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 [2020/02/13 12:32]
xkubalik [Current projects]
project:proj_list [2023/02/07 14:59]
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+  * **Programovatelná elektronická zátěž (Programmable electronic load)** (BP - Pánek Miloš
-    ​Prozkoumejte existující řešení ​dálkově ovládaných 4kolých vozítek +    ​Prozkoumejte existující řešení ​programovatelné elektronické zátěže. 
-    ​* Navrhněte vlastní řešení ​řízení 4kolého vozítka s pomocí platformy Arduino +    ​- Analyzujte problémy současných řešení a navrhněte vlastní řešení. 
-    ​* Aplikace pro Arduino ​bude umožňovat řízení ​každého kola takaby bylo možné jezdit všemi směry+    ​- Navržené řešení ​bude podporovat tyto režimy: stálý proud, stálý odpor, stálý výkon a stálé napětí. 
-    ​* Veškeré řízení pohybu vozítka bude provedeno s pomocí dálkového ovládání+    - Programovatelná zátěž bude splňovat ​tyto požadavky:​ 
-    ​* Vozítko ​bude na sobě obsahovat další senzory potřebné pro pohyb a LED diody pro signalizaci směru+      - nastavení všech parametru zátěže přes rozhraní na samotném zařízení, 
-    ​Navržené řešení zrealizujte a řádně otestujte.+      - 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.
  
-  * **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. 
-    - Výsledné řešení bude zahrnovat řídicí jednotku, instalovanou do laviček a stolů, a webovou aplikaci. 
-    - Řídicí jednotka bude postavena na vlastním HW (založeném na ESP32) a bude splňovat následující požadavky: 
-      * 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. 
-    - Webová aplikace bude dostupná přes internet a bude sloužit k zobrazení naměřených dat a 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. 
  
-  * **Platforma ​pro chytrou domácnost využivající WIFI spojení jednotek s RaspberryPI ​(The smart home platform based on RaspberryPI using WIFI connection)** (BP - Trejdl Tomáš+  * **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. +    - Prozkoumejte existující řešení ​ovládání periferií z FPGA obvodu firmy XILINX
-    - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní ​řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům+    - Zaměřte se zejména na tyto periférie: OLED displej, alfanumerický displej, tlačítka, přepínače, led diody. 
-    - Navržené řešení ​zrealizujte, naprogramujte, ​řádně ​ho zdokumentujte a otestujte. +    - Navrhněte vlastní knihovnu zaměřenou na ovládání periferií zejména přes sběrnici I2C
-    - Požadavky: +    - Navrženou knihovnu ​zrealizujte ​řádně otestujte. 
-      * základem celého zařízení ​bude webová aplikace běžící na platformě RaspberryPI  +    - Pro demonstraci správné funkce periférií napište obslužnou aplikaci pro FPGA Artix-7. 
-      * pro jednotlivá zařízení v domácnosti použijte modul s ESP8266 ​implementujte vlastní firmware v prostředí Arduino +    - Aplikace ​bude obsahovat menu pro volbu testování periférií ​nastavení obsahu registrů. 
-      * zařízení spolu budou komunikovat prostřednictvím wifi sítě +    - Výsledné ​ření řádně otestujte. ​
-      * 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) 
-    * 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 s nízkou spotřebou (The remotely controlled low power weather station)** (BP Jilek Vojtěch+  * **Multiplatformní nástroj pro odposlech dat z rádiového přenosu pomocí SDR (A multi-platform wireless data sniffing tool using SDR)** (DP Šimůnek Martin) 
-    - Prozkoumejte existující řešení. +    - Analyzujte technologii SDR(softwarově definovaného rádiaa jeho možnosti pro odchytávání bezdrátových zařízení. 
-    - Navrhněte a zrealizujte zařízení ​pro vzdálené měření meteorologických ​dat +    - Zaměřte se zejména na zařízení pracující v pásmu 433MHz a 868MHz. 
-    - Zařízení ​bude splňovat tyto požadavky: +    - Prozkoumejte existující řešení ​pro odchytávání a analýzu těchto zařízení
-      * stanice bude poskytovat ​měření teploty, vlhkosti, tlaku a koncentrace CO2 +    - Využijte SDR a navrhněte nástroj pro odposlech dat přenášených rádiovým signálem v pásmu 433MHz ​868 MHz. 
-      * jako řídicí platformu použijte Arduino s procesorem ATmega2560 +    - Nástroj by měl být tvořen knihovnou a grafickým rozhraním ​pro odposlech a zpracování naměřených ​dat. 
