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 [2020/01/30 09:38]
xkubalik [Current projects]
project:proj_list [2021/01/26 10:20]
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) +  * **Přenosný přístupový identifikační systém ​využívající ​technologii NFC umožňující komunikaci přes GSM bránu ​()** (BP - Šimůnek ​Martin). 
-    * Prozkoumejte ​existující řešení ​dálkově ovládaných 4kolých vozítek +    * Prozkoumání ​existující řešení 
-    * Navrhněte vlastní ​řešení ​řízení 4kolého vozítka ​pomocí ​platformy ​Arduino +    * Analyzujte technologii NFC a možnost využití platformy arduino jako ovládací prvek. 
-    * Aplikace pro Arduino bude umožňovat ​řízení ​každého kola takaby bylo možné jezdit všemi směry+    * Analyzujte a navrhněte bezpečné ​řešení s ohledem na omezené zdroje vybrané ​platformy 
-    * Veškeré ​řízení ​pohybu vozítka ​bude provedeno s pomocí dálkového ovládání. +    * Navržené zařízení ​se bude skládat z Arduino mikrokontroleruGSM modulu pro posílání SMS zpráv, čtečky NFC a LCD displeje
-    * Vozítko bude na sobě obsahovat další senzory potřebné pro pohyb LED diody pro signalizaci směru+    * Komunikace zařízení bude probíhat přes technologii GSM – formou SMS za pomoci LCD displeje (základní orientační údaje)
-    * Navržené řešení zrealizujte a řádně ​otestujte.+    * Navržené řešení zrealizujte a otestujte.
  
-  * **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 s RaspberryPI ​(The smart home platform based on RaspberryPI ​using WIFI connection)** (BP Trejdl Tomáš+  * **Pokročilé bezpečnostní kódy v programu Wolfram Mathematica ​(Advanced error control codes using Wolfram Mathematica)** (DP Koleník Stanislav
-    ​- Prozkoumejte ​existující řešení+    ​* Rozšiřte již existující ​sadu výukových scénářů pro podporu výuky bezpečnostních kódů o vybrané pokročilé kódy
-    ​- Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní ​řešení vyhovující ​žuvedeným požadavkům+    ​* Dodržte členění na výukové scénáře a balíčky a zachovejte jejich formát. 
-    ​Navržené řešení zrealizujte, naprogramujte, ​řádně ​ho zdokumentujte a otestujte. +    * Zaměřte se především na Fireovy kódy, součinové kódy, RM kódy, nebinární BCH kódy a RS kódy, Goppa kódy a kódy konvoluč
-    ​- Požadavky:​ +    * V dostatečné mířnastudujte a zdokumentujte příslušnou matematickou teorii
-      ​* řídicí část bude využívat existující platformu RaspberryPI +    ​Navržené řešení zrealizujte ​řádně otestujte.  
-      * pro jednoltivá zařízení v domácnosti ​použijte modul s ESP8266 +    * Vytvořte několik příkladů ​použití každého kódu. 
-      * zařízení spolu budou komunikovat prostřednictvím wifi sítě +    Využijte získaných poznatků ke zmapování současného stavu použití bezpečnostních kódů v kryptografii.
-      * v domácnosti bude možné sledovat teplotu a detekovat otevření dveří +
-      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 ​zobrazování informací o aktuálním stavu provozu automobilu ​(The automotive data logging device)** - (BP - Bohm Jakub)+  * **Osobní GPS lokátor na platformě Arduino ovládaný přes SMS příkazy (Personal GPS locator based on Arduino platform controlled by SMS commands)** - (BP - Stáhl Martin) 
 +    * Prozkoumejte existující řešení pro osobní GPS lokátory. 
 +    * Analyzujte technologii GSM/GPS 
 +    * Analyzujte a navrhněte řešení které řeší nedostatky momentálně dostupných zařízení na trhu 
 +    * Zaměřte se na zařízení které není závislé na pohotovostní službě na vzdáleném serveru 
 +    * Navržené zařízení ​se bude skládat z: Arduino mikrokontroléru,​ GPS/GSM modulu, baterie, mobilní android aplikace ​pro snadné generovaní textových SMS příkazů 
 +    * Komunikace bude probíhat přes technologiii GSM textové SMS příkazy 
 +    * Navržené zařízení zrealizujte a řádně otestujte 
 + 
 +  * **Generátor VHDL kódu (VHDL code generator)** - (BP - Fořt Rostislav)
     * Prozkoumejte existující řešení.     * Prozkoumejte existující řešení.
-    * Vyberte vhodnou HW platformu+    * Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte a naprogramujte aplikaci pro generování základních struktur VHDL kódu
-    * Vyberte vhodný programovací jazyk+    * Vytvořte několik šablon ukazujících práci s aplikací
-    * Navrhněte vlastní ​řešení ​splňující tyto požadavky: +    * Výsledné ​řešení ​řádně otestujte. 
-      * malé kompaktní zařízení +    * Požadavky: 
-      * zařízení ​bude obsahovat display, GPS modul, akcelerometr,​ RTC obvod, A/D převodníky +      * Aplikace ​bude napsaná v jazyce C++ 
-      * zařízení ​bude umožňovat ​zobrazování hodnoty z A/D převodníku ​dalších čidel ​ +      * Aplikace ​bude umožňovat ​vytvářet upravovat ​šablony VHDL struktur 
-      * bezdrátová komunikace s mobilním telefonem +      * Aplikace bude umožňovat ze šablon generovat kód 
-      * možnost konfigurace +      * Aplikace bude schopná ve VHDL kódu rozpoznat entitu a umožní její použití v šabloně, např. pro automatické generování testbenche.
-    * Výsledné řešení zrealizujte a řádně otestujte.+
  
