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计算机代写|机器学习代写Machine Learning代考|SIT796 Arduino Nano 33 BLE Sense SoC Board

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计算机代写|机器学习代写Machine Learning代考|SIT796 Arduino Nano 33 BLE Sense SoC Board

计算机代写|机器学习代写Machine Learning代考|Arduino Nano 33 BLE Sense SoC Board

The Arduino Nano 33 BLE Sense SoC board is illustrated in Fig. 2.1. The Nano 33 is a $3.3$ VDC processor. Working clockwise from the left, the board is equipped with a Micro-B USB connector to allow programming the processor from a host personal computer (PC) or laptop.

The board is equipped with a series of LEDs including the Power LED (L2), the Red, Green, Blue (RGB) LEDs (DL3), and the Built-In LED (L1). As we experienced in Chap. 1, these LEDs are accessible via designated pins.

The Arduino Nano 33 BLE Sense SoC board is equipped with a rich complement of sensors including the (ABX00031):

  • Nine axis inertial measurement unit (IMU) (LSM9DS1),
  • Barometer and temperature sensor (LPS22HB),
  • Relative humidity sensor (HTS221),
  • Digital proximity, ambient light, RGB, and gesture sensor (APDS-9960),
  • Digital microphone (MP34DT05),
  • Crypto Chip (ATEC608A), and the
  • DC-DC converter (MPM3610).
    Onboard the Nano 33 board is the NINA B306 Module. It contains the Nordic Semiconductor nRF52840 processor. This is a 32-bit processor, operating at $64 \mathrm{MHz}$, with an ARM Cortex-M4F architecture equipped with a floating point unit (FPU). The processor is equipped with $1 \mathrm{MB}$ of flash memory and $256 \mathrm{kB}$ of Random Access Memory (RAM) (nRF52840).

The Nano 33 BLE provides a tremendous amount of computing power in a very small footprint. The processing power coupled with its peripherals and sensor package provides a microcontroller ideally suited for $\mathrm{AI}$ and $\mathrm{ML}$ applications.

The B306 module is also equipped with a large complement of resident peripherals including (ABX00031):

  • Serial communication subsystems including Universal Serial Bus (USB), Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART), Serial Peripheral Interface (SPI), Quad SPI (QSPI), Two Wire Interface (TWI).
  • A 12-bit resolution, 200 ksps (kilo samples per second) analog-to-digital converter (ADC),
  • A 128 bit Advanced Encryption Standard (AES) co-processor,
  • Bluetooth and Zigbee radio,
  • Near Field Communication (NFC) features,
  • Direct Memory Access (DMA) capability,
  • An ARM CC310 Crytocell cryptographic accelerator, and
  • Pulse Width Modulation (PWM) channels.
    Access to these subsystems are via the Arduino Nano 33 BLE Sense SoC board pins as shown in Fig. 2.2.

计算机代写|机器学习代写Machine Learning代考|Arduino Nano 33 BLE Sense Features

With the brief overview of the Arduino Nano 33 BLE Sense board complete, we take an in-depth look at selected features and subsystems. As described in the previous section, we partition features related to the NINA B306 Module from the Arduino Nano 33 BLE Sense as shown in Fig.2.3. We begin with an exploration of NINA B306 Module subsystems followed by Arduino Nano 33 BLE Sense subsystems. For each subsystem we provide related technical information and examples where appropriate.

NINA B306 Module Subsystems
In this section we explore the peripherals contained within the NINA B306 Module. The B306 is equipped with the Nordic Semiconductor nRF52840 processor. This is a 32-bit processor, operating at $64 \mathrm{MHz}$, with an ARM Cortex-M4F architecture equipped with a floating point unit (FPU). In addition, it is equipped with specialized instructions to aid in efficient AI and ML program execution including (nRF52840):

Digital Signal Processing (DSP) instruction set,

Direct Memory Access (DMA) for efficient CPU and peripheral access to memory,

Hardware based arithmetic divider to accelerate this operation, and

Multiple and accumulate (MAC) instructions requiring a single clock cycle for execution.
The 32-bit processor architecture allows a wide range of integer and floating point (real number) processing capability. The processor is equipped with a floating point unit to enhance processing. The processor’s $48 \mathrm{MHz}$ clock speed provides enhanced capability over other Arduino products. For example, the very capable Arduino UNO R3 processor hosting the Microchip ATmega328 operates at $16 \mathrm{MHz}$.