-      * zařízení bude komunikovat s pomocí bluetooth ​SMS zpráv s mobilním telefonem +    - Podporována budou zejména zařízení ​typubezdrátový teplotní senzor, bezdrátové senzory v automobilu a bezdrátové ​měřiče tepla v domácnostech. ​ 
-      * pomocí vzdálené komunikace ​bude možné zařízení konfigurovat +    - Nastroj bude umožňovat analyzovat přenos, to jak nešifrovaný,​ tak i šifrovaný. 
-      * zařízení ​bude umožňovat ​záznam naměřených dat +    - Pokud bude k dispozici klíč pro dešifrování, ​bude nástroj ​umožňovat ​i dešifrování,​ a to zejména pro bezdrátové měřiče tepla domácnostech. 
-      * celý návrh bude proveden s ohledem na nízkou spotřebu  +    - Navržené ​řešení ​zrealizujte a řádně otestujte.
-      * pro výsledné zařízení naprogramujte obslužnou aplikací +
-      * aplikaci implementujte ​jazyku C +
-      * výsledné ​řešení 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.
 +    - 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 v PC bude dále umožňovat nastavení chování ovladače a nastavenou konfiguraci ukládat lokálně.
 +    - 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+  * **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 ​metody řešení+    ​Prozkoumejte existující ​nástroje určené k analýze NFC komunikace
-    ​Analyzujte ​vlastnosti různých typů kombinačních obvodů pomocí sady benchmarků z hlediska odolnosti proti poruchámVyužijte simulační software dostupný na KČN+    ​Analyzujte ​technologií SDR (softwarově definovaného rádia). 
-    ​* Na základě takto získaných dat nalezněnte vhodný bezpečnostní kódkterý ​bude schopen tyto poruchy detekovatpopř. i opravovat tak, aby redundance (area ovehead) byla co nejmenší+    - Analyzujte technologii NFC, zejména princip komunikace mezi NFC čtečkou a NFC kartou (MIFARE Classic, MIFARE DESFire, MIFARE Plus)
-    ​* Specifikujte požadavky na úpravu simulačního softwaru takaby obsahoval podporu pro výběr nejvhodnějšího kódu+    ​- Analyzujte a navrhněte způsob pro odposlech NFC komunikace pomoci SDR. 
-    ​Navržený způsob ​řešení ​ověřte ​na několka příkladech konkrétních obvodů a kódů+    - Navrhněte přenosné zařízeníkteré ​bude umožňovat odposlechzáznam a prvotní analýzu NFC komunikace
-    ​* Vytvořte klasifikaci obvodů s hlediska možností opravy/​detekce poruch.+    ​- Zařízení bude schopné odchytit UID karty a komunikaci směrem od čtečky. Pokud bude signál dostatečně silnýzaznamená 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.
  
 +  * **Řídící jednotka pro vzdálené monitorování a ovládání vytápění rodinného domu (Control unit for remote monitoring and control of family house heating)** (BP - Bukač Jakub)
 +    - Prozkoumejte existující řešení.
 +    - Navrhněte vlastní řešení pro vzdálené monitorování a ovládání vytápění rodinného domu.
 +    - Pro řídicí jednotku vyberte vhodný procesor.
 +    - Řídicí jednotka bude splňovat tyto požadavky:
 +      * komunikace přes mobilní GSM bránu,
 +      * zobrazení údajů přes OLED displej,
 +      * měření času s pomocí RTC,
 +      * měření teploty.
 +    - Navržené řešení zrealizujte a řádně otestuje.
 +    - Pro řídicí jednotku napište vhodný SW pro demonstraci správné funkce zařízení.
  
-  * **Programovatelný generátor průběhu ​(sinus, trojúhelník,​ obdélník) (Programmable wave generator (sine, triangle, square))** (BP - Hevessy ​Karel) +  * **Modulární monitorovací systém správného chodu serverovny ​(The modular monitoring system used for the server room)** (BP - Čtvrtečka ​Karel) 
-    - Prozkoumejte existující řešení ​generování průběhů s pomocí DDS generátorů+    - Prozkoumejte existující řešení. 
