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
project:proj_list [2014/09/22 08:50]
xkubalik [All projects archives 2004 - 2013]
project:proj_list [2024/02/15 10:30] (current)
xkubalik
Line 1: Line 1:
 ====== All projects ====== ====== All projects ======
-===== Actual works =====+===== Current projects ​=====
  
-  * **Malé procesory AVR pro FPGA obvody ​(Small soft processors AVR for FPGA circuits)** (BP Haken Lukáš- Prostudujte ​existující řešení ​procesorů popsaných v jazyce VHDLZaměřte se hlavně na procesory AVR firmy AtmelSrovnejte jejich parametry. Na základě srovnání implementujte jeden typ procesoru do FPGA obvodu. Proveďte tyto úkoly: +  * **Platební terminál ​pro bezhotovostní platby přes nezávislý platební systém ​(Payment terminal ​for non-cash payments via an independent payment system)** (DP – Čtvrtečka Karel) 
-    * Vyberte vhodný procesor s ohledem na minimální spotřebu zdrojů FPGA a možnost využití ​stávajících nástrojů firmy Atmel umožňující programování v jazyce C+    * Prozkoumejte ​existující řešení ​zadané problematiky. 
-    * K procesoru vytvořte několik rozhraní umožňujících komunikaci ​periferiemi desky XILINX Spartan 3E+    * Analyzujte možné způsoby realizace terminálu. 
-    * Vytvořte knihovnu v jazyce C pro ovládání základních periferií+    * Navrhněte vlastní řešení terminálu a vyberte pro něj vhodnou hw platformu
-    * Analyzujte možnosti rozšíření paměti tohoto procesoru+    * Zařízení navrhněte tak, aby bylo odolné vůčí zneužití ​cizí osobou. 
-    * Pro přípravek firmy XILINX Spartan 3E vytvořte vzorovou aplikaci využívající ​echny funkce vytvořené knihovny.+    * HW platforma bude podporovat použití OS Linux
 +    * Řešení bude splňovat tyto požadavky:​ 
 +      - Zařízení bude přenosné a napájené z baterie. 
 +      - Přehledný grafický displej. 
 +      - Ovládání terminálu bude možné pomocí tlačítek
 +      - Čtení RFID karet Mifare. 
 +      - Bezdrátová komunikace se serverem přes Wifi. 
 +      - Komunikace se serverem přes REST API. 
 +      - Monitorování systému s nástroji Prometheus. 
 +      - Podpora OTA update
 +    * Navržené zařízení zrealizujte a řádně otestujte
 +    * Pro výsledné ​řešení napište obslužnou aplikaci demonstrující funkčnost ​ech částí terminálu.
  
 +  * **Programovatelný řídicí systém pro ovládání periferií náročných na přesné časování (Programmable control system for controlling peripherals requiring precise timing)** (BP - Fujda Martin)
 +    * Prozkoumejte existující řešení zadané problematiky.
 +    * Analyzujte dostupné periférie, protokoly komunikace a ovládaní moduly.
 +    * Vyberte vhodnou HW platformu a navrhněte pro ni integrační desku.
 +    * Navrhněte vlastní zařízení založené na zvolené architektuře.
 +    * Zařízení se bude skládat z: kontroléru,​ síťového modulu, LCD TFT displeje s SD kartou.
 +    * Zařízení bude navrhnuto tak, aby bylo možné připojit externí periferie pomocí nastavitelného portu.
 +    * Realizujte obslužnou aplikaci pro zařízení a periferie.
 +    * Řešení se bude skládat ze serverové části na pozadí a obslužné uživatelské části.
 +    * Implementujte funkční prototyp, řádně ho zdokumentujte a otestujte.
  
-  * **Procesory pro FPGA obvod (Soft processors for FPGA circuits)** - (BP Filip Matouš) - Prostudujte existující řešení procesorů popsaných v jazyce VHDL. Srovnejte jejich parametry. Na základě srovnání implementujte jeden typ procesoru do FPGA obvodu. Proveďte tyto úkoly: 
-    * Vyberte vhodný procesor s ohledem na minimální spotřebu zdrojů FPGA a možnost programování v jazyce C. 
-    * Vytvořte knihovnu pro ovládání základních periferií. 
-    * Rozšiřte základní paměť zvoleného procesoru. 
-    * Pro přípravek firmy XILINX Spartan 3E vytvořte vzorovou aplikaci využívající všechny funkce vytvořené knihovny. 
  