-  * **Dálkově ovládaná meteostanice ​nízkou spotřebou ​(The remotely controlled low power weather station)** - (BP - Jilek Vojtěch)+  * **Zabezpečený tisk z mobilního telefonu ​OS Android s pomocí Bluetooth ​(Secure print using a mobile application for Bluetooth interface)** - (BP - Balko Martin) 
 +    * Prozkoumejte existující řešení pro Bluetooth tisk. 
 +    * Analyzujte Bluetooth a bezpečnost Bluetooth komunikace. 
 +    * Analyzujte a navrhněte řešení které zvýší samotné zabezpečení Bluetooth protokolu. 
 +    * Zaměřte se zejména na řešení, které není závislé na použité verzi protokolu Bluetooth. 
 +    * Navržené řešení se bude skládat ze: serverové časti pro Raspberry Pi a uživatelské části pro Android zařízení. 
 +    * Bluetooth komunikace bude probíhat mezi serverovou a uživatelskou částí. 
 +    * Navržené zařízení zrealizujte a řádně otestujte.
  
-    ​- Prozkoumejte existující řešení. +  * **Návrh spolehlivých systémů v FPGA s použitím bezpečnostních kódů (Design of dependable system based on error control codes for FPGA)** - (DP Pail Vojtěch) 
-    ​- Navrhněte a zrealizujte zařízení pro vzdálené měření meteorologických dat +    * Prozkoumejte existující ​metody ​řešení. 
-    ​- Zařízení bude splňovat tyto požadavky+    ​* Analyzujte vlastnosti různých typů kombinačních obvodů pomocí sady benchmarků z hlediska odolnosti proti poruchám. Využijte simulační software dostupný na KČN. 
-      * stanice bude poskytovat měření teploty, vlhkosti, tlaku a koncentrace CO2 +    * 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. 
-      jako řídicí platformu použijte Arduino s procesorem ATmega2560 +    ​* Specifikujte ​požadavky ​na úpravu simulačního softwaru tak, aby obsahoval podporu pro výběr nejvhodnějšího kódu. 
-      * zařízení bude komunikovat s pomocí bluetooth a SMS zpráv s mobilním telefonem +    Navržený způsob ​řešení ověřte na několka příkladech konkrétních obvodů a kódů. 
-      * pomocí vzdálené komunikace bude možné zařízení konfigurovat +    Vytvořte klasifikaci obvodů s hlediska možností opravy/​detekce poruch.
-      * zařízení bude umožňovat záznam naměřených dat +
-      * celý návrh bude proveden s ohledem ​na nízkou spotřebu  +
-      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) 
-    * Prozkoumejte existující řešení testování poruch v kombinačních obvodech zabezpečených bezpečnostními kódy 
-    * Analyzujte poruchové chování zadané sady kombinačních obvodů (benchárků) 
-    * Vytvořte klasifikaci obvodů s hlediska možností opravy/​detekce poruch 
-    * Navrhněte a naprogramujte nástroj pro generování prediktorů pro různé bezpečností kódy 
-    * Výsledné řešení zabezpečených kombinačních obvodu otestujte s ohledem na vznik poruch 
  