-    - Navrhněte ​a zrealizujte zařízení ​pro generování sinusového,​ trojúhelníkového a obdélníkového průběhu+    - Navrhněte ​vlastní ​řešení ​pro monitorování chodu serverovny
-    - Pro zařízení vyberte vhodnou platformu pro řízení DDS generátorů. +    - Základem systému bude řídicí jednotka a množina modulů obsahujících senzory ​
-    - Zařízení ​bude možné ovládat s pomocí grafického dotykového displeje+    - Řídící jednotka ​bude umožňovat:​ 
-    - Pro výsledné zařízení naprogramujte obslužnou aplikaci+      * stahování dat z čidel, 
-    - Aplikaci naprogramujte v jazyce C/C+++      * uchovávání historie dat v DB, 
-    - Výsledné ​zařízení ​otestujte.+      * možnost nastavení upozornění na překročení limitů hodnot, 
 +      * komunikaci přes ethernet
 +    - Modul senzorů bude splňovat:​ 
 +      * univerzální deska s podporou čidel přes UART, SPI, I2C, Analog, 
 +      * jednoduchá rozšiřitelnost
 +    - Pro komunikaci řídicí desky a modulů zvolte vhodný komunikační protokol
 +    - Výsledné řešení zrealizujte a řádně ​otestujte.
  
-  * **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)+  * **Řídicí jednotka ​pro individuálně adresovatelné led pásky s Raspberry Pi Zero (Control unit for individually addressable led strips using Raspberry Pi Zero)** - (BP - Krýcha Miroslav)
     - Prozkoumejte existující řešení.     - Prozkoumejte existující řešení.
-    - Navrhněte ​a zrealizujte ​vlastní ​aplikaci ​pro analýzu a zpracování dat z průmyslových sběrnic+    - Navrhněte vlastní ​řešení řídicí jednotky ​pro připojení led pásky
-    - Systém musí umožnit zachycení komunikace ​es CAN sběrnici v režimu CAN FDsériové linkyHTTP streamu a veškerou komunikaci ​es Ethernet. +    - Řídicí jednotka bude splňovat tyto požadavky:​ 
-    ​Aplikace musí být ovladatelná přes webové API. +      * možnost ipojení dvou a více led pásků, 
-    - Aplikace musí být schopná konfigurovat jednotlivé platformy, které budou obsahovat ​uživatelem zvolené sběrnice. +      * podpora více typu led. Alespoň jeden 12V a 5V, 
-    - Pro synchronizaci ​vytváření značek navrhněte a zrealizujte jednoduchý hardware, umožňující ​spouštět analýzu a vytvářet značky na základě stisknutého tlačítka+      * jednotku bude možno ovládat pomocí tlačítekdálkového ovládání a SSH, 
-    - Výsledné ​řešení otestujte.+      * pro obsluhu k jednotce ​ipojte Waveshare 2.7 e-ink display a vytvořte vhodné grafické rozhraní, 
 +      * jednotka bude obsahovat ​senzor zvuku světla sloužících k automatickému ​spouště
 +    - Navržené ​řešení ​zrealizujte a řádně ​otestujte.
  
-  * ** 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)+  * **Řídicí jednotka ​pro vzdálenou správu domácnosti ​ESP32 (The remote management ​control ​unit of home devices based on the ESP32 platform)** - (BP - Muzika Zdeněk)
     - Prozkoumejte existující řešení.     - Prozkoumejte existující řešení.
-    - Navrhněte ​a naprogramujte nástroj (sadu nástrojů) ​prostředí Wolfram Mathematica umožňující generovat bezpečnostní kódy+    - Navrhněte ​vlastní řešení řídicí jednotky pro vzdálenou správu elektrických zařízení ​domácnosti
-    - Vstupem do generátoru budou základní parametry pro zvolený bezpečnostní kód (počet vstupních vodičůnázev výstupních souboru apod.). +    - Řídicí jednotka bude splňovat tyto požadavky: 
-    - Výstupem generátoru budou 3 VHDL soubory sloužící jako kodérdekodér ​testbench ​pro zvolený kód. +      * možnost přístupu k jednotce pomocí pevného i bezdrátového spojení
-    - Zaměřte se zejména na základní paralelní kódy: sudá paritaHammingův kód rozšířený Hammingův kód dále pak na seriové kódy, jako jsou kódy generované mnohočleny (cyklický kód)+      ​* jednotku bude možné ovládat z internetu, 
-    - Pro každý kód vytvořte několik příkladů,​ na kterých v simulačním nástroji ModelSim ukážete správnou funkci generovaných souborů+      * jednotka bude obsahovat displej ​tlačítka ​pro možnost nastavení základních parametrů, 
-    - Zároveň pro každý vytvořený ​íklad zjistěte spotřebované zdroje ​i implementaci v FPGA obvodu.+      ​* jednotka bude umožňovat ovládat zařízení v domácnosti s pomocí relésériové linky a rozšiřujícího portu, 
 +      * jednotka bude schopna zjistit aktuální stav externích zařízení s pomocí sériové linky rozšiřujícího portu
 +    - Nevržené řešení zrealizujte
 +    - Pro výsledné zařízení napište obslužný program umožňující ​ístup k řídicí jednotce ​es webové rozhraní.