 +  * **Wireless smart cube for time tracking with application Clockify (Bezdrátová chytrá kostka určená ke sledování času s aplikací Clockify)** (BP - Sobíšek David)
 +    * Research existing solutions for wireless smart objects for easier time-tracking.
 +    * Design your solution based on the ESP8266 platform.
 +    * The designed solution will meet these requirements:​
 +      - It will be tracking a project assigned by the user to a side tilted upwards.
 +      - The user will be able to communicate with the device using WiFi.
 +      - The tracked data will be sent to the application Clockify using their public REST API interface or stored on a microSD card when WiFi is not reachable.
 +      - LEDs inside the device will light up to indicate the actions and states of the device.
 +      - Its batteries will be charged wirelessly.
 +    * Implement your proposed solution and adequately test it.
  
-  * **Konstrukce vícerotorového dronu pro průzkum terénu (Quadrocopter for terrain survey)** - (DP Halák Jakub) - Prozkoumejte existující řešení. Navrhněte a zrealizujte vlastní létající zařízení. Zařízení by mělo být schopno komunikovat s Raspberry PI.  Zařízení bude využívat 4 motory, gyroskop, akcelerometr,​ GPS, magnetometr,​ barometr a sonar. Postup prací: ​ 
-    * Navrhněte a sestavte mechanickou konstrukci. 
-    * Navrhněte a zrealizujte základní řídicí desku s mikrořadičem pro ovládání všech dostupných periferií. 
-    * Vytvořte knihovnu pro mikrořadič umožňující komunikaci s periferiemi. Napište základní program pro létání. 
-    * Vytvořte demo aplikaci k ověření funkčnosti celého zařízení a jeho periferií. 
  
-  * **Mobilní robot schopný pohybu ve venkovním prostředí ​(Mobile outdoor robot)** (DP Horák Radim) ​Navrhněte a zrealizujte konstrukci mobilního robota, který bude bezdrátově ovládán s pomocí RC vysílačky. Robot bude obsahovat měřič vzdálenosti,​ gyroskop, akcelerometr,​ magnetometr,​ GPS, čidlo teploty a vlhkosti. Nižší vrstva ​řízení robota bude realizována mikrořadičem. ​ Zařízení bude podporovat připojení procesoru RaspberryPI pro realizaci složitějších příkazůPostup prací: +  * **Dálkově ovládaný analogový zesilovač zvuku ovládaný s pomocí IR ovladače ​(Remote controlled analog sound amplifier using an IR controller)** (BP Vacek Kryštof) 
-    * Navrhněte a zrealizujte konstrukci šestikolového robota+    * Prozkoumejte existující ​řešení
-    * Navrhněte ​a zrealizujte ​řídicí desku pro ovládání všech periferií+    * Analyzujte technologii dálkového ovládání s pomocí IR ovladače
-    * Pro použitý mikrořadič vytvořte knihovny pro ovládání periferií+    * Navrhněte ​vlastní zařízení založené na mikrokontroleru ATmega
-    * Pro robota napište testovací demo aplikaci využívající všechna periférie+    * Zařízení bude splňovat tyto požadavky: 
-    * Proveďte testy k otestování správné funkce robota pro různá prostředí.+      - Ovládání bude prováděno,​ jak pomocí IR dálkového ovládání,​ tak na samotném zařízení s pomocí rotačního enkodéru a tlačítek. 
 +      - Zařízení bude zobrazovat aktuální stav a nastavení zesilovače
 +      - Zařízení bude umožňovat výběr mezi různými vstupy
 +    * Navržené ​řešení zrealizujte a řádně otestujte.
  
-  * **Aplikace ​pro zkoušení slovní zásoby na platformě Android ​(Vocabulary testing application ​for OS Android)** (BP - Mayerová Eva- Proveďte rešerší existujících aplikacíZaměřte se hlavně na anglické jazykové slovníkyNavrhněte aplikací pro zkoušení anglické slovní zásoby, a to tak, aby splňovala základní ​požadavky ​kladené na tento typ slovníku. Aplikace bude umožňovat ​idávání slovíček a jejich zkoušení. Výsledek zkoušení bude zaznamenán a graficky zpracován. Do slovníku ​bude možné přidávat slovíčka ​fráze. Aplikace bude umožňovat import textového popisu slovíček ze souboru. Aplikace ​bude umožňovat rozpracovat několik skupin slovní zásoby. Každá skupina bude reprezentována vlastním souborem obsahujícím aktuální stav rozpracovanosti zkoušení/učeníPostup prací: +  * **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) 
-    * Proveďte rešerši existujících ​řešení, popište výhody a nevýhody+    * Prozkoumejte existující řešení. 
-    * Navrhněte grafickou stránku aplikace+    * Navrhněte vlastní zařízení založené na platformě esp32-cam. 
-    * Vytvořte samotnou aplikaci tak, aby umožňovala učení a zkoušení ​slovní zásoby aspoň třemi způsoby. +    * Zařízení bude splňovat tyto požadavky
-    * Navrženou aplikaci otestuje a vytvořte několik vzorových souborů s anglickými slovíčky+      - pořízení snímku ​i detekci pohybu na SD kartu, 
 +      - se zařízením ​bude možné ​komunikovat ​es SMS příkazy ​síť WIFI, 
 +      - zařízení ​umožní odeslání pořízené fotografie na email přes GPRS GSM sítě, 
 +      - k určení času pořízení snímku ​bude řešení ​obsahovat RTC obvod
 +    * Navržené ​řešení ​zrealizujte
 +    * Součástí realizace bude vytvoření plošného spoje a vhodného pouzdra
 +    * Výsledné ​řešení řádně otestujte.
  
