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 [2024/01/18 10:15]
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+  * **Dálkově ​ovládaný analogový zesilovač zvuku ovládaný s pomocí IR ovladače ​(Remote controlled analog sound amplifier ​using an IR controller)** (BP - Vacek Kryštof
-    * Prozkoumejte existující řešení ​dálkově ovládaných 4kolých vozítek +    * Prozkoumejte existující řešení. 
-    * Navrhněte vlastní řešení řízení 4kolého vozítka ​s pomocí ​platformy Arduino +    * Analyzujte technologii dálkového ovládání ​s pomocí ​IR ovladače. 
-    * Aplikace pro Arduino bude umožňovat ​řízení ​každého kola tak, aby bylo možné jezdit všemi směry+    * Navrhněte vlastní zařízení ​založené na platformě ATmega
-    * Veškeré ​řízení ​pohybu vozítka ​bude provedeno s pomocí dálkového ovládání. +    * Zařízení bude splňovat tyto požadavky:​ 
-    * Vozítko bude na sobě obsahovat další senzory potřebné pro pohyb LED diody pro signalizaci směru+      - Ovládání bude prováděno,​ jak pomocí ​IR dálkového ovládání, tak na samotném zařízení s pomocí tlačítek
-    ​* ​Navržené řešení zrealizujte a řádně otestujte.+      - Zařízení bude zobrazovat aktuální stav nastavení zesilovače. 
 +      - Zařízení bude umožňovat výběr mezi různými vstupy
 +      ​- ​Navržené řešení zrealizujte a řádně otestujte.
  
-  * **Platforma pro podporu interaktivního městského mobiliáře využívající procesor ​ESP32 (ESP32 ​Based Platform Supporting Interactive Street Furniture)** (BP - Topič Jakub+  * **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. +    ​Prozkoumejte existující řešení. 
-    ​- Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům. +    ​* Navrhněte vlastní ​zařízení založené ​na platformě esp32-cam
-    - Navržené ​řešení zrealizujte,​ naprogramujte,​ řádně ho zdokumentujte a otestujte+    ​* Zařízení bude splňovat tyto požadavky: 
-    ​- Požadavky ​na výsledné řešení+      ​- pořízení ​snímku při detekci pohybu na SD kartu, 
-      ​* podpora nabíjení mobilních zařízení ​a měření spotřeby přes USB porty +      - se zařízením bude možné komunikovat ​přes SMS příkazy a síť WIFI, 
-      ​* komunikace s regulátory solárních panelů +      ​- zařízení umožní odeslání pořízené fotografie na email přes GPRS GSM sítě, 
-      * měření napětí záložních baterií +      ​- k určení času pořízení snímku bude řešení obsahovat RTC obvod. 
-      * spínání LED osvětlení a ventilátoru +    Navržené řešení zrealizujte. 
-      ​* měření ​meteorologických dat (teplota, tlak, vlhkost) +    Součástí realizace bude vytvoření plošného spoje a vhodného pouzdra. 
-      možnost vzdálené aktualizace firmware +    Výsledné ​řešení řádně otestujte.
-      * vzdálená konfigurace zařízení přes webovou aplikaci +
-      správa uživatelských úč +
-      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+  * **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. +    * Prozkoumejte existující řešení ​nástrojů vhodných k výuce bezpečnostních kódů
-    * Vyberte vhodnou HW platformu+    * Analyzujte problémy studentů při výuce bezpečnostních kódů
-    * Vyberte vhodný programovací jazyk+    * Zaměřte se zejména na tyto kódy: sudá parita, křížová parita, Hammingův kód, rozšířený i zkrácený Hammingův kód, cyklický kód, součinový kód a RM kód
-    * Navrhněte vlastní ​řešení splňující tyto požadavky: +    * Navrhněte vlastní ​nástroje vhodné k výuce těchto kódů. 
-      malé kompaktní zařízení +    Zaměřte se zejména na oblast generovánídekódování a opravy těchto kódů. 
-      * zařízení bude obsahovat displayGPS modul, akcelerometr,​ RTC obvod, A/D převodníky +    Nástroje budou umožňovat ​generovat nejen výukové notebooky pro program Wolfram Mathematica,​ ale i VHDL kódy testbenche pro lepší představu jejich implementace v hardware. 
-      zařízení bude umožňovat ​zobrazování hodnoty z A/D převodníku ​dalších čidel ​ +    Nástroj bude podporovat i vložení chyby a jeji opravu. 
-      bezdrátová komunikace s mobilním telefonem +    * Navržené ​řešení ​realizujte ​a řádně otestujte.
-      * možnost konfigurace +
-    * Výsledné ​řešení ​zrealizujte ​a řádně otestujte.+
  
