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 [2020/01/24 10:19]
xkubalik
project:proj_list [2024/01/29 08:57]
xkubalik [Current projects]
Line 2: Line 2:
 ===== Current projects ===== ===== Current projects =====
  
-  * **Dálkově ovládané 4kolé vozítko využívající platformu Arduino (4-wheels vehicle using the Arduino platform ​with a remote control ​)** (BP - Zemánek Martin+  * **Wireless Smart Cube for Time Tracking ​with application Clockify (Bezdrátová Smart Cube určená ke sledování času s aplikací Clockify)** (BP - Sobíšek David
-    * Prozkoumejte existující řešení dálkově ovládaných 4kolých vozítek +    * Research existing solutions for wireless smart objects for easier time-tracking. 
-    * Navrhněte vlastní řešení řízení 4kolého vozítka s pomocí platformy Arduino +    * Design your solution based on the ESP8266 platform. 
-    * Aplikace pro Arduino bude umožňovat řízení každého kola tak, aby bylo možné jezdit všemi směry+    * The designed solution will meet these requirements:​ 
-    * Veškeré řízení pohybu vozítka bude provedeno s pomocí dálkového ovládání+      - It will be tracking a project assigned by the user to a side tilted upwards
-    * Vozítko bude na sobě obsahovat další senzory potřebné pro pohyb LED diody pro signalizaci směru+      - The user will be able to communicate with the device using WiFi
-    * Navržené řešení zrealizujte a řádně otestujte.+      - The tracked data will be sent to the application Clockify using their public REST API interface or stored on microSD card when WiFi is not reachable. 
 +      - LEDs inside the device will light up to indicate the actions and states of the device. 
 +      - Its batteries will be charged wirelessly
 +    * Implement your proposed solution and adequately test it.
  
-  * **Platforma pro podporu interaktivního městského mobiliáře využívající procesor ESP32 (ESP32 Based Platform Supporting Interactive Street Furniture)** - (BP - Topič Jakub) 
-    - Prozkoumejte existující řešení. 
-    - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům. 
-    - Navržené řešení zrealizujte,​ naprogramujte,​ řádně ho zdokumentujte a otestujte. 
-    - Požadavky na výsledné řešení: 
-      * podpora nabíjení mobilních zařízení a měření spotřeby přes USB porty 
-      * komunikace s regulátory solárních panelů 
-      * měření napětí záložních baterií 
-      * spínání LED osvětlení a ventilátoru 
-      * měření meteorologických dat (teplota, tlak, vlhkost) 
-      * možnost vzdálené aktualizace firmware 
-      * vzdálená konfigurace zařízení přes webovou aplikaci 
-      * správa uživatelských účtů 
-      * vizualizace naměřených dat 
  
-  * **Platforma pro chytrou domácnost využivající WIFI spojení jednotek ​RaspberryPI ​(The smart home platform based on RaspberryPI ​using WIFI connection)** (BP - Trejdl Tomáš) +  * **Dálkově ovládaný analogový zesilovač zvuku ovládaný ​pomocí IR ovladače ​(Remote controlled analog sound amplifier ​using an IR controller)** (BP - Vacek Kryštof
-    ​Prozkoumejte existující řešení. +    ​Prozkoumejte existující řešení. 
-    ​- Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům+    ​* Analyzujte technologii dálkového ovládání s pomocí IR ovladače. 
-    ​- Navržené ​řešení zrealizujte,​ naprogramujte,​ řádně ho zdokumentujte a otestujte. +    * Navrhněte vlastní ​zařízení založené na mikrokontroleru ATmega
-    - Požadavky: +    ​* Zařízení bude splňovat tyto požadavky: 
-      ​* řídicí část ​bude využívat existující platformu RaspberryPI +      ​- Ovládání ​bude prováděno,​ jak pomocí IR dálkového ovládání,​ tak na samotném ​zařízení s pomocí rotačního enkodéru a tlačítek. 
-      * pro jednoltivá ​zařízení ​v domácnosti použijte modul ESP8266 +      ​- Zařízení bude zobrazovat aktuální stav nastavení zesilovače. 
-      ​* zařízení ​spolu budou komunikovat prostřednictvím wifi sítě +      ​- Zařízení ​bude umožňovat ​výběr mezi různými vstupy. 
-      * v domácnosti ​bude možné sledovat teplotu ​detekovat otevření dveří +    Navržené ření zrealizujte a řádně otestujte.
-      ​* ovládat bude možné zásuvky a světla +
-      * aplikace ​bude umožňovat ​konfiguraci zařízení s pomocí webové aplikace +
-      * 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+
  
