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 [2019/02/05 09:12]
xkubalik [Current projects]
project:proj_list [2020/09/29 12:35]
xkubalik
Line 1: Line 1:
 ====== All projects ====== ====== All projects ======
 ===== Current projects ===== ===== Current projects =====
- 
-  * **Bezpečnostní kódy ve Wolfram Mathematica (An error control codes in Wolfram Mathematica)** - (BP - Koleník Stanislav) 
-    * Prozkoumejte existující řešení podpory práce s bezpečnostními kódy v programu Wolfram Mathematica. 
-    * Prozkoumejte možnosti určování parametru kódová vzdálenost z generující a kontrolní matice. 
-    * Navrhněte vlastní řešení pro práci se základními bezpečnostními kódy. 
-    * Zaměřte se zejména na tyto kódy: sudá parita, příčná a podélná parita, Hammingův kód, cyklické kódy, prokládané kódy, LDPC a BCH kódy. 
-    * Při návrhu vlastních funkcí zohledněte použití řešení pro výuku bezpečnostních kódů 
-    * Vytvořte několik vzorových příkladu pro práci s bezpečnostními kódy včetně jejich řešení. 
-    * Výsledné řešení řádně otestujte. 
  
   * **Dálkově ovládané 4kolé vozítko využívající platformu Arduino (4-wheels vehicle using the Arduino platform with a remote control )** - (BP - Zemánek Martin)   * **Dálkově ovládané 4kolé vozítko využívající platformu Arduino (4-wheels vehicle using the Arduino platform with a remote control )** - (BP - Zemánek Martin)
Line 19: Line 10:
     * Navržené řešení zrealizujte a řádně otestujte.     * Navržené řešení zrealizujte a řádně otestujte.
  
-  * **Realizace základních matematických funkcí s pomocí hardware (Hardware implementation of essential mathematical functions)** - (BP - Brokeš Jan) +  * **Platforma pro podporu interaktivního městského mobiliáře využívající procesor ESP32 (ESP32 Based Platform Supporting Interactive Street Furniture)** - (BP - Topič Jakub)
-    * Prozkoumejte existující řešení implementace základních matematických funkcí v jazyce VHDL. +
-    * Zaměřte se zejména na funkce goniometrické,​ logaritmické a druhou odmocninu. +
-    * Vytvořte model výpočtu těchto matematických funkci v programu Wolfram Mathematica. +
-    * Výsledné modely výpočtu matematických funkci převeďte do jazyka VHDL. +
-    * Pro vytvořené ​řešení vytvořte několik ukázek v jazyce VHDL. +
-    * Výsledné řešení řádně otestujte. +
-    * Při návrhu berte v úvahu následné nasazení materiálu ve výuce. +
- +
-  * **Aplikace pro řízení a správu vytápění v chytré domácnosti s pomocí wifi sítě ​(A heating control application for the SmartHome based on a wifi network)** - (BP - Hepner Lukáš)+
     - Prozkoumejte existující řešení.     - Prozkoumejte existující řešení.
     - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.     - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.
-    - Navržené řešení naprogramujte,​ řádně ho zdokumentujte a otestujte. +    - Navržené řešení ​zrealizujte, ​naprogramujte,​ řádně ho zdokumentujte a otestujte. 
-    - Požadavky: +    - Výsledné řešení bude zahrnovat řídicí jednotku, instalovanou do laviček a stolů, a webovou aplikaci. 
-      * každé vzdálené ​zařízení ​(teplotní čidlotermo hlavice, atd.) bude opatřeno wifi modulem +    - Řídicí jednotka bude postavena na vlastním HW (založeném na ESP32) a bude splňovat následující požadavky: 
-      * aplikace bude umožňovat nalézt hlavice připojené k Wi-Fi síti +      * podpora nabíjení mobilních ​zařízení ​a měření spotřeby přes USB porty
-      * aplikace bude umožňovat vytvářet rozvrhy vytápění a ty přiřazovat vybraným termo hlavicím +      * komunikace s regulátory solárních panelů, 
-      * rozvrhy bude možné ukládat ​načítat ze souboru ve formátu XML +      * měření napětí záložních baterií, 
-      * aplikace bude podporovat více uživatelů s různým typem oprávně +      * spínání LED osvětlení ​ventilátoru,​ 
-      * aplikace ​umožní správu uživatelských účtů ​jejich práv +      * měření meteorologických dat (teplota, tlak, vlhkost), 
-      * termo hlavice si bude synchronizovat ​čas pomocí NTP protokolu +      * možnost vzdálené aktualizace firmware. 
 +    - Webová ​aplikace ​bude dostupná přes internet a bude sloužit k zobrazení naměřených dat ke správě a konfiguraci instalovaných řídicích jednotek. 
 +    - Řídicí jednotky budou komunikovat se serverovou ​částí webové aplikace prostřednictvím sítě internet, ke které se připojí přes WiFi.
  
