ​(BP, DP 2-4 semestry+  ​5. Efektivní (de)interlacing 12G SDI videa 
-  +    ​Navrhněte a zrealizujte ​(de)interlacer 6G a 12G SDI videa do progressive formátu. ​ 
-  ​**Knihovna funkcí v jazyce C pro vývojový kit STM32F4** (BPDP 2-4 semestry)+    Modul může pracovat jak nad SDI formátemtak na Native video formátem.
  
-  * **Knihovna funkcí ​jazyce C pro vývojový kit STM32F303*(BP, DP 2-4 semestry)+  ​6. Embedded audio konvertor na AXi4 Stream a zpět 
 +    ​Navrhněte a zrealizujte konverzní modul 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.
  
-  * **Jednoduchý TCP/IP stack pro malé procesory** (BP, DP 2-4 semestry)+===== Available projects SW external =====
  
-  ​* **Slovník ​pro zkušení slovní zásoby ​využívající sdílené úložiště** (BP, DP 2-4 semestry)+  ​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
  
-  * **Vysoce spolehlivé zařízení pro automatické dávkování léku Aplikace ​pro PC C# nebo C++** (BPDP 2-4 semestry)+  ​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 (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]]
  
-  * **Vysoce spolehlivé zařízení pro automatické dávkování léku - Firmware pro procesor** (BP, DP 2-4 semestry) 
  
-  * **Vysoce spolehlivé zařízení pro automatické dávkování léku - Hardware** (BP, DP 2-4 semestry) 
  
-  * **Ethernet 10G jádro** (BP, DP 2-4 semestry) 
  
-  * **Ethernet řízený s pomocí SMS využívající ARM processor** (BP, DP 2-4 semestry) 
  
-  * **Sledování zařízení s nízkou spotřebou** - Navrhněte a zrealizujte zařízení umožňující sledování spotřeby objektu s nízkou spotřebou. Zařízení bude hlídat stav baterie a v případě poklesu pod určitou hranici celé zařízení odpojí a to včetně samo sebe. Zároveň bude umožňovat sledovat průběh změny stavu a následně upravit vlastní spotřebu až do stavu, kdy se odpojí od zdroje úplně. Baterií bude možné dobíjet ze solárního panelu s regulátorem. Pro vámi navržené zařízení navrhněte a nechte vyrobit plošný spoj. (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 - 2014 =====+===== 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:​2015:​proj_2015|Realized projects 2015]]
   *[[project:​2014:​proj_2014|Realized projects 2014]]   *[[project:​2014:​proj_2014|Realized projects 2014]]
project/proj_list.txt · Last modified: 2024/02/15 10:30 by xkubalik