 +  * ** 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 existující řešení.
 +    - Navrhněte a naprogramujte nástroj (sadu nástrojů) v prostředí Wolfram Mathematica umožňující generovat bezpečnostní kódy.
 +    - Vstupem do generátoru budou základní parametry pro zvolený bezpečnostní kód (počet vstupních vodičů, název výstupních souboru apod.).
 +    - Výstupem generátoru budou 3 VHDL soubory sloužící jako kodér, dekodér a testbench pro zvolený kód.
 +    - 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 každý kód vytvořte několik příkladů,​ na kterých v simulačním nástroji ModelSim ukážete správnou funkci generovaných souborů.
 +    - Zároveň pro každý vytvořený příklad zjistěte spotřebované zdroje při implementaci v FPGA obvodu.
 +    - Výsledné řešení řádně otestujte.
  
-  * **Programovatelný generátor průběhu (sínus, trojúhelník,​ obdélník) (A programmable wave generator ​(sine, triangle, square))** - (BP - Hevessy Karel) +  * ** 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 - <​del>​Kougl Ladislav</​del>​
- +    - Prozkoumejte existující řešení. 
-    - Prozkoumejte existující řešení ​generování průběhů s pomocí DDS generátorů+    - Navrhněte a naprogramujte nástroj (sadu nástrojů) v prostředí Wolfram Mathematica umožňující generovat násobičky ​děličky
-    - Navrhněte a zrealizujte zařízení pro generování sínusového,​ trojúhelníkového ​obdélníkového průběhu+    - Vstupem do generátoru násobičky a děličky bude typ operace, šířka vodičů a počet bitů na číslici
-    - Pro zařízení vyberte vhodnou platformu pro řízení DDS generátorů. +    - Generátor násobičky ​bude umožňovat násobení čísel bez znaménka, čísel v doplňkovém kódu a to i za použití relativních číslic. 
-    - Zařízení ​bude možné ovládat s pomocí grafického dotykového displeje+    - Generátor děliček bude umožňovat dělit celá čísla a čísla menší než jedna. Zaměřte se i na použití dělení čísel využívající metody SRT
-    - Pro výsledné zařízení naprogramujte obslužnou aplikaci+    - Pro každý typ násobení a dělení vytvořte několik příkladů,​ na kterých v simulačním nástroji ModelSim ukážete správnou funkci generátorů
-    - Aplikaci naprogramujte ​jazyce C/C+++    - Zaměřte se na prezentaci algoritmu násobení a dělení ​programu Wolfram Mathematica tak, aby byl zřejmý jejich princip
-    - Výsledné ​zařízení ​otestujte. +    - Výsledné řešení řádně ​otestujte.  
- +  
- +
- +
- +
- +
- +
-   +
 ===== Available projects ===== ===== Available projects =====
  
Line 102: Line 89:
     * 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
Line 121: Line 110:
     * 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 146: Line 135:
     * 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. Projekty zadané externím zadavatelem
     * seznam zadavatelů níže     * seznam zadavatelů níže
  
Line 169: Line 161:
 ===== All projects archives 2004 - 2019 ===== ===== All projects archives 2004 - 2019 =====
  
 +  *[[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