-  * **Aplikace android ​pro komunikaci ​platformou Arduino protokolem Bluetooth ​(An android application communicating with the Arduino ​platform ​by a Bluetooth)** - (BP - Denissyuk Andrey)+  * **Platforma ​pro chytrou domácnost využivající WIFI spojení jednotek ​RaspberryPI ​(The smart home platform ​based on RaspberryPI using WIFI connection)** - (BP - Trejdl Tomáš)
     - Prozkoumejte existující řešení.     - Prozkoumejte existující řešení.
     - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.     - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.
-    - Navržené řešení naprogramujte,​ řádně ho zdokumentujte a otestujte.+    - Navržené řešení ​zrealizujte, ​naprogramujte,​ řádně ho zdokumentujte a otestujte.
     - Požadavky:     - Požadavky:
-      * aplikace ​bude navržena jako mobilní ​aplikace ​pro OS Android +      * základem celého zařízení ​bude webová ​aplikace ​běžící na platformě RaspberryPI ​ 
-      * aplikace umožní spojení aplikace z Arduinem pomoci Bluetooth +      * pro jednotlivá zařízení v domácnosti použijte modul s ESP8266 a implementujte vlastní firmware v prostředí Arduino 
-      * pro komunikaci bude zvolen vhodný protokol +      * zařízení spolu budou komunikovat prostřednictvím wifi sítě 
-      * aplikace ​bude umožňovat ověření ​uživatele s pomocí jména ​hesla +      * v domácnosti ​bude možné sledovat teplotu a detekovat otevření ​dveří 
-      * aplikace bude umožňovat ​přidání uživatelů ​různým typem oprávnění +      * ovládat bude možné zásuvky ​světla 
-      * aplikace umožní zobrazit několik různých pohledu (seznamu proměnných) stavu procesoru Arduina +      * aplikace bude umožňovat ​konfiguraci zařízení ​pomocí webové aplikace 
-      * aplikace umožní měnit obsah proměnných ​procesu Arduina+      * dale bude možné graficky zobrazovat průběh teploty 
 +      * zaměřte se hlavne na efektivní práci s větším množstvím modulů 
 +      * jednoduchý protokol pro komunikaci s možností snadného rozšíření
  
-  * ** Přenosný zvukový syntezátor se záznamem více stop (Portable sound synthesizer with multiple track recording)** - (BP - Dohnal Pavel)+  * ** Zařízení pro monitorování a zobrazování informací o aktuálním stavu provozu automobilu ​(The automotive data logging device)** - (BP - Bohm Jakub)
     * Prozkoumejte existující řešení.     * Prozkoumejte existující řešení.
     * Vyberte vhodnou HW platformu.     * Vyberte vhodnou HW platformu.
     * Vyberte vhodný programovací jazyk.     * Vyberte vhodný programovací jazyk.
     * Navrhněte vlastní řešení splňující tyto požadavky:     * Navrhněte vlastní řešení splňující tyto požadavky:
-      * malé kompaktní ​přenosné ​zařízení +      * malé kompaktní zařízení 
-      * zařízení bude obsahovat ​ovládací prvky pro hraní tónů +      * zařízení bude obsahovat ​display, GPS modul, akcelerometr,​ RTC obvod, A/D převodníky 
-      * syntezátory budou mít ručně nastavitelné parametry +      * zařízení bude umožňovat zobrazování hodnoty z A/D převodníku ​dalších čidel ​ 
-      * zařízení bude podporovat tyto efekty: reverb/delay filtr +      * bezdrátová komunikace s mobilním telefonem 
-      * možnost nahrávání oddělených stop +      * možnost konfigurace
-      * podpora ukládání a načtení projektů na externí uložiště.+
     * Výsledné řešení zrealizujte a řádně otestujte.     * Výsledné řešení zrealizujte a řádně otestujte.
  