-  * **Softwarové řešení pro quadrokoptéru s řídicí jednotkou Raspberry Pi (Software library for quadcopter based on Raspberry Pi)** (BP - Kukačka Jiří) - Prostudujte existující řešení. Vyberte vhodný realtimový operační systém pro ovládání quadrokoptéry na platformě Raspberry Pi. Vytvořte knihovnu funkcí v programovacím jazyce C pro ovládání jednotlivých periferií potřebných pro chod quadrokoptéry. Postup prací: 
-    * Vyberte vhodný operační systém, porovnejte RTOS vs GPOS. 
-    * Navrhněte schéma propojení periferií k řídící jednotce, schéma komunikace s periferií a struktury řídicího programu. 
-    * Vytvořte jádro řídicího programu. 
-    * Vytvořte knihovnu pro ovládání specifických periferií potřebných pro správné fungování quadrokoptéry. 
-    * Analyzujte možnosti využití algoritmů pro řízení a navigaci v prostoru. 
-    * Vytvořte praktickou ukázku běhu programu využívající všechny dostupné periférie potřebné pro řízení quadrokoptéry. 
  
-  * **Rozšíření síťového simulátoru o připojení do reálné sítě ​(Network simulation module used to connect to real network)** (BP - Mach Václav- Prostudujte existující simulátor počítačové sítě [1, 2]. Pro tento simulátor napište modul v jazyce Java, který bude umožňovat propojení simulátoru s reálnou sítí za použití existujícího ethernetového rozhraní. Postup prací: +  * **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
-    * Prostudujte ​existující řešení ​[1, 2]+    * Prozkoumejte ​existující řešení ​nástrojů vhodných k výuce bezpečnostních kódů
-    * Prozkoumejte možnosti řešení pro OS Linux OS Microsoft Windows+    * Analyzujte problémy studentů při výuce bezpečnostních kódů. 
-    * Navrhněte ​a napište modul pro připojení simulátoru do reálné sítě a to tak, že modul bude komunikovat na linkové úrovni+    * Zaměřte se zejména na tyto kódy: sudá parita, křížová parita, Hammingův kód, rozšířený i zkrácený Hammingův kód, cyklický kód, součinový kód RM kód
-    * Vytvořené řešení začleňte do již existujícího simulátoru [12]+    * Navrhněte ​vlastní nástroje vhodné k výuce těchto kódů
-    * Napište návod ​pro použití simulátoru ​to včetně vytvořeného modulu+    * Zaměřte se zejména na oblast generovánídekódování a opravy těchto kódů
-    * Vytvořte příklad použití vytvořeného modulu+    * Nástroje budou umožňovat generovat nejen výukové notebooky ​pro program Wolfram Mathematica,​ ale i VHDL kódy testbenche pro lepší představu jejich implementace ​hardware
-    * Výsledné ​řešení ​včetně návodu ​otestujte+    * Nástroj bude podporovat i vložení chyby a jeji opravu
-    * [1] Pitřinec, T.,.: „Síťový simulátor pro výukové účely na bázi prvků OS Linux“, DP – 2012, ČVUT FIT. +    * Navržené ​řešení ​realizujte a řádně otestujte.
-    * [2] Švihlík, M.,:​“Vizualizace virtuální počítačové sítě“, DP-2012, ČVUT FIT.+
  