-  * **Dálkově ovládaná meteostanice s nízkou spotřebou (The remotely controlled low power weather station)** - (BP - Jilek Vojtěch) 
-    - Prozkoumejte existující řešení. 
-    - Navrhněte a zrealizujte zařízení pro vzdálené měření meteorologických dat 
-    - Zařízení bude splňovat tyto požadavky: 
-      * stanice bude poskytovat měření teploty, vlhkosti, tlaku a koncentrace CO2 
-      * jako řídicí platformu použijte Arduino s procesorem ATmega2560 
-      * zařízení bude komunikovat s pomocí bluetooth a SMS zpráv s mobilním telefonem 
-      * pomocí vzdálené komunikace bude možné zařízení konfigurovat 
-      * 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 
  
 +  * **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 odpor, stálý 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.
  
-  * **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 tak, aby 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 
  
 +  * **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.
  
-  * **Programovatelný generátor průběhu (sínus, trojúhelník,​ obdélník) (A programmable wave generator (sine, triangle, square))** (BP Hevessy Karel+  * **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 ​řešení generování průběhů s pomocí DDS generátorů+    - Prozkoumejte existující ​nástroje určené k analýze NFC komunikace
-    - Navrhněte a zrealizujte zařízení pro generování sínusovéhotrojúhelníkového ​obdélníkového průběhu+    - Analyzujte technologií SDR (softwarově definovaného rádia). 
-    - Pro zařízení ​vyberte vhodnou platformu pro řízení DDS generátorů+    - Analyzujte technologii NFC, zejména princip komunikace mezi NFC čtečkou NFC kartou (MIFARE ClassicMIFARE DESFire, MIFARE Plus). 
-    - Zařízení bude možné ovládat s pomocí grafického dotykového displeje+    - Analyzujte ​navrhněte způsob pro odposlech NFC komunikace pomoci SDR
-    - Pro výsledné zařízení ​naprogramujte ​obslužnou aplikaci+    - Navrhněte přenosné ​zařízení, které bude umožňovat odposlech, záznam a prvotní analýzu NFC komunikace
-    - Aplikaci naprogramujte v jazyce C/C+++    - Zařízení bude schopné odchytit UID karty a komunikaci směrem od čtečky. Pokud bude signál dostatečně silný, zaznamená i komunikaci směrem od karty. 
-    - Výsledné zařízení otestujte.+    - Navržené řešení zrealizujte na platformě Raspberry Pi
 +    - Pro výsledné zařízení ​napište v jazyce Python ​obslužnou aplikaci. 
 +    - Výsledné zařízení ​řádně ​otestujte.
  
-  * **Zařízení s nízkou spotřebou ​pro dohled a vzdálenou správu domácností ​využívající ​mobilní sítě LTE (A low power remote surveillance equipment ​using the LTE network)** (DP Procházka Vojtěch)+  * **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.     - Prozkoumejte existující řešení.
-    - Navrhněte a zrealizujte ​vlastní ​zařízení umožňující sledování a vzdálenou správu domácnosti+    - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům
-    - Zaměřte se zejména na možnost přenášet data mezí zařízením ​vzdáleným server s co možná nejnižší spotřebou energie+    - Navržené řešení naprogramujete,​ zdokumentujte ​a řádně otestujte
-    - Zařízení ​navrhněte takaby bylo možné ​enášet větší objem dat. +    - Požadavky:​ 
-    Pro demonstraci správné funkce připojte k zařízení ​kameru a v určitých intervalech přenášejte statické fotografie. +      - webová aplikace na platformě Raspberry Pi (konfigurace zařízení), 
-    Vytvořte jednoduchý server pro íjem dat ze vzdáleného ​zařízení. +      - ipojení bude provedeno pomocí uživatelského jména a hesla, 
-    Výsledné řešení otestujte a proveďte analýzu spotřeby v závislosti na množství přenášených dat +      - aplikace bude umožňovat více uživatelů s různým typem oprávnění, 
-   ​ +      jednotlivá ​zařízení ​STM32, prostředí Arduino, 
-===== Available projects =====+      komunikace zařízení ​es rádiový modul RFM69, 
 +      - provoz ​zařízení ​na baterii, 
 +      sledování teploty, ovládání zásuvek. 
 + 
 + 
 +  ​ 
 +===== Available projects ​- FIT =====
  
   1. Arduino HW/SW   1. Arduino HW/SW
Line 104: Line 120:
     * 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 123: Line 142:
     * 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 139: Line 158:
     * 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 148: Line 168:
     * 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 171: Line 274:
 ===== 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