-  * ** Zařízení pro monitorování a zobrazování informací o aktuálním stavu provozu automobilu ​(The automotive data logging ​device)** ​(BP - Bohm Jakub)+  * **Kamerové zařízení pro monitorování ​vzdáleného prostoru pomocí ESP32-CAM ​SIM800L modulů ​(Camera ​device ​for remote space monitoring using ESP32-CAM and SIM800L modules)** (BP - Staes Adam)
     * Prozkoumejte existující řešení.     * Prozkoumejte existující řešení.
-    ​* Vyberte vhodnou HW platformu. +    * Navrhněte vlastní ​zařízení založené na platformě esp32-cam. 
-    * Vyberte vhodný programovací jazyk. +    * Zařízení bude splňovat tyto požadavky:​ 
-    ​* Navrhněte vlastní řešení ​splňující ​tyto požadavky:​ +      ​- pořízení ​snímku při detekci pohybu na SD kartu, 
-      ​* malé kompaktní zařízení +      ​- se zařízením ​bude možné komunikovat ​es SMS příkazy a síť WIFI, 
-      ​zařízení ​bude obsahovat display, GPS modul, akcelerometr,​ RTC obvod, A/D evodníky +      ​zařízení umožní odeslání pořízené fotografie na email es GPRS GSM sítě, 
-      ​zařízení ​bude umožňovat zobrazování hodnoty z A/D evodníku a dalších čidel ​ +      ​- k určení času pořízení snímku bude řešení obsahovat RTC obvod. 
-      ​* bezdrátová komunikace s mobilním telefonem +    Navržené řešení zrealizujte. 
-      možnost konfigurace +    * Součástí realizace bude vytvoření plošného spoje a vhodného pouzdra. 
-    * Výsledné řešení ​zrealizujte a řádně otestujte.+    * Výsledné řešení řádně otestujte.
  
-  * **Dálkově ovládaná meteostanice s nízkou spotřebou (The remotely controlled low power weather station)** - (BP - Jilek Vojtěch) 
  
-    ​- Prozkoumejte existující řešení. +  * **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) 
-    ​- Navrhněte a zrealizujte zařízení pro vzdálené měření meteorologických dat +    * Prozkoumejte existující řešení ​nástrojů vhodných k výuce bezpečnostních kódů
-    ​- Zařízení bude splňovat ​tyto požadavky: +    ​* Analyzujte problémy studentů při výuce bezpečnostních kódů. 
-      * stanice bude poskytovat měření teplotyvlhkostitlaku koncentrace CO2 +    ​* Zaměřte se zejména na tyto kódysudá parita, křížová paritaHammingův kódrozšířený i zkrácený Hammingův kód, cyklický kód, součinový kód RM kód. 
-      jako řídicí platformu použijte Arduino s procesorem ATmega2560 +    Navrhněte vlastní nástroje vhodné k výuce těchto kódů. 
-      zařízení bude komunikovat s pomocí bluetooth ​SMS zpráv s mobilním telefonem +    Zaměřte se zejména na oblast generování,​ dekódování ​opravy těchto kódů. 
-      pomocí vzdálené komunikace bude možné zařízení konfigurovat +    Nástroje budou umožňovat ​generovat nejen výukové notebooky pro program Wolfram Mathematica,​ ale i VHDL kódy a testbenche pro lepší představu jejich implementace v hardware. 
-      * zařízení bude umožňovat ​záznam naměřených dat +    Nástroj ​bude podporovat i vložení chyby a jeji opravu. 
-      celý návrh ​bude proveden s ohledem na nízkou spotřebu  +    Navržené ​řešení ​realizujte a řádně otestujte.
-      * pro výsledné zařízení naprogramujte obslužnou aplikací +
-      aplikaci implementujte v jazyku C +
-      * výsledné ​řešení řádně otestujte+
  
