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 12:33]
xkubalik [Current projects]
project:proj_list [2023/02/07 15:24]
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+  * **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 ​dálkově ovládaných 4kolých vozítek +    * Prozkoumejte existující řešení ​nástrojů vhodných k výuce bezpečnostních kódů. 
-    * Navrhněte vlastní ​řešení řízení 4kolého vozítka s pomocí platformy Arduino +    * Analyzujte problémy studentů při výuce bezpečnostních kódů. 
-    * Aplikace pro Arduino bude umožňovat ​řízení každého kola takaby bylo možné jezdit ​emi směry+    * Zaměřte se zejména na tyto kódy: sudá paritakřížová parita, Hammingůkód, rozšířený i zkrácený Hammingův kód, cyklický kód, součinový kód a RM kód
-    * Veškeré řízení pohybu vozítka bude provedeno s pomocí dálkového ovládání+    * Navrhněte vlastní nástroje vhodné k výuce těchto kódů
-    * Vozítko bude na sobě obsahovat další senzory potřebné pro pohyb LED diody pro signalizaci směru+    * Zaměřte se zejména ​na oblast generování,​ dekódování a opravy těchto kódů. 
-    * Navržené řešení ​zrealizujte ​a řádně otestujte.+    * Nástroje budou umožňovat generovat nejen výukové notebooky pro program Wolfram Mathematica,​ ale i VHDL kódy a testbenche pro lepší představu jejich implementace v hardware. 
 +    * Nástroj bude podporovat i vložení chyby jeji opravu
 +    * Navržené řešení ​realizujte ​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) +  * **Programovatelná elektronická zátěž (Programmable electronic load)** (BP - Pánek Miloš) 
-    - Prozkoumejte existující řešení. +    - Prozkoumejte existující řešení ​programovatelné elektronické zátěže
-    - Pomocí metod softwarového inženýrství ​navrhněte vlastní řešení ​vyhovující níže uvedeným požadavkům+    - Analyzujte problémy současných řešení a navrhněte vlastní řešení. 
-    - Navržené řešení ​zrealizujtenaprogramujteřádně ho zdokumentujte a otestujte+    - Navržené řešení ​bude podporovat tyto režimy: stálý proudstálý odporstálý výkon a stálé napě
-    - Požadavky: +    - Programovatelná zátěž bude splňovat tyto požadavky: 
-      ​* základem celého zařízení bude webová aplikace běžící na platformě RaspberryPI  +      ​- nastavení všech parametru zátěže přes rozhraní ​na samotném ​zařízení
-      * pro jednotlivá ​zařízení ​v domácnosti použijte modul ESP8266 a implementujte vlastní firmware v prostředí Arduino +      - komunikace ​PC aplikací přes bluetooth, USB a wifi, 
-      ​* zařízení spolu budou komunikovat prostřednictvím wifi sítě +      ​- záznam naměřených dat lokálně na SD kartu, 
-      ​* v domácnosti bude možné sledovat teplotu a detekovat otevření dveří +      ​- jednoduchý protokol pro komunikaci s PC s možným rozšířením pro další funkcionalitu. 
-      * ovládat bude možné zásuvky a světla +    - Pro PC navrhněte a naprogramujte aplikaci v jazyce c++ s grafickým rozhraním. 
-      * aplikace ​bude umožňovat ​konfiguraci zařízení s pomocí webové aplikace +    - Aplikace v PC bude umožňovat ​nastavit všechny parametry zátěže, včetně průběžného sledování naměřených hodnot a jejich zobrazení přímo v aplikaci. ​ 
-      * dale bude možné ​graficky zobrazovat ​průběh teploty +    - Parametry zátěže ​bude možné ​průběhu měření měnit podle předem nastavených hodnot. 
-      * zaměřte se hlavne na efektivní práci s větším množstvím modulů +    - Navržené ření zrealizujte a řádně otestujte.
