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 [2020/02/05 08:30]
xkubalik
project:proj_list [2020/09/29 12:40]
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+  * **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 řešení ​dálkově ovládaných 4kolých vozítek +    * Prozkoumejte existující ​metody ​řešení. 
-    * Navrhněte vlastní řešení řízení 4kolého vozítka s pomocí ​platformy Arduino +    * Analyzujte vlastnosti různých typů kombinačních obvodů ​pomocí ​sady benchmarků z hlediska odolnosti proti poruchám. Využijte simulační software dostupný na KČN. 
-    * Aplikace pro Arduino ​bude umožňovat ​řízení každého kola tak, aby bylo možné jezdit všemi směry+    * 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
-    * Veškeré řízení pohybu vozítka bude provedeno s pomocí dálkového ovládání. +    * Specifikujte požadavky ​na úpravu simulačního softwaru tak, aby obsahoval podporu pro výběr nejvhodnějšího kódu
-    * Vozítko bude na sobě obsahovat další senzory potřebné pro pohyb a LED diody pro signalizaci směru+    * Navržený způsob ​řešení ​ověřte na několka příkladech konkrétních obvodů a kódů. 
-    * Navržené řešení ​zrealizujte a řádně otestujte.+    * Vytvořte klasifikaci obvodů s hlediska možností opravy/​detekce poruch.
  
-  * **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) 
-    - Prozkoumejte existující řešení. 
-    - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům. 
-    - Navržené řešení zrealizujte,​ naprogramujte,​ řádně ho zdokumentujte a otestujte. 
-    - Požadavky: 
-      * základem celého zařízení bude webová aplikace běžící na platformě RaspberryPI ​ 
-      * pro jednotlivá zařízení v domácnosti použijte modul s ESP8266 a implementujte vlastní firmware v prostředí Arduino 
-      * zařízení spolu budou komunikovat prostřednictvím wifi sítě 
-      * 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 a zobrazování informací o aktuálním stavu provozu automobilu (The automotive data logging device)** - (BP - Bohm Jakub) +  * ** Nástroj ​pro generování bezpečnostních kódu ve VHDL pomocí programu Wolfram Mathematica ​(Error control code generator tool in VHLD language using Wolfram Mathematica)** - (BP - Ganeev Timur)
-    * Prozkoumejte existující řešení. +
-    * Vyberte vhodnou HW platformu. +
-    * Vyberte vhodný programovací jazyk. +
-    * Navrhněte vlastní řešení splňující tyto požadavky:​ +
-      * malé kompaktní zařízení +
-      * zařízení bude obsahovat display, GPS modul, akcelerometr,​ RTC obvod, A/D převodníky +
-      * zařízení bude umožňovat zobrazování hodnoty z A/D převodníku a dalších ​čidel  +
-      * bezdrátová komunikace s mobilním telefonem +
-      * možnost konfigurace +
-    * Výsledné řešení zrealizujte a řádně otestujte. +
- +
-  * **Dálkově ovládaná meteostanice ​nízkou spotřebou ​(The remotely controlled low power weather station)** - (BP - Jilek Vojtěch)+
     - Prozkoumejte existující řešení.     - Prozkoumejte existující řešení.
-    - Navrhněte a zrealizujte zařízení pro vzdálené měření meteorologických dat +    - Navrhněte a naprogramujte nástroj (sadu nástrojů) v prostředí Wolfram Mathematica ​umožňující generovat bezpečnostní kódy. 
-    - Zařízení bude splňovat tyto požadavky:​ +    - Vstupem do generátoru budou základní parametry ​pro zvolený ​bezpečnostní ​kód (počet vstupních vodičů, název výstupních souboru apod.). 
-      * stanice bude poskytovat měření teploty, vlhkosti, tlaku a koncentrace CO2 +    ​- Výstupem generátoru budou 3 VHDL soubory sloužící jako kodérdekodér a testbench pro zvolený ​kód. 
