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AI 인공지능 드론 만들고 날리고 딥러닝 구현하기 요약정보 및 구매

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제조사 앤써북
원산지 국내산
브랜드 앤써북
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    AI 인공지능 드론 만들고 날리고 딥러닝 구현하기

    9791193059029.jpg

    도서명:AI 인공지능 드론 만들고 날리고 딥러닝 구현하기
    저자/출판사:서민우/앤써북
    쪽수:320쪽
    출판일:2023-05-30
    ISBN:9791193059029

    목차
    Chapter 01 인공지능 드론 이해하기
    01 인공지능 드론의 이해
    01_1 딥러닝과 드론
    01_2 딥러닝 드론 살펴보기
    강화 학습 기반 광원 탐색 드론
    강화 학습 기반 자율 레이싱 드론

    02 아두이노 AI 드론 조립하기
    02_1 부품 살펴보기
    02_2 AI 드론조립하기

    03 아두이노 AI 드론 살펴보기
    03_1 ESP32 아두이노 살펴보기
    ESP-WROOM-32 모듈 살펴보기
    03_2 아두이노 AI 드론 쉴드 살펴보기

    04 아두이노 개발환경 구성하기
    04_1 아두이노 소프트웨어 설치하기
    04_2 USB 드라이버 설치하기
    04_3 ESP32 아두이노 패키지 설치하기
    ESP32 보드 컴퓨터에 연결하기
    ESP32 패키지 설치하기
    04_4 아두이노 스케치 작성해 보기
    스케치 작성하기
    스케치 저장하기
    스케치 컴파일하기
    스케치 업로드하기
    시리얼 모니터 확인

    Chapter 02 아두이노 드론 살펴보기
    01 문자열 내보내기
    01_1 여러 형식의 자료 내보내기
    01_2 여러 형식의 숫자 내보내기

    02 LED 켜고 끄기
    02_1 LED 켜고 끄기 확인하기
    02_2 LED 켜고 끄기 간격 줄여보기
    02_3 LED 켜고 끄기를 밝기로 느껴보기
    02_4 LED 어둡게 하기
    02_5 LED 밝게 하기
    02_6 LED 밝기 조절해 보기
    0.01초 간격으로 LED 밝기 11 단계 조절해 보기
    0.1초 간격으로 LED 밝기 11 단계 조절해 보기
    02_7 모터 회전 정지 반복해 보기
    모터 회전 정지 간격 줄여보기
    반복적인 모터 회전 정지를 일정한 회전으로 느껴보기

    03 모터 속도 조절 : ledcWrite
    03_1 ledcWrite 함수로 모터 회전 정지 반복해 보기
    모터 회전 정지 간격 줄여보기
    반복적인 모터 회전 정지를 일정한 회전으로 느껴보기
    모터 회전 부드럽게 만들기
    03_2 모터로 멜로디 연주하기

    04 드론 모터의 이해와 테스트
    04_1 드론 모터의 구조 이해
    일반 DC 모터의 구조
    BLDC 모터의 구조
    CLDC 모터의 구조
    04_2 드론 모터 회로 살펴보기
    04_3 모터 제어 프로그램 작성하기
    모터 돌려 보기
    브라운 아웃 리셋 비활성화하기

    05 사용자 입력 받기
    05_1 사용자 입력 받기
    05_2 모터 속도 조절해 보기

    06 GY-91 모듈 살펴보기
    06_1 Roll, Pitch, Yaw 이해하기
    06_2 가속도 센서 축의 이해
    06_3 자이로 센서 축의 이해
    06_4 ESP32 아두이노 드론과 가속도 자이로 센서
    06_5 MPU9250 레지스터 살펴보기
    06_6 가속도 자이로 센서 값 읽어보기
    06_7 가속도 자이로 센서 값 해석하기
    가속도 센서 값 해석하기
    자이로 센서 값 해석하기