-  * **Rozšíření síťového simulátoru o možnost použití konfiguračních souborů pro konfiguraci síťových prvků (Network simulation module used to extend simulator property with configuration file)** (BP - Michal Horáček) - Prostudujte existující simulátor počítačové sítě [1, 2, 3]. Pro tento simulátor napište modul v jazyce Java, který bude umožňovat použití konfiguračního souboru pro konfigurací vlastností síťového prvku. Postup prací: 
-    * Prostudujte existující řešení [1, 2, 3]. 
-    * Prozkoumejte možnosti konfigurace sítě na systémech Debian/​Ubuntu. 
-    * Navrhněte a vytvořte modul pro možnost konfigurace síťového rozhraní, DHCP serveru a DNS serveru s pomocí konfiguračních souborů. 
-    * Vytvořené řešení začleňte do již existujícího simulátoru [1, 2, 3]. 
-    * Napište návod pro použití simulátoru a to včetně vytvořeného modulu. 
-    * Vytvořte příklad použití vytvořeného modulu. 
-    * Výsledné řešení včetně návodu otestujte. 
-    * [1] Pitřinec, T.,.: „Síťový simulátor pro výukové účely na bázi prvků OS Linux“, DP – 2012, ČVUT FIT. 
-    * [2] Švihlík, M.,:​“Vizualizace virtuální počítačové sítě“, DP-2012, ČVUT FIT. 
-    * [3] Lukáš, M.,:“ Podpůrné komponenty simulátoru počítačové sítě“, DP-2012, ČVUT FIT. 
  
 +  * **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.
  
-===== Available works ===== 
  
-  * **Generátor referencí na základě dat uložených ve formátu XML** - Proveďte rešerší existujících ​řešení. Navrhněte ​a zrealizujte aplikaci pro generování seznamu referencí ​na základě dat uložených v XML souboru a šablony pro generování referencíReference bude možné vytvářet i hierarchickyVýstupní formát bude možné konfigurovat s pomocí konfiguračního souboru. Aplikace bude umožňovat editovat jednotlivé záznamy uložené v souboru XML vytvářet vazby mezi referencemi,​ jako je například tento článek byl citovat v těchto publikacíchBP - doba práce 2 semestry (volné) (100% SW)+  * **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 ​nastavení obsahu registrů. 
 +    - Výsledné ​řešení ​řádně otestujte
  
-  * **Linuxové jádro pro vestavěný procesor** - Proveďte rešerši existujících linuxových jader pro vestavěné procesory a najděte vhodné řešení pro procesor ARM osazený na desce beagleboard. Pro tuto desku s pomocí linuxového jádra rozchoďte všechny periférie a napište demo aplikaci. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (100% SW) 
  
-  * **Programovatelný softwarový generátor všech typů paketů** BP - doba práce 2 semestry ​(volné) (100% SW)+  * **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 rádiaa 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.
  
-  * **Programovatelný hardwarový generátor všech typů paketů** BP, DP doba práce 2-4 semestry (volné) (80% SW20% HW)+  * **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 rozhraníkteré bude umožňovat její nastavení a toto nastavení bude ukládat do lokální databáze. 
 +    - Výsledné řešení řádně otestujte.
  
-  * **Jednoduchý překladač z jazyka c do mikroprogramu - Simple translator from C to microcode description** - Navrhněte a zrealizujte překladač z programu popsaného podmnožinou příkazů jazyka c do mikroprogramu popsaného v jazyce VHDL. Prozkoumejte existující ​řešeníJazyk c bude podporovat vybrané celočíselné a binární typy proměnnýchPřekladač bude schopen přeložit následující prvky jazyka C: aritmetické ​logické operace, podmíněný výraz if (else ifelse), cyklus whilecyklus for příkaz gotoImplementace ​bude s ohledem ​na multiplatformnost provedena ​v jazyce ​Java(BP, DP) doba práce 2-4 semestry (volné) (90% SW, 10% HW)+  * **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 ​nástroje určené k analýze NFC komunikace. 
 +    - Analyzujte technologií SDR (softwarově definovaného rádia). 
 +    - Analyzujte technologii NFC, zejména princip komunikace mezi NFC čtečkou ​NFC kartou ​(MIFARE ClassicMIFARE DESFire, MIFARE Plus)
 +    - Analyzujte a navrhněte způsob pro odposlech NFC komunikace pomoci SDR. 
 +    - Navrhněte přenosné zařízeníkteré bude umožňovat odposlechzáznam ​prvotní analýzu NFC komunikace. 
 +    - Zařízení bude schopné odchytit UID karty a komunikaci směrem od čtečkyPokud bude signál dostatečně silný, zaznamená 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.
  
