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计算机代写|机器学习代写Machine Learning代考|ENGG3300 Serial Peripheral Interface (SPI)

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机器学习Machine Learning程序可以在没有明确编程的情况下执行任务。它涉及到计算机从提供的数据中学习,从而执行某些任务。对于分配给计算机的简单任务,有可能通过编程算法告诉机器如何执行解决手头问题所需的所有步骤;就计算机而言,不需要学习。对于更高级的任务,由人类手动创建所需的算法可能是一个挑战。在实践中,帮助机器开发自己的算法,而不是让人类程序员指定每一个需要的步骤,可能会变得更加有效 。

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计算机代写|机器学习代写Machine Learning代考|ENGG3300 Serial Peripheral Interface (SPI)

计算机代写|机器学习代写Machine Learning代考|Serial Peripheral Interface (SPI)

The Nano 33 BLE Sense Serial Peripheral Interface or SPI provides for two-way serial communication between a transmitter and a receiver. In the SPI system, the transmitter and receiver share a common clock source. This requires an additional clock line between the transmitter and receiver but allows for higher data transmission rates as compared to the USART.

The SPI system allows for fast and efficient data exchange between microcontrollers or peripheral devices. There are many SPI compatible external systems available to extend the features of the microcontroller. For example, a liquid crystal display or a digital-to-analog converter could be added to the microcontroller using the SPI system.

SPI Operation The SPI may be viewed as a synchronous 16-bit shift register with an 8-bit half residing in the transmitter and the other 8-bit half residing in the receiver as shown in Fig. 2.6. The transmitter is designated the master since it is providing the synchronizing clock source between the transmitter and the receiver. The receiver is designated as the slave. A slave is chosen for reception by taking its Slave Select $(\overline{\mathrm{SS}})$ line low. When the $\overline{\mathrm{SS}}$ line is taken low, the slave’s shifting capability is enabled.

SPI transmission is initiated by loading a data byte into the master configured SPI data register. At that time, the SPI clock generator provides clock pulses to the master and also to the slave via the SCK pin. A single bit is shifted out of the master designated shift register on the Master Out Slave In (MOSI) microcontroller pin on every SCK pulse.

The data is received at the MOSI pin of the slave designated device. At the same time, a single bit is shifted out of the Master In Slave Out (MISO) pin of the slave device and into the MISO pin of the master device.

计算机代写|机器学习代写Machine Learning代考|Inter–Integrated Circuit (I2C)

The I2C subsystem allows the system designer to network related devices (microcontrollers, transducers, displays, memory storage, etc.) together into a system using a two-wire interconnecting scheme. The I2C allows a maximum of 128 devices to be interconnected. Each device has its own unique address and may both transmit and receive over the two-wire bus at frequencies up to $400 \mathrm{kHz}$. This allows the device to freely exchange information with other devices in the network within a small area. Devices within the small area network are connected by two wires to share data (SDA) and a common clock (SCL).

Analog to Digital Converter-ADC
The goal of the ADC process is to accurately represent analog signals as digital signals. Toward this end, three signal processing procedures, sampling, quantization, and encoding must be combined together.

Before the ADC process takes place, we first need to convert a physical signal into an electrical signal with the help of a transducer. A transducer is an electrical and/or mechanical system that converts physical signals into electrical signals or electrical signals to physical signals.

Depending on the purpose, we categorize a transducer as an input transducer or an output transducer. If the conversion is from physical to electrical, we call it an input transducer. For example, a temperature sensor is considered an input transducer. The output transducer converts electrical signals to physical signals. For example, an LCD or a motor would be considered an output transducer.

It is important to carefully design the interface between transducers and the microcontroller to insure proper operation. A poorly designed interface could result in improper embedded system operation or failure. Specific input and output transducer interface techniques are discussed in Chap. 3.