     - Výsledné řešení řádně otestujte.     - Výsledné řešení řádně otestujte.
  
-  ​* ** Nástroj ​pro generování násobiček děliček ve VHDL pomocí programu Volfram Mathematica ​(Multiplier and divider circuit generator tool in VHLD language using Wolfram Mathematica)** - (BP - Kougl Ladislav)+ 
 + 
 +  ​* **Platforma ​pro měření efektivity komunikace mikrokontroleru Arduino s externími senzory(The communication effectivity measure platform of Arduino microcontroller handling external sensors)** - (BP - Kocourek Matěj) 
 +    - Prozkoumejte existující řešení pro měření efektivity komunikace při obsluze většího množství senzorů. 
 +    - Navrhněte vlastní zařízení umožňující připojení většího množství externích senzorů k platformě Arduino. 
 +    - Navržené řešení bude umožňovat analýzu využité paměti, procesorového ​času elektrické energie v závislosti na počtu připojených externích senzorů. 
 +    - Pro komunikaci mezi mikrokontrolerem Arduino a externími senzory použijte protokol RS485. 
 +    - Navržené řešení zrealizujte a řádně otestujte. 
 +    - V jazyce C++ napište obslužnou aplikaci Arduina. 
 +    - Pro účely testování a analýzy spotřeby zdrojů vytvořte aplikaci v C++ pro OS Windows ​ emulující velké množství senzorů. 
 +    - Na základě získaných výsledků navrhněte algoritmus pro efektivní obsluhu velkého množství senzorů s pomocí mikrokontroleru Arduino. 
 +  
 + 
 + 
 +  * **Řídicí systém pro model terénního vozítka založený na platformě Arduino (The control system used for terrain vehicle model based on Arduino platform)** - (DP - Zemánek Martin) 
 +    - Prozkoumejte existující možná řešení pro dálkové ovládání vozítek. 
 +    - Pro návrh řízení vozítka vyberte vhodný model obsahující 6 samostatně řiditelných kol. 
 +    - Navrhněte vlastní řešení řízení vozítka s pomocí platformy Arduino za následujících podmínek:​ 
 +      * každá dvojice kol bude mít vlastní řízení ovládané samostatným arduinem, 
 +      * řízení bude umožňovat jízdu všemi směry, 
 +      * řízení bude centrálně ovládáno hlavní deskou s Arduinem, 
 +      * veškeré řízení pohybu vozítka bude provedeno pomocí dálkového ovládání,​ 
 +      * vozítko bude na sobě obsahovat další senzory potřebné pro pohyb a detekci překážek pro všechny směry, 
 +      * vozítko bude umět automaticky měnit maximální rychlost v závislosti na vzdálenosti od překážky,​ a ve všech směrech možného pohybu. 
 +    - Počítejte ​možným pozdějším rozšířením o platformu Raspberry PI umožňující použití například rozhraní wifi, SD karty a přídavné kamery. 
 +    - Navržené řešení zrealizujte a řádně otestujte. 
 + 
 + 
 + 
 +  * **Inovace řadiče pro grafický LCD displej elektronického psacího stroje ​(The controller innovation of graphical LCD display used in electronic typewrite)** - (BP - Pankovčin Boris) 
 +    - Prozkoumejte existující řešení ovládání LCD displeje psacího stroje typu Triumph-Adler Gabriele PFS. 
 +    - Z dokumentace k radiči MSM6255 analyzujte a na existujícím řešení ověřte průběhy pro ovládání displeje. 
 +    - Na základě získaných dát navrhněte a zrealizujte vlastní řadič displeje s pomocí FPGA obvodu. 
 +    - Pro účel testování propojte navrhnutý radič s vývojovou deskou RaspberryPI. 
 +    - Výsledné řešení řádně otestujte 
 + 
 + 
 +  * **Android aplikace pro dálkové ovládání platformy Arduino (An android application for remote control of the Arduino platform)** - (BP - Denissyuk Andrey)
     - Prozkoumejte existující řešení.     - Prozkoumejte existující řešení.
