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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|机器学习代考MACHINE LEARNING代考|Light Emitting Diodes (LEDs)
An LED is typically used as a logic indicator to inform the presence of a logic one or a logic zero at a specific pin of a microcontroller. An LED has two leads: the anode or positive lead and the cathode or negative lead. To properly bias an LED, the anode lead must be biased at a level approximately 1.7-2.2 volts higher than the cathode lead. This specification is known as the forward voltage $\left(V_f\right)$ of the LED. The LED current must also be limited to a safe level known as the forward current $\left(I_f\right)$. The diode voltage and current specifications are usually provided by the manufacturer.
An example of an LED biasing circuit is provided in Fig. 3.4. A logic one is provided by the microcontroller to the base of a low power NPN transistor (e.g. PN2222 or MPQ2222) through a $10 \mathrm{k} \Omega$ base resistor. The transistor’s emitter lead is grounded. Connected to the transistor’s collector lead is a $220 \Omega$ resistor in series with the LED to a $3.3$ VDC power supply. The $220 \Omega$ resistor (R) limits the current through the LED. A proper resistor value can be calculated using $R=\left(V_{c c}-V_{D I O D E}\right) / I_{D I O D E}$.
Serial Liquid Crystal Display (LCD)
An LCD is an output device to display text information. LCDs come in a wide variety of configurations including multi-character, multi-line format. A $16 \times 2$ LCD format is common. That is, it has the capability of displaying two lines of 16 characters each. Each display character and line has a specific associated address. The characters are sent to the LCD via American Standard Code for Information Interchange (ASCII) format a single character at a time. The interface between the Nano 33 BLE Sense and a serial LCD was discussed in detail in Chap. 2 for the USART, SPI, and I2C serial communication systems.
计算机代写|机器学习代考MACHINE LEARNING代考|Motor Control Concepts
In this section we investigate different types of DC motors. The motors may be used for locomotion, sensor positioning and scanning, or actuator positioning. For each type of motor we provide a basic theory of operation, microcontroller interface techniques, and example applications. Some of the types of motors available for different applications are shown in Fig. 3.5.
DC motor: A DC motor has a positive and negative terminal. When a DC power supply of suitable voltage and current rating is applied to the motor it will rotate. If the polarity of the supply is switched with reference to the motor terminals, the motor will rotate in the opposite direction. The speed of the motor is roughly proportional to the applied voltage up to the rated voltage of the motor.
Servo motor: A servo motor provides a precision angular rotation for an applied pulse width modulation (PWM) duty cycle. As the duty cycle of the applied signal is varied, the angular displacement of the motor also varies. This allows the motor to be used in applications to change mechanical positions such as the steering angle of a wheel, position or scan a sensor, or as the main drive motor for a small robot.
Stepper motor: A stepper motor, as its name implies, provides an incremental step change in rotation (typically $2.5$ degrees per step) for a step change in control signal sequence. The motor is typically controlled by a two or four wire interface. For the four wire stepper motor, the microcontroller provides a four bit control sequence to rotate the motor clockwise. To turn the motor counterclockwise, the control sequence is reversed. The low power microcontroller control signals are interfaced to the motor via MOSFETs or power transistors to provide for the proper voltage and current requirements of the pulse sequence. The stepper motor may be used to position or scan robot sensors.
Linear actuator The linear actuator is actually a rotating DC motor equipped with gears to translate rotational motion to linear motion. The linear actuator is used when repeatable linear motion, both push and pull, is required. They may be used in robots for steering or for sensor placement.
机器学习代考
计算机代写|机器学习代考MACHINE LEARNING代考|Light Emitting Diodes (LEDs)
LED 通常用作逻辑指示器, 以通知微控制器特定引脚处存在逻辑 1 或逻辑 0。LED 有两条引线: 阳极或正 极引线和阴极或负极引线。要正确偏置 LED, 阳极引线的偏置电平必须比阴极引线高大约 1.7-2.2 代。该规 格称为正向电压 $\left(V_f\right)$ LED的。LED 电流也必须限制在称为正向电流的安全水平 $\left(I_f\right)$. 二极管电压和电流规格 通常由制造商提供。
图 $3.4$ 提供了 LED 偏置电路的示例。逻辑 1 由微控制器通过 $10 \mathrm{k} \Omega$ 基极电阻。晶体管的发射极引线接地。 连接到晶体管的集电极引线是 $220 \Omega$ 与 LED 串联的电阻器 $3.3 \mathrm{VDC}$ 电源。这 $220 \Omega$ 电阻器 (R) 限制通过 LED 的电流。可以使用计算出合适的电阻值 $R=\left(V_{c c}-V_{D I O D E}\right) / I_{D I O D E}$.
串行液晶显示器 (LCD)
$L C D$ 是一种显示文本信息的输出设备。LCD 具有多种配置, 包括多字符、多行格式。一种 $16 \times 2 L C D$ 格式 很常见。也就是说, 它能够显示两行, 每行 16 个字符。每个显示字符和行都有一个特定的关联地址。这些 字符通过美国信息交换标准代码 (ASCII) 一次发送一个字符的格式发送到 LCD。Nano 33 BLE Sense 和 串行 LCD 之间的接口在第 1 章中进行了详细讨论。2 用于 USART、SPI 和 I2C 串行通信系统。
计算机代写|机器学习代考MACHINE LEARNING代考|Motor Control Concepts
在本节中,我们将研究不同类型的直流电机。电机可用于运动、传感器定位和扫描或致动器定位。对于每种类型的电机,我们都提供了基本的操作理论、微控制器接口技术和示例应用程序。图 3.5 显示了一些适用于不同应用的电机类型。
直流电机:直流电机有正极和负极。当适当电压和电流额定值的直流电源应用于电机时,它会旋转。如果根据电机端子切换电源极性,则电机将以相反方向旋转。电机的速度大致与施加的电压成正比,直到电机的额定电压。
伺服电机:伺服电机为应用的脉冲宽度调制 (PWM) 占空比提供精确的角度旋转。随着施加信号的占空比发生变化,电机的角位移也会发生变化。这使得电机可用于改变机械位置的应用,例如车轮的转向角、定位或扫描传感器,或用作小型机器人的主驱动电机。
步进电机:顾名思义,步进电机提供旋转的增量步长变化(通常每步的度数)用于控制信号序列的阶跃变化。电机通常由两线或四线接口控制。对于四线步进电机,微控制器提供了一个四位控制序列来顺时针旋转电机。要逆时针转动电机,则控制顺序相反。低功率微控制器控制信号通过 MOSFET 或功率晶体管连接到电机,以提供脉冲序列的适当电压和电流要求。步进电机可用于定位或扫描机器人传感器。
线性致动器 线性致动器实际上是一个旋转的直流电机,配有齿轮,可将旋转运动转化为线性运动。当需要可重复的线性运动(推和拉)时,使用线性致动器。它们可用于机器人的转向或传感器放置。
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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,工具箱允许您学习和应用专业技术。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。