-      * jako řídicí platformu použijte Arduino s procesorem ATmega2560 +    ​- Zaměřte se zejména na základní paralelní kódy: sudá parita, Hammingův kód rozšířený Hammingův kód a dále pak na seriové kódyjako jsou kódy generované mnohočleny ​(cyklický kód). 
-      * zařízení bude komunikovat s pomocí bluetooth a SMS zpráv s mobilním telefonem +    - Pro každý kód vytvořte několik příkladů, na kterých v simulačním nástroji ModelSim ukážete správnou funkci generovaných souborů. 
-      * pomocí vzdálené komunikace bude možné zařízení konfigurovat +    - Zároveň ​pro každý vytvořený příklad zjistěte spotřebované zdroje při implementaci ​FPGA obvodu
-      * zařízení bude umožňovat záznam naměřených dat +    - Výsledné řešení řádně ​otestujte.
-      * 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 systémů 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 (benchmárků) +
-    ​* Specifikujte požadavky na simulátor poruch takaby bylo možné na základě získaných dat určit vhodný ​kód pro zabezpečení+
-    ​* Vytvořte klasifikaci obvodů s hlediska možností opravy/​detekce poruch +
-    * Navrhněte a naprogramujte nástroj pro generování prediktorů pro různé bezpečností kódy +
-    * Výsledné ​řešení zabezpečených kombinačních obvodů otestujte s ohledem ​na vznik poruch +
- +
- +
-  * **Programovatelný generátor průběhu (sínustrojúhelník,​ obdélník) ​(A programmable wave generator (sine, triangle, square))** - (BP - Hevessy Karel+
-    - Prozkoumejte existující ​řešení generování průběhů s pomocí DDS generátorů. +
-    - Navrhněte a zrealizujte zařízení pro generování sínusovéhotrojúhelníkového a obdélníkového průběhu+
-    - Pro zařízení vyberte vhodnou platformu ​pro řízení DDS generátorů. +
-    - Zařízení bude možné ovládat s pomocí grafického dotykového displeje. +
-    - Pro výsledné zařízení naprogramujte obslužnou aplikaci. +
-    - Aplikaci naprogramujte ​jazyce C/C+++
-    - Výsledné ​zařízení ​otestujte.+
  
-  * **Zařízení s nízkou spotřebou ​pro dohled ​vzdálenou správu domácností využívající mobilní sítě LTE (A low power remote surveillance equipment ​using the LTE network)** - (DP Procházka Vojtěch)+  * ** Nástroj ​pro generování násobiček ​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.     - Prozkoumejte existující řešení.
-    - Navrhněte a zrealizujte vlastní zařízení ​umožňující ​sledování ​vzdálenou správu domácnosti+    - Navrhněte a naprogramujte nástroj (sadu nástrojů) v prostředí Wolfram Mathematica ​umožňující ​generovat násobičky ​děličky
-    - Zaměřte se zejména ​na možnost přenášet data mezí zařízením ​vzdáleným server s co možná nejnižší spotřebou energie+    - Vstupem do generátoru násobičky a děličky bude typ operace, šířka vodičů a počet bitů na číslici. 
-    - Zařízení navrhněte tak, aby bylo možné přenášet větší objem dat+    - Generátor násobičky bude umožňovat násobení čísel bez znaménka, čísel v doplňkovém kódu to i za použití relativních číslic
-    - Pro demonstraci správné funkce ​ipojte k zařízení kameru a určitých intervalech přenášejte statické fotografie+    - Generátor děliček bude umožňovat dělit celá čísla a čísla menší než jedna. Zaměřte se i na použití dělení čísel využívající metody SRT
-    - Vytvořte jednoduchý server pro příjem dat ze vzdáleného zařízení+    - Pro každý typ násobení a dělení vytvořte několik ​íkladů, na kterých ​simulačním nástroji ModelSim ukážete správnou funkci generátorů
-    - Výsledné řešení otestujte ​a proveďte analýzu spotřeby v závislosti na množství přenášených dat +    - 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 171: Line 109:
 ===== 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