-    - Navrhněte a naprogramujte nástroj (sadu nástrojů) v prostředí Wolfram Mathematica umožňující generovat násobičky a děličky+    - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní ​řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům
-    - Vstupem do generátoru násobičky a děličky bude typ operace, ​šířka vodičů ​počet bitů na číslici+    - Navržené řešení naprogramujte, ​řádně ho zdokumentujte ​otestujte
-    - Generátor násobičky ​bude umožňovat ​násobení čísel bez znaménka, čísel v doplňkovém kód to i za použití relativních číslic. +    - Požadavky:​ 
-    - Generátor děliček ​bude umožňovat ​dělit celá čísla a čísla menší než jedna. Zaměřte se i na použití dělení čísel využívající metody SRT+      * aplikace bude navržena jako mobilní aplikace pro OS Android 
-    ​- Pro každý typ násobení ​dělení vytvořte několik íkladů, na kterých ​simulačním nástroji ModelSim ukážete správnou funkci generátorů+      * aplikace umožní spojení aplikace z Arduinem pomoci Wifi 
-    Zaměřte ​se na prezentaci algoritmu násobení a dělení v programu Wolfram Mathematica ​tak, aby byl zřejmý jejich princip+      * pro komunikaci bude zvolen vhodný protokol 
-    ​- Výsledné ​řešení řádně otestujte. ​+      * aplikace ​bude umožňovat ​ověření uživatele s pomocí jména ​hesla 
 +      * aplikace ​bude umožňovat ​přidání uživatelů s různým typem oprávnění 
 +      * aplikace umožní zobrazit několik různých pohledu (seznamu proměnných) stavu procesoru Arduina 
 +      * aplikace umožní měnit obsah proměnných v procesu Arduina 
 + 
 +  * **Android aplikace pro sdílení proměnných s platformou Arduino prostřednictvím Bluetooth (An android application for variable sharing with Arduino platform based on Bluetooth communication)** (BP - Jokl Natanael) 
 +    * Prozkoumejte existující řešení. 
 +    * Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům
 +    ​* Navržené řešení naprogramujete,​ zdokumentujte ​a řádně otestujte. 
 +    * Požadavky:​ 
 +      * vyberte vhodný programovací jazyk pro OS Android a platformu Arduino, 
 +      * sdílené proměnné mezi oběma zařízeními budou enášený s pomocí formátu JSON, 
 +      * aplikace pro Android umožní připojení k zařízení Arduino přes Bluetooth,​ 
 +      * zařízení Arduino bude podporovat tyto periferie: tlačítka, displej, LED dioda, GSM modem, 
 +      * připojení bude provedeno pomocí uživatelského jména a hesla, 
 +      * aplikace bude umožňovat více uživatelů s různým typem oprávnění, 
 +      * aplikace umožní sledovat proměnné ​na zařízení Arduino, 
 +      * aplikace umožní měnit hodnotu proměnných na zařízení Arduino ​závislosti na oprávnění přihlášeného uživatele
 + 
 +  * **Systém pro emulaci akceleračního pedálu osobního automobilu (System for emulating the accelerator pedal of a car)** (BP Mareček Jakub) 
 +    * Prozkoumejte existující řešení. 
 +    * Analyzujte protokol SENT a jeho rozšíření SPC. 
 +    * Analyzujte možnosti generování kódů emulujících funkci akceleračního pedálu a navrhněte řešení s využitím platformy ESP32. 
 +    * Proveďte analýzu komunikace pedálu z koncernu VW. 
 +    * Navrhněte zařízení pro replikaci signálů akceleračního pedálu ​tak, aby zařízení bylo schopno komunikovat s reálnou řídící jednotkou
 +    ​* Pro komunikaci pedálu s řídicí jednotkou využijte protokol SENT/SPC. 
 +    * Zařízení musí být ovladatelné přes CAN sběrnici i fyzickými ovladači. 
 +    * Navržené ​řešení ​zrealizujte a řádně otestujte. 
 + 
 +  ​
   ​   ​
-===== Available projects =====+===== Available projects ​- FIT =====
  
   1. Arduino HW/SW   1. Arduino HW/SW
Line 133: Line 198:
     * 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 152: Line 220:
     * 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 168: Line 236:
     * 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 177: Line 246:
     * 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 200: Line 352:
 ===== 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