-  * **Jednoduchý překladač z jazyka c do automatového popisu ​ - Simple translator from C to automata description** - Navrhněte a zrealizujte překladač z programu popsaného podmnožinou příkazů jazyka c do mikroprogramu popsaného v jazyce VHDLProzkoumejte existující ​řešení. Jazyk c bude podporovat vybrané celočíselné ​binární typy proměnnýchPřekladač bude schopen ​eložit následující prvky jazyka C: aritmetické ​logické operacepodmíněný výraz if (else ifelse)cyklus whilecyklus for a íkaz goto. Implementace bude s ohledem ​na multiplatformnost provedena v jazyce Java. (BPDP) doba práce 2-4 semestry (volné) (90% SW10% HW)+  * **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. 
 +    - Pomocí metod softwarového inženýrství navrhněte vlastní ​řešení vyhovující níže uvedeným požadavkům. 
 +    - Navržené ​řešení ​naprogramujete,​ zdokumentujte ​řádně otestujte. 
 +    - Požadavky:​ 
 +      - webová aplikace na platformě Raspberry Pi (konfigurace zařízení), 
 +      - ipojení bude provedeno pomocí uživatelského jména ​hesla, 
 +      - aplikace bude umožňovat více uživatelů s různým typem oprávně, 
 +      - jednotlivá zařízení STM32prostředí Arduino, 
 +      - komunikace zařízení ​es rádiový modul RFM69, 
 +      - provoz zařízení ​na baterii, 
 +      ​sledování teplotyovládání zásuvek.
  
-    * **Šifrování dat na pevném SATA disku připojeném přes ethernetové rozhraní** - Prostudujte existující hardwarová řešení šifrování dat na pevném disku. Navrhněte a zrealizujte vlastní řešení napsané v jazyce VHDL. Pro návrh použijte existující ethernetové jádro napsané v jazyce VHDL. (DP) - doba práce 2-4 semestry (volné) (50% SW, 50% HW) 
  
-  ​* **Sada nástrojů pro On-Line diagnostiku** (Set of tools for On-Line test) - Naprogramujte sadu nástrojů pro On-Line diagnostiku. Nástroje budou založeny na již existujícím nástroji pro práci s obvody. Tento nástroj zmodifikujte tak, aby umožňoval použít libovolnou techniku pro On-Line testování založenou na bezpečnostních kódech (sudá parita, zdvojení, Berger kód, Hamming kód, atp.). Výsledné řešení bude umožňovat načtení vstupního obvodu, jeho modifikaci na samočinně zabezpečený obvod a jeho konverzi do příslušných VHDL kódů. Aplikace bude podporovat i rozsáhlejší návrh složený z více částí. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (100% SW)+  ​ 
 +===== Available projects ​FIT =====
  
-  * **Rychlý osciloskop postavený s pomocí FPGA*(High speed scope based on FPGA) - Navrhněte ​zrealizujte levný 1 kanálový 50 Mhz osciloskop postavený s pomocí ​desky Starter board obvodem Spartan3e. Jako základ použijte modul tvořený analogovým vstupem s A/D evodníkem. Tento modul upravte takaby splňoval požadavky kladené na vstupní ​části osciloskopu takovýchto parametrůPro desku Spartan 3E napište aplikaci ​pro zpracování dat získaných s A/evodníku. Získaná data zobrazte. ​ BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (50% SW, 50% HW)+  ​1. Arduino HW/SW 
 +    ​GPS přijímač a jeho aplikace 
 +    ​Meteo stanice 
 +    ​GSM modém a jeho aplikace 
 +    ​NFC bezkontaktní karty 
 +    * univerzální ​desky s různými periferiemi 
 +    * řízení modelu auta 
 +    * generator analogových průběhů 
 +    * ípravky pro desku digilent CMOD A7/S7 (displejtlačítka, switche, atd.
 +    * návrh hardware ​pro desku digilent CMOD A7/S7 
 +    * vlastní zadání 
 +    * Wifi a ESP32/​ESP2866 
 +    * zařízení pro ochranu baterie ​ed vybitím
  
-  * **JTAG SPI USB programátor ​pro ATMEL** - Navrhněte programátor ​včetně programovatelné redukce ​pro programování mikrořadičů Atmel. BP, DP doba práce 2-4 semestry (volné) (50% SW, 50% HW)+  ​2. Wolfram Mathematica 
 +    ​bezpečnostní kódy 
 +    ​kódy pro kryptografií 
 +    ​matematické funkce realizované v HW 
 +    ​aritmetický procesor ​GF(2^2^n) 
 +    * efiktivita protokolů ​pro předmět BI-PSI 
 +    * vlastní zadání
  