-  * ** Grafické uživatelské rozhraní ​(GUI) pro definování funkcionality vývodů mikrokontroléru a generování kostry kódu v jazyku C (A graphical user interface (GUI) for clock domains setting in specified microcontroller and C language skeleton generator)** - (BP - Tamarkov Dmitriy)+  * **Dálkově ovládaná meteostanice s nízkou spotřebou ​(The remotely controlled low power weather station)** - (BP - Jilek Vojtěch)
     - Prozkoumejte existující řešení.     - Prozkoumejte existující řešení.
-    - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní ​řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům+    - Navrhněte a zrealizujte zařízení pro vzdálené ​měření ​meteorologických dat 
-    - Navržené ​ření naprogramujte,​ řádně ho zdokumentujte a otestujte. +    - Zařízení bude splňovat tyto požadavky: 
-    - Požadavky: +      * stanice ​bude poskytovat měření teploty, vlhkosti, tlaku a koncentrace CO2 
-      * aplikace ​bude napsána v jazyce Python +      * jako řídicí platformu použijte Arduino s procesorem ATmega2560 
-      * uživatelské rozhraní bude napsáno v anglickém jazyce +      * zařízení bude komunikovat s pomocí bluetooth a SMS zpráv s mobilním telefonem 
-      * uživatelské rozhraní umožní nastavení funkcionality vývodů mikrokontroléru +      * pomocí vzdálené komunikace bude možné zařízení konfigurovat 
-      * všechna ​možná nastavení přiřazení v mikrořadiči budou popsána v JSON formátu +      * zařízení bude umožňovat záznam naměřených dat 
-      * uživatelské rozhraní umožní čtení a zápis uživatelem zvolené konfigurace ve formátu JSON +      * celý návrh bude proveden s ohledem na nízkou spotřebu ​ 
-      * uživatelské rozhraní umožní vygenerovat kostru ​v jazyku C, která bude implementovat funkcionalitu (přiřazení funkce k vývodu obvodu), která byla nastavena uživatelem v uživatelském rozhraní+      * pro výsledné zařízení naprogramujte obslužnou aplikací 
 +      * aplikaci implementujte ​v jazyku C 
 +      * výsledné ​řešení ​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.
  
  
-  * ** Aplikace pro ovládání zařízení v chytré domácnosti vytvořené na platformě RaspberryPi ​(An application for devices controlling in a SmartHome realized with the Raspberry Pi platform)** - (BP - Chyský Adam+  * **Programovatelný generátor průběhu (sinus, trojúhelník,​ obdélník) (Programmable wave generator (sine, triangle, square))** - (BP - Hevessy Karel
-    - Prozkoumejte existující řešení. +    - Prozkoumejte existující řešení ​generování průběhů s pomocí DDS generátorů
-    - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní ​řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům+    - Navrhněte a zrealizujte zařízení pro generování sinusového,​ trojúhelníkového a obdélníkového průběhu
-    - Implementujte funkční prototyp, ​řádně ho zdokumentujte a otestujte+    - Pro zařízení vyberte vhodnou platformu pro řízení DDS generátorů
-    - Požadavky: +    - Zařízení bude možné ovládat s pomocí grafického dotykového displeje. 
-      * aplikace bude napsána pro platformu Raspberry PI +    - Pro výsledné ​zařízení ​naprogramujte obslužnou aplikaci
-      * ovládací ​zařízení ​bude obsahovat dotykový displej +    - Aplikaci naprogramujte v jazyce C/C++. 
-      * aplikace bude umožňovat ovládání RGBW světel, vypínačů a zásuvek+    - Výsledné ​zařízení otestujte.
-      * aplikace bude umožňovat sledovat teplotu a množství CO2 +
-      * analyzovat a zvolte vhodný programovací jazyk a prostředí pro realizaci aplikace +
-      * analyzujte možnosti bezdrátového spojení jednotek s ovládacím ​zařízením a vyberte optimální technologií +
-      * analyzujte komunikační protokoly na aplikační vrstvě a vyberte optimální způsob komunikace +
-      * při návrhu architektury aplikace počítejte s budoucím rozšířením o další moduly+
  