计算机代写|机器学习代写Machine Learning代考|SIT796 Arduino Nano 33 BLE Sense SoC Board

机器学习代写

计算机代写|机器学习代写MACHINE LEARNING代考|ARDUINO NANO 33 BLE SENSE SOC BOARD

Arduino Nano 33 BLE Sense SoC 板如图 2.1 所示。Nano 33 是​​一个3.3VDC处理器。从左侧顺时针方向,该板配备了一个 Micro-B USB 连接器,允许从主机个人计算机对处理器进行编程PC或笔记本电脑。

该板配备了一系列 LED,包括电源 LED大号2, 红色, 绿色, 蓝色RG乙发光二极管丁大号3, 和内置 LED大号1. 正如我们在第 1 章中所经历的那样。1,这些 LED 可通过指定的引脚访问。

Arduino Nano 33 BLE Sense SoC 板配备了丰富的传感器,包括一种乙X00031:

  • 九轴惯性测量单元我米在 大号小号米9丁小号1,
  • 气压计和温度传感器大号P小号22H乙,
  • 相对湿度传感器H吨小号221,
  • 数字接近度、环境光、RGB 和手势传感器一种P丁小号−9960,
  • 数字麦克风米P34丁吨05,
  • 加密芯片一种吨和C608一种, 和
  • DC-DC转换器米P米3610.
    Nano 33 板载有 NINA B306 模块。它包含 Nordic Semiconductor nRF52840 处理器。这是一个 32 位处理器,运行在64米H和, 采用配备浮点单元的 ARM Cortex-M4F 架构FP在. 该处理器配备1米乙闪存和256k乙随机存取存储器R一种米 nRF52840.

Nano 33 BLE 在非常小的空间内提供了巨大的计算能力。处理能力与其外围设备和传感器封装相结合,提供了一个非常适合于一种我和米大号应用程序。

B306 模块还配备了大量常驻外设,包括一种乙X00031:

  • 串行通信子系统,包括通用串行总线在小号乙, 通用异步接收发送器在一种R吨, 串行外设接口小号P我, 四路 SPI问小号P我, 两线接口吨在我.
  • 12 位分辨率,200 kspsk一世升欧秒一种米p升和秒p和r秒和C欧nd模数转换器一种丁C,
  • 128 位高级加密标准一种和小号协处理器,
  • 蓝牙和 Zigbee 无线电,
  • 近场通信否FC特征,
  • 直接内存访问丁米一种能力,
  • ARM CC310 Crytocell 加密加速器,以及
  • 脉冲宽度调制P在米渠道。
    通过 Arduino Nano 33 BLE Sense SoC 板引脚访问这些子系统,如图 2.2 所示。

计算机代写|机器学习代写MACHINE LEARNING代考|ARDUINO NANO 33 BLE SENSE FEATURES

完成对 Arduino Nano 33 BLE Sense 板的简要概述后,我们将深入了解选定的功能和子系统。如前一节所述,我们从 Arduino Nano 33 BLE Sense 中划分出与 NINA B306 模块相关的功能,如图 2.3 所示。我们首先探索 NINA B306 模块子系统,然后是 Arduino Nano 33 BLE Sense 子系统。对于每个子系统,我们在适当的地方提供相关的技术信息和示例。

NINA B306 模块子系统
在本节中,我们将探讨 NINA B306 模块中包含的外围设备。B306 配备 Nordic Semiconductor nRF52840 处理器。这是一个 32 位处理器,运行在64米H和, 采用配备浮点单元的 ARM Cortex-M4F 架构FP在. 此外,它还配备了专门的指令来帮助高效执行 AI 和 ML 程序,包括nRF52840:

数字信号处理丁小号P指令系统,

直接内存访问丁米一种用于高效的 CPU 和外设访问内存,

基于硬件的算术除法器来加速这个操作,并且

乘积米一种C需要单个时钟周期执行的指令。
32 位处理器架构允许范围广泛的整数和浮点数r和一种升n在米b和r加工能力。处理器配备浮点单元以增强处理能力。处理器的48米H和时钟速度提供了优于其他 Arduino 产品的增强功能。例如,承载 Microchip ATmega328 的功能强大的 Arduino UNO R3 处理器运行在16米H和.

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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