-      * 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) +  * **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 ​FPGA obvodu firmy XILINX
-    - Navrhněte a zrealizujte zařízení pro vzdálené měření meteorologických dat +    ​- Zaměřte se zejména na tyto periférie: OLED displejalfanumerický displejtlačítkapřepínače, led diody
-    - Zařízení ​bude splňovat tyto požadavky:​ +    - Navrhněte ​vlastní knihovnu zaměřenou na ovládání periferií zejména přes sběrnici I2C
-      * stanice bude poskytovat měření teploty, vlhkosti, tlaku a koncentrace CO2 +    - Navrženou knihovnu zrealizujte a řádně otestujte
-      * jako řídicí platformu použijte Arduino s procesorem ATmega2560 +    - Pro demonstraci správné funkce periférií napište ​obslužnou aplikaci ​pro FPGA Artix-7
-      * zařízení bude komunikovat s pomocí bluetooth a SMS zpráv s mobilním telefonem +    - Aplikace bude obsahovat menu pro volbu testování periférií a nastavení obsahu registrů
-      * pomocí vzdálené komunikace bude možné zařízení konfigurovat +    - Výsledné řešení řádně ​otestujte. ​
-      * 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 +
- +
- +
-  * **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 ​metody ​řešení+
-    * Analyzujte vlastnosti různých typů kombinačních obvodů pomocí sady benchmarků ​hlediska odolnosti proti poruchám. Využijte simulační software dostupný na KČN+
-    ​* Na základě takto získaných dat nalezněnte vhodný bezpečnostní kód, který bude schopen ​tyto poruchy detekovatpopř. i opravovat takaby redundance (area ovehead) byla co nejmenší. +
-    * Specifikujte požadavky na úpravu simulačního softwaru takaby obsahoval podporu pro výběr nejvhodnějšího kódu. +
-    * Navržený způsob ​řešení ověřte na několka příkladech konkrétních obvodů a kódů. +
-    * Vytvořte klasifikaci obvodů s hlediska možností opravy/​detekce poruch. +
- +
- +
-  * **Programovatelný generátor průběhu (sinustrojúhelník,​ obdélník) (Programmable wave generator (sine, triangle, square))** - (BP - Hevessy Karel) +
-    - Prozkoumejte existující řešení generování průběhů s pomocí DDS generátorů+
-    - Navrhněte ​a zrealizujte zařízení pro generování sinusového,​ trojúhelníkového 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 v jazyce C/C+++
-    - Výsledné ​zařízení ​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+  * **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 rádia) a jeho možnosti pro odchytávání bezdrátových zařízení
-    - Navrhněte a zrealizujte vlastní aplikaci ​pro analýzu ​zpracování dat z průmyslových sběrnic+    - Zaměřte se zejména na zařízení pracující v pásmu 433MHz ​868MHz. 
-    - Systém musí umožnit zachycení komunikace ​es CAN sběrnici ​režimu CAN FD, sériové linky, HTTP streamu ​veškerou komunikaci přes Ethernet+    - Prozkoumejte existující řešení ​pro odchytávání ​analýzu těchto zařízení
-    - Aplikace musí být ovladatelná přes webové API+    - Využijte SDR a navrhněte nástroj pro odposlech dat enášených rádiovým signálem ​pásmu 433MHz ​868 MHz
-    - Aplikace musí být schopná konfigurovat jednotlivé platformy, které ​budou obsahovat uživatelem zvolené sběrnice+    - Nástroj by měl být tvořen knihovnou a grafickým rozhraním pro odposlech a zpracování naměřených dat
-    - Pro synchronizaci a vytváření značek navrhněte ​zrealizujte jednoduchý hardware, umožňující spouštět analýzu ​vytvářet značky na základě stisknutého tlačítka+    - Podporována ​budou zejména zařízení typu: bezdrátový teplotní senzor, bezdrátové senzory v automobilu a bezdrátové měřiče tepla v domácnostech.  
-    - Výsledné ​řešení otestujte.+    - Nastroj bude umožňovat analyzovat přenos, to jak nešifrovanýtak i šifrovaný. 
 +    - Pokud bude k dispozici klíč pro dešifrování,​ bude nástroj ​umožňovat i dešifrování, ​to zejména pro bezdrátové měřiče tepla v domácnostech
 +    - Navržené ​řešení ​zrealizujte a řádně ​otestujte.