-  * **Meteorologická stanice v chytré ​domácnosti ​založená na platformě Arduino ​(The weather station for SmartHome based on the Arduino platform)** - (BP Švec Michal)+  * **Zařízení pro sledovaní ​domácnosti ​pomocí vestavěných systémů využívající GSM síť k přenosu dat (Smart home embedded surveillance device communicating with a mobile network)** - (DP Procházka Vojtěch) 
 +      - Prozkoumejte existující řešení. 
 +      - Navrhněte a zrealizujte vlastní zařízení umožňující sledování domácnosti. 
 +      - Zaměřte se zejména na možnost přenášet data mezí zařízením a vzdáleným serverem s co možná nejnižší spotřebou energie. 
 +      - Zařízení navrhněte tak, aby bylo možné přenášet větší objem dat. 
 +      - Pro demonstraci správné funkce připojte k zařízení kameru a v určitých intervalech přenášejte statické fotografie. 
 +      - Vytvořte jednoduchý server pro příjem dat ze vzdáleného zařízení. 
 +      - Výsledné řešení otestujte a proveďte analýzu spotřeby v závislosti na množství přenášených dat.
  
 +  * **Aplikace pro analýzu průmyslových sběrnic včetně hardwarového trigeru (Application for analysis of industrial buses with hardware trigger)** - (BP - Olekšák Matuš)
     - Prozkoumejte existující řešení.     - Prozkoumejte existující řešení.
-    - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní ​řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům+    - Navrhněte a zrealizujte ​vlastní ​aplikaci pro analýzu a zpracování dat z průmyslových sběrnic
-    - Implementujte funkční prototyp, ​řádně ho zdokumentujte ​otestujte+    - Systém musí umožnit zachycení komunikace přes CAN sběrnici v režimu CAN FD, sériové linky, HTTP streamu ​veškerou komunikaci přes Ethernet
-    - Požadavky: +    - Aplikace musí být ovladatelná přes webové API. 
-      * stanice bude poskytovat měření ​teploty ​vlhkosti +    - Aplikace musí být schopná konfigurovat jednotlivé platformy, které budou obsahovat uživatelem zvolené sběrnice. 
-      * jako řídící platformu použijte Arduino s procesorem ATmega2560 +    - Pro synchronizaci a vytváření ​značek navrhněte ​zrealizujte jednoduchý hardware, ​umožňující spouštět analýzu ​vytvářet značky na základě stisknutého tlačítka
-      * aplikaci implementujte v jazyku C +    - Výsledné ​řešení otestujte.
-      * aplikace ​umožní: +
-        * ověření identity uživatele pomocí jména ​kódu +
-        * záznam naměřených dat a jejich odesílání +
-        * komunikaci a konfiguraci pomocí SMS zpráv, emailů a bluetooth +
-      * každý modul systému (čidla, komunikační moduly, ​...) bude realizován jako samostatná knihovna v jazyku C +
-      * při návrhu architektury aplikace počítejte s budoucím rozšířením o další moduly +
-      * navrhněte a implementujte jednoduchou aplikaci pro OS Android, která umožní základní konfiguraci pomocí bluetooth+
  
-  * ** Nástroj pro měření spotřeby systémových zdrojů OS linux při obsluze externích HW klientů na platformě Raspberry Pi (OS Linux resource consumption measurement ​tool during handling of external devices for the Raspberry Pi platform)** - (BP - Kňazovický Marek+  * ** Nástroj pro generování bezpečnostních kódu ve VHDL s pomocí programu Wolfram Mathematica ​(Error control code generator ​tool in VHLD language using Wolfram Mathematica)** - (BP - Ganeev Timur
-    ​Prozkoumejte ​a analyzujte ​existující ​nástroje a knihovny umožňující měření ​spotřeby systémových zdrojů pro OS Linux+    ​Prozkoumejte existující ření. 
-    ​Navrhněte ​vlastní knihovnu pro testování ​ření využití systémových zdrojů (paměťprocesor, sítě). +    ​Navrhněte a naprogramujte nástroj (sadu nástrojů) v prostředí Wolfram Mathematica umožňující generovat bezpečnostní kódy. 
-    ​* Při návrhu zohledněte omezené prostředky platformy Raspberry PI pro kterou bude knihovna navržena+    - Vstupem do generátoru budou základní parametry pro zvolený bezpečnostní kód (počet vstupních vodičů, název výstupních souboru apod.). 
-    ​* Samotné testování bude zaměřeno zejména na obsluhu mnoha síťových klientů připojených přes síťové rozhraní k platformě Raspberry PI. +    ​- Výstupem generátoru budou 3 VHDL soubory sloužící jako kodér, dekodér a testbench ​pro zvolený kód
-    * HW klienti budou komunikovat s pomocí wifi modulu postaveném ​na čipu ESP8266+    ​- Zaměřte se zejména na základní paralelní kódy: sudá parita, Hammingův kód rozšířený Hammingův kód a dále pak na seriové kódy, jako jsou kódy generované mnohočleny (cyklický kód)
-    ​Pro komunikaci knihovny s HW klienty vyberte vhodný komunikační protokol. +    ​Pro každý kód vytvořte ​několik příkladůna kterých v simulačním nástroji ModelSim ukážete správnou funkci generovaných souborů
-    * Navržené řešení zrealizujte. +    ​- Zároveň pro každý vytvořený příklad zjistěte spotřebované zdroje při implementaci v FPGA obvodu
-    * Pro navrženou knihovnu ​vytvořte ​testovací nástrojkterý bude demonstrovat využití zrealizované knihovny+    ​Výsledné řešení ​řádně ​otestujte.
-    ​* Pro ovládání klientů a konfiguraci napište jednoduchou aplikaci pro OS Android+
-    ​Výsledné řešení otestujte.+
  