-  * **Vysoce spolehlivý systém železničního zabezpečovacího zařízení založeného na dvou FPGA obvodech** - Prostudujte stávající zrealizované HW zařízení. Prostudujte knihovnu prvků realizujících jednotlivé částí zabezpečovacího systému železnice. Pro toto zařízení napište firmware ​pro mikrořadič a spolehlivý řídicí systém popsaný v jazyce ​VHDL a to tak, aby docházelo k vzájemné kontrole obou FPGA obvodů. Řídicí systém musí využívat samočinně testované obvody pro zajištění detekce poruch. Celý systém musí umožňovat vložení poruchy. Návrh ověřte na íkladu zabezpečení železniční stanice. Systém v případě detekce poruchy provede rekonfiguraci špatného FPGA obvodu. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (50% SW, 50% HW)+  ​3. Visual C++/C# 
 +    ​aplikace pro komunikaci s periferiemi v PC 
 +    ​aplikace pro komunikaci s procesorem Zynq 
 +    ​aplikace ​pro správu projektu ve VHDL 
 +    * ekladač
 +    * grafické aplikace pro výuku 
 +    * vlastní zadání
  
-  * **Programovatelný stmívač světel ​pro domácí zvířata** - Navrhněte zařízení pro stmívání světel řízené mikrořadičem. Zařízení bude umožňovat stmívat 2 žárovky. Pro zadání ​průběhu stmívání napište aplikaciZařízení bude možné připojit k PC s pomocí USB rozhraníUpřesňující pokyny zadavatele (kanárek domácí: pí píp - pí - píp pí pí pípBP - doba práce 2 semestry ​(volné) (50% SW, 50% HW)+  ​4. Jazyk VHDL / desky FPGA 
 +    ​návrh hardware ​pro bezpečnostní kódy 
 +    * generátor ​průběhů (sinusovka, obdelník, trojuhelník) 
 +    * osciloskop 
 +    * návrh hardware pro realizaci matematických funkcí 
 +    * implementace procesoru/​periferié procesoru (ARM, Z80, AVR, ...) 
 +    * HW podpora SoC (Zynq) 
 +    * aritmetický procesor v GF(2^2^n) 
 +    * Hry pro FPGA 
 +    * vlastní zadání
  
-  * **Univerzální ​řadič displejů** - Prozkoumejte existující ​řešení. Navrhněte a zrealizujte ​řadič displeje umožňující jednoduchou komunikaci se znakovým displejem. Komunikace bude probíhat po sériové lince. BP, - doba práce 2 semestry (volné) (60% HW, 40% SW )+  ​5. Plošné spoje 
 +    ​návrh zařízení s porcesorem atmel + drobné periferié 
 +    ​zařízení s nízkou spotřebou 
 +    * vlastní zadání
  
-  * **Zařízení pro enos lokálních informací do internetu s pomocí existujících wifi routeru** - Prostudujte existující řešení úpravy wifi routerů za účelem modifikace ​vylepšení jejich funkcí. Upravte linuxové jádro wifi routeru tak, aby bylo možné nahrávat a ukládat ​vlastní ​přeložený kód. K wifi routeru připojte jednoduché zařízení (RFID čtečka, teploměr, apod). BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (90% SW, 10% HW)+  ​6. Raspberry PI / Raspberry PI Pico 
 +    ​ovládání jednoduchých periferií 
 +    ​chytré síť, ovládání periferií ​es ethernet 
 +    ​vzdálená správa sítí 
 +    ​SDR(Software Defined Radio) aplikace ​sledování ​analýza provozu 
 +    * vlastní ​zadání
  
-  * **Implementace USB rozhraní FPGA obvodem** - Seznamte se problematikou USB rozhraní realizovaného FPGA obvody. Prostudujte stávající způsoby realizace tohoto USB rozhraní. Navrhněte a realizujte funkční zařízení,​ které bude umožňovat přenos dat pomocí USB rozhraní realizované FPGA obvodem. Prostudujte existující řešení USB ovladačů. Na základě získaných informací vytvořte vlastní USB ovladač podporující navržené řešení. Na jednoduché aplikaci demonstrujte funkci vytvořeného řešení. Při návrhu se zaměřte na co možná nejjednodušší řešení, které bude umožňovat přenášet jen jednoduché informace. BP, DP - doba práce 2-4 semestry ​(volné) (50% HW50% SW )+  ​7. Android 
 +    ​aplikace pro práci ​hardware ​(raspberry PIArduino a jiné)
  
-  * **Síťový simulátor ​pro výukové účely na bázi prvků OS Linux CISCO směrovačů (Network simulator based on Linux OS component and CISCO routers)** - Prostudujte existující řešení. Doplňte některé další síťové prvky do již existujícího simulátoru. BP, DP - doba práce 2 semestry (volné) (100% SW)+  ​8. Python 
 +    ​aplikace ​pro zpracování ​generování dat podle šablon
  