  
-  * **Nástroj pro tvorbu spolehlivých systému v FPGA s použitím bezpečnostních kódů ​(A tool used to generate self-checking circuits based on error control codes)** (DP Pail Vojtěch+  * **Programovatelná elektronická zátěž (Programmable electronic load)** (BP Pánek Miloš
-    ​Prozkoumejte existující řešení ​testování poruch v kombinačních obvodech zabezpečených bezpečnostními kódy +    ​Prozkoumejte existující řešení ​programovatelné elektronické zátěže. 
-    ​Analyzujte ​poruchové chování zadané sady kombinačních obvodů (benchárků) +    ​Analyzujte ​problémy současných řešení a navrhněte vlastní řešení. 
-    ​* Vytvořte klasifikaci obvodů ​hlediska ​možností opravy/​detekce poruch +    ​- Navržené ​řešení bude podporovat tyto režimy: stálý proud, stálý odpor, stálý výkon a stálé napětí. 
-    ​* Navrhněte a naprogramujte ​nástroj pro generování prediktorů pro různé bezpečností kódy +    - Programovatelná zátěž bude splňovat tyto požadavky:​ 
-    ​* Výsledné ​řešení ​zabezpečených kombinačních obvodu ​otestujte ​s ohledem na vznik poruch+      - 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.
  
  
 +  * **Zařízení pro ovládání základních periferií připojených k FPGA obvodu (Device for controlling basic peripherals connected to the FPGA circuit)** (BP - Šebek Michal)
 +    - Prozkoumejte existující řešení ovládání periferií z FPGA obvodu firmy XILINX.
 +    - Zaměřte se zejména na tyto periférie: OLED displej, alfanumerický displej, tlačítka, přepínače,​ led diody.
 +    - Navrhněte vlastní knihovnu zaměřenou na ovládání periferií zejména přes sběrnici I2C.
 +    - Navrženou knihovnu zrealizujte a řádně otestujte.
 +    - Pro demonstraci správné funkce periférií napište obslužnou aplikaci pro FPGA Artix-7.
 +    - Aplikace bude obsahovat menu pro volbu testování periférií a nastavení obsahu registrů.
 +    - Výsledné řešení řádně otestujte. ​
  
  
 +  * **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 měřiče tepla v domácnostech. ​
 +    - Nastroj bude umožňovat analyzovat přenos, 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.
  
 +  * **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 s hardwarového ovladače.
 +    - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům.
 +    - Navrhněte vlastní zařízení fungující jako samostatný ovladač splňující tyto požadavky:
 +      - komunikace s aplikací bude realizována 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 přenos do aplikace Adobe Lightroom Classic.
 +    - Aplikace bude mít uživatelské rozhraní, které bude umožňovat její nastavení a toto nastavení bude ukládat do lokální databáze.
 +    - Výsledné řešení řádně otestujte.
  
 +  * **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.
  
 +  * **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 přes rádiový modul RFM69,
 +      - provoz zařízení na baterii,
 +      - sledování teploty, ovládání zásuvek.
  
  
-    +  ​ 
-===== Available projects =====+===== Available projects ​- FIT =====
  
   1. Arduino HW/SW   1. Arduino HW/SW
Line 94: Line 132:
     * řízení modelu auta     * řízení modelu auta
     * generator analogových průběhů     * generator analogových průběhů
 +    * přípravky pro desku digilent CMOD A7/S7 (displej, tlačítka, switche, atd.)
 +    * návrh hardware pro desku digilent CMOD A7/S7
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
     * Wifi a ESP32/​ESP2866     * Wifi a ESP32/​ESP2866
 +    * zařízení pro ochranu baterie před vybitím
  
-  2. Volfram ​Mathematica+  2. Wolfram ​Mathematica
     * bezpečnostní kódy     * bezpečnostní kódy
     * kódy pro kryptografií     * kódy pro kryptografií
Line 113: Line 154:
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
  