    07 RGB LCD 제어하기
    RGB LCD 핀설명
    07_1 ST7735 라이브러리 설치하기
    07_2 RGB LCD 제어해 보기
    문자열 표시해보기
    그림 그려보기
    픽셀 찍어보기
    LCD 귀퉁이 점찍어보기
    기타 함수 사용해 보기

    08 PID 함수로 자율 비행하기
    08_1 ESP32 SOC 살펴보기
    08_2 아두이노 스케치 수행 CPU 코어 확인하기
    08_3 CPU 코어 0에서 동작하는 태스크 생성하기
    08_4 BOOT 핀 읽어보기
    08_5 자율 비행 수행하기

    Chapter 03 Deep Learning 알고리즘 이해
    01 딥러닝 이해
    01_1 인공 신경망이란
    인공 신경망으로 할 수 있는 일들
    인공 신경망 구조
    01_2 인공 신경망의 학습 방법
    지도 학습
    비지도 학습
    강화 학습
    01_3 인공 신경 살펴보기
    인공 신경과 생물학적 신경
    인공 신경 내부살펴보기
    인공 신경 함수 수식
    가장 간단한 인공 신경
    인공 신경망 기초 정리하기
    01_4 퍼셉트론의 이해
    퍼셉트론과 논리 게이트
    퍼셉트론 구현하기 1
    편향 개념 가져오기
    퍼셉트론 구현하기 2
    퍼셉트론의 한계 : XOR
    다중 퍼셉트론으로 해결 : XOR
    XOR 구현하기

    02 딥러닝 7 공식
    02_1 딥러닝 제 1 공식 : 순전파
    순전파 살펴보기
    순전파 코딩하기
    02_2 딥러닝 제 2 공식 : 평균제곱 오차
    평균 제곱 오차 코딩하기
    02_3 딥러닝 제 3 공식 : 역전파 오차
    역전파 오차 코딩하기
    02_4 딥러닝 제 4 공식 : 입력 역전파
    02_5 딥러닝 제 5 공식 : 가중치, 편향 순전파
    02_6 딥러닝 제 6 공식 : 가중치, 편향 역전파
    가중치, 편향 역전파 코딩하기
    02_7 딥러닝 제 7 공식 : 신경망 학습
    신경망 학습해 보기
    신경망 학습 코딩하기 1
    학습률 적용하기
    신경망 학습 코딩하기 2
    학습된 신경망으로 예측하기
    02_8 딥러닝 반복 학습해 보기
    반복 학습 2회 수행하기
    반복 학습 20회 수행하기
    반복 학습 200회 수행하기
    오차 조건 추가하기
    학습률 변경하기
    02_9 딥러닝 7 공식 정리하기

    03 딥러닝 7 공식 확장하기
    03_1 2입력 1출력 인공 신경
    딥러닝 제 1 공식 : 순전파
    딥러닝 제 2 공식 : 평균 제곱 오차
    딥러닝 제 3 공식 : 역전파 오차
    딥러닝 제 4 공식 : 입력 역전파
    딥러닝 제 5 공식 : 가중치, 편향 순전파
    딥러닝 제 6 공식 : 가중치, 편향 역전파
    딥러닝 제 7 공식 : 신경망 학습
    딥러닝 반복 학습해 보기
    03_2 2입력 2출력 인공 신경망
    딥러닝 제 1 공식 : 순전파
    딥러닝 제 2 공식 : 평균 제곱 오차
    딥러닝 제 3 공식 : 역전파 오차
    딥러닝 제 4 공식 : 입력 역전파
    딥러닝 제 5 공식 : 가중치, 편향 순전파
    딥러닝 제 6 공식 : 가중치, 편향 역전파
    딥러닝 제 7 공식 : 신경망 학습
    딥러닝 반복 학습해 보기
    연습문제
    03_3 2입력 2은닉 2출력 인공 신경망
    인공 신경망 수식 정리하기
    인공 신경망 구현하기