-  * **Zařízení pro sledování objektu s nízkou spotřebou** - Prostudujte existující řešení. Navrhněte vlastní zařízení umožňující pořízení a odeslání fotografie přes internet z okolí sledovaného objektu, který není připojen trvale k internetu ani k elektrické sítí. Důraz bude kladen na velmi nízkou spotřebu a co nejmenší pořizovací cenu. Sledovací zařízení bude umožňovat získání fotografie okolí s různou kvalitou. BP, DP - doba práce 2 semestry (volné) (10% HW, 90% SW)+  ​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
  
-  * **Generátor samoopravných kódů: Hamming, RS, BCH, LDPC** ​Prostudujte existující řešení. Navrhněte vlastní generátor samoopravných kódů. Zadávat bude možné libovolný generující polynom, popřípadě bude možné specifikovat vlastnosti kódu. Zvolte vhodný výstupní formát. BP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (100% SW)+===== Available projects HW external =====
  
-  * **Simulátor procesoru DOP** - Prostudujte existující řešení. V programovacím jazyku Java implementujte simulátor výukového procesoru DOP-v3. Simulátor musí obsahovat ​editor a ekladač zdrojových mikroprogramů (mikroassembler). Syntaxe zdrojového mikroprogramu ​musí být stejná jako u stávajícího simulátoru používaného pro výuku (SimDOP). Simulátor musí umožňovat ​krokování mikroprogramu po jednotlivých mikroinstrukcích i spouštění úseku k zadanému bodu zastaveníBPDP - doba práce 2-4 semestry (volné) (100% SW)+  ​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 ​íkazů (tlačítka, rotační encoder,…).  
 +    * Výška displeje ​musí splňovat ​normu 1U 
 +    * Pro vytvořený displej naprogramujte frameworkkterý usnadní práci s displejem.
  
-  * **Generátor obvodů pro předmět ČAO** ​Prozkoumejte existující řešení ​pro kreslení elektrických obvodůVytvořte aplikacikterá bude umožňovat na základě zadaných parametrů vytvářet obvodyBP, DP doba práce 2-4 semestry (volné) (100% SW)+  ​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 4Kjak progressive,​ tak interlaced.  
 +    * Požadavkem je minimální využití zdrojů v FPGA 
 +    * OSD se bude ovládat pomocí sběrnice AXI4-Lite.
  
-  * **Procesory pro FPGA obvody ​(Soft processors for FPGA circuits)** - Prostudujte existující řešení procesorů popsaných v jazyce VHDL. Srovnejte jejich parametry. Na základě srovnání implementujte jeden typ procesoru do FPGA obvodu. Vyberte vhodný procesor s ohledem na dostupnost překladačů jazyka C do ASM.  Zaměřte se zejména na hotové implementace procesoru AVR. Vytvořte knihovnu pro ovládání základních periferií. Pro přípravek firmy XILINX Spartan 3E vytvořte vzorovou aplikaci využívající všechny funkce vytvořené knihovnyBP, DP - doba práce 2-4 semestry (volné) (80% SW, 20% HW)+  ​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.
  
-  * **Rychlé ethernetové jádro (High speed ethernet core)** - Prostudujte stávající řešení ethernetového jádra pracujícího na rychlostech 1G, 100M napsané v jazyce Verilog dostupné na stránce www.opencores.org a VHDL dostupné jako diplomová práce. ​Navrhněte a zrealizujte ​vlastní řešení 1G, 100M ethernetového jádra napsaného ​jazyce VHDL to tak, aby bylo možné využít pouze jednu hodinovou doménu. Pro jednotlivé ​částí i pro celé jádro proveďte verifikaciPro výsledné jádro napište testovací aplikaci demonstrující funkci jádra na všech realizovaných rychlostechPro realizaci použijte vývojovou desku Xilinx. (BP, DP 2-4 semestry)+  ​4. Zpracování I2S signálu s integraci do AXI Stream 
 +    ​* Navrhněte a zrealizujte ​konverzní modul FPGA ze standartního interface I2S na interface AXI4 Stream ​opač 
 +    * Modul by měl zvládat konverzi různé datové ​šířky audio samplu a multiplexování více audio streamu do jednoho I2S interfacu.
  
