Información estadística | |||
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Número Total de Proyectos: 2.0 |
Número Total de Proyectos sin asignar: 2.0 Buscar la cadena 'Aalumnos sin asignar' en columna Alumnos. |
Número Total de Alumnos: 17.0 |
Número Total de Tutores Involucrados: 2.0 |
Todas | 1...2 |
Título | Descripción | Tutor/es | Alumno/s | CursoAsignacion |
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GII_O_MA_19.03 Implementación de estándares de simulación distribuida y co-simulación | Descripción El trabajo consistirá en el estudio y desarrollo de pequeños ejemplos de aplicación de dos estándares de comunicación MPI (Message Passing Interface), que es un estándar que permite la comunicación entre procesos y que permite la ejecución concurrente de aplicaciones mediante el paso de mensajes. Se estudiaría el estándar y se utilizaría alguna de sus implementaciones en C/C++ en un ejemplo en que se comuniquen varias aplicaciones sencillas entre sí, para después aplicarlo a la comunicación entre simulaciones. El segundo de los estándares es el estándar FMI que permite la co-simulación de modelos dinámicos, permitiendo también la integración de modelos desarrollados en distintas herramientas. Se haría un estudio del estándar y se desarrollaría un pequeño ejemplo de aplicación del estándar.Trabajos teóricos relacionados https://www.mpi-forum.org/docs/Trabajos prácticos relacionados https://www.ecosimpro.com/exporting-models-using-fmi-standard/ https://computing.llnl.gov/tutorials/mpi/Asignaturas recomendadas Programación Concurrente y de Tiempo Real, Sistemas Distribuidos |
Alejandro Merino Gómez (Mención en Ingeniería de Computadores)Daniel Sarabia Ortiz | Aalumnos sin asignar | 2020-21 |
GII_O_MA_22.08 Interfaz planta piloto 3.0 | Descripción En la actualidad se dispone de un microcontrolador NXP que controla una planta piloto de laboratorio. El código de control está escrito en C y ha sido desarrollado en el Entorno Kinetis Design Studio (KDS). En este proyecto se propone la implementación del código existente en el entorno KDS en el entorno MUCXpresso, que es que está actualmente soportado por NXP. Para la realización de este proyecto será necesario familiarizarse con los IDEs de programación de microcontroladores Kinetis Design Studio y MUCXpresso así como la adquisición de conocimientos acerca de los microcontroladores, sus periféricos y su programación en C. Una vez completada la exportación del código al nuevo IDE se incluirá en la nueva versión la capacidad de comunicación Ethernet en la placa.Trabajos teóricos relacionados J.D. Muñoz Frías, "Sistemas Empotrados en Tiempo Real. Una introducción basada en FreeRTOS y en el microcontrolador ColdFire MCF5282". Ed. Lulu.com ,Madrid, España, 2009. Tutorial: lwip with FreeRTOS and the Freescale FRDM-K64F Board “Teoría y diseño con microcontroladores de Freescale : familia Flexis de 32 bits MCF51QE”. Díaz Estrella, Antonio. McGraw-Hill Interamericana de España S.L. K64 Sub-Family Reference Manual. Freescale.Trabajos prácticos relacionados https://github.com/rpc0027/k64f-lwip https://github.com/FranBurgos/TFG https://github.com/ica1006/TFG https://github.com/eod1001/TFG_CONEXION_FRDMK64FAsignaturas recomendadas Arquitectura de Computadores, Programación Concurrente y de Tiempo Real, Sistemas Empotrados y de Tiempo Real |
Alejandro Merino Gómez (Mención en Ingeniería de Computadores)Daniel Sarabia Ortiz | Aalumnos sin asignar | 2022-23 |
Todas | 1...2 |