-  4. Jazyk VHDL+  4. Jazyk VHDL / desky FPGA
     * návrh hardware pro bezpečnostní kódy     * návrh hardware pro bezpečnostní kódy
     * generátor průběhů (sinusovka, obdelník, trojuhelník)     * generátor průběhů (sinusovka, obdelník, trojuhelník)
Line 129: Line 170:
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
  
-  6. Raspberry PI+  6. Raspberry PI / Raspberry PI Pico
     * ovládání jednoduchých periferií     * ovládání jednoduchých periferií
     * chytré síť, ovládání periferií přes ethernet     * chytré síť, ovládání periferií přes ethernet
     * vzdálená správa sítí     * vzdálená správa sítí
 +    * SDR(Software Defined Radio) aplikace - sledování a analýza provozu
     * vlastní zadání     * vlastní zadání
  
Line 138: Line 180:
     * aplikace pro práci s hardware (raspberry PI, Arduino a jiné)     * aplikace pro práci s hardware (raspberry PI, Arduino a jiné)
  
-  8. Projekty zadané externím zadavatelem+  8. Python 
 +    * aplikace pro zpracování a generování dat podle šablon 
 + 
 +  9. Neuronové sítě 
 +    * Model neuronové sítě ve Wolfram Mathematice 
 +    * Model neuronové sítě v jazyce c++ 
 +    * Implementace neuronu a neuronové sítě v hardware 
 +    * Implementace neuronové sítě v SoC 
 + 
 +===== Available projects HW - external ===== 
 + 
 +  1. Malý grafický displej do výšky 1U s rotačním enkodérem ovládaný přes SPI 
 +    * Navrhněte a zrealizujte grafický TFT displej ovládaný pomocí sběrnice SPI. 
 +    * Displej by měl obsahovat možnost zadávání příkazů (tlačítka,​ rotační encoder,​…).  
 +    * Výška displeje musí splňovat normu 1U.  
 +    * Pro vytvořený displej naprogramujte framework, který usnadní práci s displejem. 
 + 
 +  2. OSD displej v FPGA 
 +    * Navrhněte a zrealizujte On-Screen displej v obvodu FPGA pro video stream.  
 +    * OSD displej by měl fungovat na formátech od 720p do 4K, jak progressive,​ tak interlaced.  
 +    * Požadavkem je minimální využití zdrojů v FPGA.  
 +    * OSD se bude ovládat pomocí sběrnice AXI4-Lite. 
 + 
 +  3. Konfigurovatelný filtr ethernetoveho rámce v FPGA 
 +    * Navrhněte a zrealizujte konfigurovatelný filtr ethernetového rámce umožňující filtrovat pakety podle zadaných parametrů (MAC, IP…) do více streamů, nebo jednoho streamu označeného identifikátorem.  
 +    * Pro vstupní a výstupní interface bude použit AXI4 Stream pro zajištění kompatibility. 
 + 
 +  4. Zpracování I2S signálu s integraci do AXI Stream 
 +    * Navrhněte a zrealizujte konverzní modul v FPGA ze standartního interface I2S na interface AXI4 Stream a opačně.  
 +    * Modul by měl zvládat konverzi různé datové šířky audio samplu a multiplexování více audio streamu do jednoho I2S interfacu. 
 + 
 +  5. Efektivní (de)interlacing 12G SDI videa 
 +    * Navrhněte a zrealizujte (de)interlacer 6G a 12G SDI videa do progressive formátu.  
 +    * Modul může pracovat jak nad SDI formátem, tak na Native video formátem. 
 + 
 +  6. Embedded audio konvertor na AXi4 Stream a zpět 
 +    * Navrhněte a zrealizujte konverzní modul v FPGA z SDI Embedded audia na interface AXI4 Stream a opačně.  
 +    * Modul by měl zvládat konverzi různé datové šířky audio samplu. 
 + 
 +  7. Nízkolatenční komprese v FPGA s využitím vlnové transformace 
 +    * Navrhněte a zrealizujte nízkolatenční video kodek v FPGA založený na vlnkové transformaci.  
 +    * Latence kodeku by se měla pohybovat v jednotkách řádků videa. 
 + 