-  * **Modul ​pro správu projektů s VHDL soubory** - Prostudujte stávající ​řešení vývojového nástroje pro správu VHDL projektů. Do již existujícího ​řešení implementujte modul, který bude umožňovat ​idat do souboru libovolný signál ​a přenést ho do vyšších úrovní zdrojových VHDL kódů. Vylepšete stávající ​řešení pro kontrolu konzistence VHDL souborů. ípadě potřeby navrhněte nové vývojové ​prostředí. Otestujte generátor VHDL kódu na základě zadaných parametrů uživateleJako programovací jazyk zvolte Javu (BPDP 2-4 semestrymožnost práce více studentů najednou jako tým)+  ​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 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 (napřGraalVM) 
 +    * využití vhodného frameworku a analýza jeho výhod (např. Quarkus) 
 +    * analýza možností využití pro serverless architekturu (např. Knative) 
 +    * využití komunikace ​es gRPC 
 +    * podpora feature flagů pro release management 
 +    * vlastní zadání 
 + 
 +  2. Virtualizace ​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 ​ístupy (např. podman, buildah apod.) 
 +    * lokální orchestrace kontejnerů (docker-compose vs podman-compose) 
 +    * vnořování kontejnerů (napřdocker(-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 (napřCeph, 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 ​ístupu, 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 tzvCI farmy) 
 +    * podpora deklarativního popisu činností ​(pipelines) 
 +    * porovnání známých CI nástrojů (jenkinsjenkins-xgitlab, tekton, github actions) 
 +    * návrh procesů pro validaci aplikací před jejich nasazením prostřednictvím testů 
 + 
 +  5. Projekty zadané externím zadavatelem 
 +    * seznam zadavatelů níž
 + 
 +**Pokud máte o téma zájem, napište mi email. Rezervace v systému bpm nemá žádnou váhu. Pokud se Vám nelíbí žádné z nabízených témat, koukněte do archívu dostupných zadání.** 
 + 
 + 
 +  *[[project:​2018:​proj_archiv|Návrhy zadání dostupných projektů]] 
 + 
 + 
 +===== Projekty zadané externím zadavatelem ===== 
 + 
 +  * [[project:​eaton:​proj_eaton|EATON HW/SW]]
  
-  * **Portace operačního systému android na vývojovou desku s procesorem ARM** - Prostudujte existující řešení. Analyzujte možnosti portace operačního systému pro vývojovou desku Raspberry pi a BeagleBone Black. Na jednu z těchto desek proveďte portaci a vytvořte knihovny pro obsluhu periferií. Pro vytvořenou knihovnu vytvořte demo aplikaci. (BP, DP 2-4 semestry) 
  
-  * **FPGA deska řízená procesorem ARM** - Navrhněte zařízení obsahující FPGA obvod a procesor ARM. Mezi těmito obvody vytvořte komunikační linku vhodnou pro řízení FPGA obvodu s pomoci procesoru ARM. Zvolte vhodnou desku obsahující FPGA obvod. Pro řízení FPGA obvodu použijte vývojový kit Raspberry Pi osazený obvodem ARM. Vytvořte knihovnu funkcí pro procesor ARM umožňující komunikaci s FPGA obvodem. Pro ověření funkce celého spojení vytvořte testovací aplikaci. (BP, DP 2-4 semestry) 
  
-  * **Správa slovní zásoby pro os Android** - Vytvořte aplikaci pro správu slovní zásoby. Aplikace bude umožňovat import a export slovíček s pomocí textového souboru. Aplikace bude umožňovat zpracovávat velké objemy slov (10 - 20 tisíc). Důraz bude také kladen na rychlost zpracování slov, ovladatelnost a vhodné grafické prostředí. (BP, DP 2-4 semestry) 
  
  
 ===== All defended works ===== ===== All defended works =====
  
-**BP a DP defended works on CTU in Prague FEL/FIT:** [[http://dip.felk.cvut.cz|BP a DP]]+**BP a DP defended works on CTU in Prague FEL/FIT:** [[https://dspace.cvut.cz|BP a DP]]
  
-===== All projects archives 2004 - 2013 =====+===== 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:​2018:​proj_2018|Realized projects 2018]]
 +  *[[project:​2017:​proj_2017|Realized projects 2017]]
 +  *[[project:​2016:​proj_2016|Realized projects 2016]]
 +  *[[project:​2015:​proj_2015|Realized projects 2015]]
   *[[project:​2014:​proj_2014|Realized projects 2014]]   *[[project:​2014:​proj_2014|Realized projects 2014]]
   *[[project:​2013:​proj_2013|Realized projects 2013]]   *[[project:​2013:​proj_2013|Realized projects 2013]]
Line 146: Line 341:
  
   * [[:​start|Pavel Kubalík'​s Home Page]]   * [[:​start|Pavel Kubalík'​s Home Page]]
- 
  
  
project/proj_list.1411368637.txt.gz · Last modified: 2014/09/22 08:50 by xkubalik