- +  * ** Nástroj pro generování násobiček a děliček ve VHDL s pomocí programu Volfram Mathematica (Multiplier and divider circuit generator tool in VHLD language using Wolfram Mathematica)** - (BP - Kougl Ladislav) 
- +    - Prozkoumejte existující řešení. 
- +    - Navrhněte a naprogramujte nástroj (sadu nástrojů) v prostředí Wolfram Mathematica umožňující generovat násobičky a děličky. 
- +    - Vstupem do generátoru násobičky a děličky bude typ operace, šířka vodičů a počet bitů na číslici. 
- +    - Generátor násobičky bude umožňovat násobení čísel bez znaménka, čísel v doplňkovém kódu a to i za použití relativních číslic. 
- +    - Generátor děliček bude umožňovat dělit celá čísla a čísla menší než jedna. Zaměřte se i na použití dělení čísel využívající metody SRT. 
- +    - Pro každý typ násobení a dělení vytvořte několik příkladů,​ na kterých v simulačním nástroji ModelSim ukážete správnou funkci generátorů. 
- +    - Zaměřte se na prezentaci algoritmu násobení a dělení v programu Wolfram Mathematica tak, aby byl zřejmý jejich princip. 
- +    - Výsledné řešení řádně otestujte. ​ 
- +  
- +
- +
- +
- +
- +
-   +
 ===== Available projects ===== ===== Available projects =====
  
Line 153: Line 134:
     * generator analogových průběhů     * generator analogových průběhů
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
 +    * Wifi a ESP32/​ESP2866
  
   2. Volfram Mathematica   2. Volfram Mathematica
Line 158: Line 140:
     * kódy pro kryptografií     * kódy pro kryptografií
     * matematické funkce realizované v HW     * matematické funkce realizované v HW
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n)
 +    * efiktivita protokolů pro předmět BI-PSI
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
  
Line 175: Line 159:
     * implementace procesoru/​periferié procesoru (ARM, Z80, AVR, ...)     * implementace procesoru/​periferié procesoru (ARM, Z80, AVR, ...)
     * HW podpora SoC (Zynq)     * HW podpora SoC (Zynq)
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n)
     * Hry pro FPGA     * Hry pro FPGA
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
Line 213: Line 198:
 **BP a DP defended works on CTU in Prague FEL/FIT:** [[https://​dspace.cvut.cz|BP a DP]] **BP a DP defended works on CTU in Prague FEL/FIT:** [[https://​dspace.cvut.cz|BP a DP]]
  
-===== All projects archives 2004 - 2018 =====+===== All projects archives 2004 - 2019 =====
  
 +  *[[project:​2020:​proj_2020|Realized projects 2020]]
 +  *[[project:​2019:​proj_2019|Realized projects 2019]]
   *[[project:​2018:​proj_2018|Realized projects 2018]]   *[[project:​2018:​proj_2018|Realized projects 2018]]
   *[[project:​2017:​proj_2017|Realized projects 2017]]   *[[project:​2017:​proj_2017|Realized projects 2017]]
project/proj_list.txt · Last modified: 2024/02/15 10:30 by xkubalik