 +===== Available projects SW - external ===== 
 + 
 +  1. Optimalizace Java aplikací pro horizontální škálování v moderní mikroservisní architektuře - spolupráce s průmyslem 
 +    * využití AoT kompilace a minimalizace start-up času 
 +    * výběr vhodného JVM a analýza jeho výhod pro minimální náročnost na prostředky (např. GraalVM) 
 +    * využití vhodného frameworku a analýza jeho výhod (např. Quarkus) 
 +    * analýza možností využití pro serverless architekturu (např. Knative) 
 +    * využití komunikace přes gRPC 
 +    * podpora feature flagů pro release management 
 +    * vlastní zadání 
 + 
 +  2. Virtualizace a izolace aplikačních prostředí - spolupráce s průmyslem 
 +    * využití OCI kontejnerů jako způsob doručování aplikací 
 +    * analýza bezpečnostních chyb využívané technologie docker a možnosti jejich eliminace 
 +    * porovnání s jinými přístupy (např. podman, buildah apod.) 
 +    * lokální orchestrace kontejnerů (docker-compose vs podman-compose) 
 +    * vnořování kontejnerů (např. docker(-compose)-in-docker/​podman) 
 +    * vlastnosti container file systemů (např. OverlayFS) 
 +    * bezpečné (rootless) spuštění více kontejnerů uvnitř kontejneru 
 + 
 +  3. Orchestrace kontejnerů v distribuovaném on-premise prostředí - spolupráce s průmyslem 
 +    * porovnání vlastností využívaných pro jako container runtime (containerd vs docker vs CRI-O) 
 +    * kubernetes vs jeho komerční distribuce (openshift, tanzu) 
 +    * helm vs yaml manifesty (+ možnosti jejich úprav, např. kustomize) 
 +    * realizace ingress load balancerů v lokálním on-premise prosředí 
 +    * vytvoření persistence v distribuovaném prostředí (např. Ceph, Rook, GlusterFS apod.) 
 +    * správa citlivých údajů (šifrování kubernetes secrets, PAM nástroje) 
 +    * vytvoření vlastního kubernetes operátora (vlastní zadání) 
 + 
 +  4. Podpora vývoje a administrace prostředí prostřednictvím automatizace - spolupráce s průmyslem 
 +    * analýza praktik DevOps přístupu, GitOps, SecOps, ChatOps, AIOps 
 +    * analýza a představení SRE (Site reliability engineering) praktik 
 +    * vytvoření a nasazení prostředí pro kompletní podporu životního cyklu aplikace naplňující znaky GitOps a IaaC (infrastructure as a code) 
 +    * zabezpečení SVC repozitářů přes GPG klíče 
 +    * podpora IaaC nástrojů (ansible, chef+puppet,​ cloud vendor proprietární nástroje, terraform) 
 +    * využití CI nástroje s dynamickým vytěžováním zdrojů dle aktuální zátěže (návrh tzv. CI farmy) 
 +    * podpora deklarativního popisu činností (pipelines) 
 +    * porovnání známých CI nástrojů (jenkins, jenkins-x, gitlab, tekton, github actions) 
 +    * návrh procesů pro validaci aplikací před jejich nasazením prostřednictvím testů 
 + 
 +  5. Projekty zadané externím zadavatelem
     * seznam zadavatelů níže     * seznam zadavatelů níže
  
Line 161: Line 286:
 ===== All projects archives 2004 - 2019 ===== ===== All projects archives 2004 - 2019 =====
  
 +  *[[project:​2022:​proj_2022|Realized projects 2022]]
 +  *[[project:​2021:​proj_2021|Realized projects 2021]]
 +  *[[project:​2020:​proj_2020|Realized projects 2020]]
   *[[project:​2019:​proj_2019|Realized projects 2019]]   *[[project:​2019:​proj_2019|Realized projects 2019]]
   *[[project:​2018:​proj_2018|Realized projects 2018]]   *[[project:​2018:​proj_2018|Realized projects 2018]]
project/proj_list.txt · Last modified: 2024/02/15 10:30 by xkubalik