  
-  * ** 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+  * **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. +    - Prozkoumejte existující řešení ​umožňující ovládání aplikace Adobe Lightroom s hardwarového ovladače
-    - Navrhněte ​a naprogramujte nástroj (sadu nástrojů) v prostředí Wolfram Mathematica umožňující ​generovat bezpečnostní kódy. +    - Navrhněte ​vlastní zařízení fungující jako samostatný ovladač splňující ​tyto požadavky: 
-    Vstupem do generátoru budou základní parametry pro zvolený bezpečnostní kód (počet vstupních vodičů, název výstupních souboru apod.). +      - komunikace s aplikací bude realizována přes USB a Bluetooth,​ 
-    Výstupem generátoru budou 3 VHDL soubory sloužící jako kodér, dekodér a testbench pro zvolený kód+      - ovladač bude umožňovat ​čtení vstupů z encodérů, tlačítek a Hallových senzorů, 
-    - Zaměřte se zejména na základní paralelní kódy: sudá parita, Hammingův kód rozšířený Hammingův kód dále pak na seriové kódy, jako jsou kódy generované mnohočleny (cyklický kód)+      - ovladač bude napájen z baterie
-    - Pro každý kód vytvořte ​několik ​íkladů, na kterých v simulačním nástroji ModelSim ukážete správnou funkci generovaných souborů+    - Navržený ovladač zrealizujte ​naprogramujte
-    - Zároveň pro každý vytvořený příklad zjistěte spotřebované zdroje při implementaci v FPGA obvodu.+    - Pro PC vytvořte ​vlastní aplikaci umožňující zpracování dat z ovladače a jejich ​enos do aplikace Adobe Lightroom Classic
 +    - Aplikace v PC bude dále umožňovat nastavení chování ovladače a nastavenou konfiguraci ukládat lokálně.
     - Výsledné řešení řádně otestujte.     - Výsledné řešení řádně otestujte.
  
-  * ** 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 Kougl Ladislav+  * **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+    - Prozkoumejte existující ​nástroje určené k analýze NFC komunikace
-    - Navrhněte a naprogramujte nástroj ​(sadu nástrojův prostředí Wolfram Mathematica umožňující generovat násobičky a děličky+    - Analyzujte technologií SDR (softwarově definovaného rádia). 
-    - Vstupem do generátoru násobičky ​děličky bude typ operace, šířka vodičů a počet bitů na číslici+    - Analyzujte technologii NFC, zejména princip komunikace mezi NFC čtečkou NFC kartou ​(MIFARE Classic, MIFARE DESFire, MIFARE Plus). 
-    - Generátor násobičky ​bude umožňovat ​násobení čísel bez znaménkačísel v doplňkovém kódu to i za použití relativních číslic+    - Analyzujte ​navrhněte způsob pro odposlech NFC komunikace pomoci SDR
-    - Generátor děliček ​bude umožňovat dělit celá čísla a čísla menší než jednaZaměřte se na použití dělení čísel využívající metody SRT+    - Navrhněte přenosné zařízení,​ které ​bude umožňovat ​odposlechzáznam ​prvotní analýzu NFC komunikace
-    - Pro každý typ násobení a dělení vytvořte několik příkladů,​ na kterých v simulačním nástroji ModelSim ukážete správnou funkci generátorů+    - Zařízení ​bude schopné odchytit UID karty a komunikaci směrem od čtečkyPokud bude signál dostatečně silný, zaznamená ​komunikaci směrem od karty
-    - Zaměřte se na prezentaci algoritmu násobení a dělení ​programu Wolfram Mathematica tak, aby byl zřejmý jejich princip+    - Navržené řešení zrealizujte na platformě Raspberry Pi
-    - Výsledné řešení ​řádně otestujte. ​+    - Pro výsledné zařízení napište v jazyce Python obslužnou aplikaci
 +    - Výsledné ​zařízení ​řádně otestujte. 
   ​   ​
-===== Available projects =====+===== Available projects ​- FIT =====
  
   1. Arduino HW/SW   1. Arduino HW/SW
Line 133: Line 82:
     * 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 104:
     * 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 120:
     * 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 130:
     * 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 236:
 ===== 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