The Arduino Nano 33 BLE Sense is equipped with an eight-channel, 12-bit resolution, 200 kilo samples per second (ksps) analog to digital converter (ADC) subsystem. The ADC converts an analog signal from the outside world into a binary representation suitable for use by the microcontroller. The 12 -bit resolution means that an analog voltage between 0 and $3.3 \mathrm{~V}$ will be encoded into one of 4096 binary representations between $(000){16}$ and $(F F F){16}$. This provides the Nano 33 with a voltage resolution of approximately $0.81 \mathrm{mV}$.

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机器学习代写

计算机代写|机器学习代写Machine Learning代考|Serial Peripheral Interface (SPI)

Nano 33 BLE Sense 串行外设接口或 SPI 提供发射器和接收器之间的双向串行通信。在 SPI 系统中,发送器和接收器共享一个公共时钟源。这需要在发送器和接收器之间增加一条时钟线,但与 USART 相比允许更高的数据传输速率。

SPI 系统允许在微控制器或外围设备之间进行快速高效的数据交换。有许多 SPI 兼容的外部系统可用于扩展微控制器的功能。例如,可以使用 SPI 系统将液晶显示器或数模转换器添加到微控制器。

SPI 操作 SPI 可被视为同步 16 位移位寄存器,其中一半 8 位驻留在发送器中,另一半 8 位驻留在接收器中,如图 2.6 所示。发送器被指定为主机,因为它在发送器和接收器之间提供同步时钟源。接收器被指定为从机。一个奴隶被选择接收通过采取它的奴隶选择(党卫军―)线低。当。。。的时候党卫军―线被拉低,奴隶的转移能力被启用。

SPI 传输是通过将数据字节加载到主配置的 SPI 数据寄存器来启动的。那时,SPI 时钟发生器通过 SCK 引脚向主机和从机提供时钟脉冲。在每个 SCK 脉冲上,从主输出从输入 (MOSI) 微控制器引脚上的主指定移位寄存器移出一位。

数据在从指定设备的 MOSI 引脚接收。同时,单个位从从设备的主输入从输出 (MISO) 引脚移出并移入主设备的 MISO 引脚。

计算机代写|机器学习代写Machine Learning代考|Inter–Integrated Circuit (I2C)

I2C 子系统允许系统设计人员使用双线互连方案将相关设备(微控制器、传感器、显示器、存储器等)联网到一个系统中。I2C 最多允许互连 128 个设备。每个设备都有自己唯一的地址,并且可以通过双线总线以高达400千赫. 这使得设备可以在一个小区域内自由地与网络中的其他设备交换信息。小区域网络中的设备通过两条线连接以共享数据 (SDA) 和公共时钟 (SCL)。

模数转换器-ADC
ADC 过程的目标是将模拟信号准确地表示为数字信号。为此,必须将采样、量化和编码这三个信号处理过程结合在一起。

在进行 ADC 过程之前,我们首先需要借助换能器将物理信号转换为电信号。换能器是将物理信号转换为电信号或将电信号转换为物理信号的电气和/或机械系统。

根据用途,我们将换能器分为输入换能器或输出换能器。如果转换是从物理到电气,我们称之为输入转换器。例如,温度传感器被视为输入传感器。输出传感器将电信号转换为物理信号。例如,LCD 或电机将被视为输出传感器。

仔细设计传感器和微控制器之间的接口以确保正常运行非常重要。设计不当的接口可能会导致嵌入式系统运行不当或出现故障。具体的输入和输出传感器接口技术在第 1 章中讨论。3.

Arduino Nano 33 BLE Sense 配备八通道、12 位分辨率、每秒 200 千克样本 (ksps) 模数转换器 (ADC) 子系统。ADC 将来自外界的模拟信号转换为适合微控制器使用的二进制表示形式。12 位分辨率意味着模拟电压介于 0 和3.3 在将被编码成 4096 个二进制表示之一(000)16和(FFF)16. 这为 Nano 33 提供了大约为0.81毫伏.

计算机代写|机器学习代写Machine Learning代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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