    04 딥러닝 7 공식 구현하기 : PyTorch
    04_1 PyTorch 실습 환경 구현하기
    Thonny IDE 설치하기
    파이썬 실습 환경 설정하기
    파이썬 프로그램 작성하기
    파이썬 프로그램 실행하기
    파이썬 프로그램 종료하기
    PyTorch 라이브러리 설치하기
    04_2 1입력 1출력 인공 신경 구현하기
    04_3 2입력 1출력 인공 신경 구현하기
    04_4 2입력 2출력 인공 신경망 구현하기
    04_5 2입력 2은익 2출력 인공 신경망 구현하기
    04_6 딥러닝 학습 과정 살펴보기
    w, b, E의 관계 살펴보기 1
    numpy 연산 살펴보기
    w, b, E의 관계 살펴보기 2
    바둑판 좌표 생성해 보기
    w, b, E의 관계 살펴보기 3
    학습과정 살펴보기 3

    05 활성화 함수 추가하기
    05_1 활성화 함수의 필요성
    활성화 함수는 무엇인가요?
    활성화 함수는 왜 필요한가요?
    어떤 활성화 함수가 있나요?
    활성화 함수 그려보기
    matplotlib animation으로 그려보기
    순전파에 sigmoid 활성화 함수 적용해 보기
    05_2 활성화 함수의 순전파와 역전파
    05_3 활성화 함수 적용하기
    딥러닝 7 공식에 적용하기
    PyTorch에 적용하기
    05_4 출력층에linear 함수 적용해 보기
    딥러닝 7 공식에 적용하기
    PyTorch에 적용하기
    05_5 softmax 활성화함수/ cross entropy 오차 함수 살펴보기
    softmax와 cross entropy
    softmax 함수 구현해 보기
    softmax 함수의 분모 크기 줄이기
    cross entropy 오차 구현해 보기
    05_6 softmax 활성화 함수 / cross entropy 오차 함수 적용하기
    딥러닝 7 공식에 적용하기
    PyTorch에 적용하기
    출력층 활성화 함수와 오차 함수의 관계


    Chapter 04 딥러닝 드론 프로젝트
    01 PyTorch 활용하기
    01_1 세그먼트 인공 신경망
    torch FloatTensor로 데이터 초기화하기
    딥러닝 모델 학습시키기
    국소해의 문제 해결해 보기
    출력층에 linear 함수 적용해 보기
    목표값 변경해 보기
    입력층과 목표층 바꿔보기
    01_2 은닉층 늘려보기
    학습 시키고 모델 내보내기
    모델 불러와 예측하기 1
    모델 불러와 예측하기 2
    모델 모양 살펴보기
    모델 아두이노 스케치로 변환하기
    Eigen 행렬 라이브러리 설치하기
    아두이노 DNN으로 예측해 보기
    아두이노 DNN 살펴 보기

    02 DNN 드론 프로젝트
    02_1 PID 데이터 수집하기
    아두이노 DNN 살펴보기
    02_2 PyTorch로 PID 학습시키기
    수집된 PID 데이터 확인하기
    DataLoader 적용하기
    인경 신경망 구성하기
    인경 신경망 학습하기
    학습된 인공 신경망 평가하기
    학습된 인공 신경망 불러와 예측하기
    학습된 가중치와 편향 내보내기
    02_3 DPidNN으로 드론 날리기
    아두이노 DPidNN으로 예측해 보기
    드론에 DPidNN 인공 지능 적용하기

    APPENDIX Eigen 행렬을 이용한 DNN 구현
    01 행렬 이해하기
    Eigen 행렬 라이브러리 설치하기
    행렬의 정의
    행렬의 모양
    행렬의 덧셈, 뺄셈, 스칼라 배
    행렬의 곱셈
    행렬의 전치
    1x2 행렬의 전치 행렬과의 곱

    02 딥러닝 7 공식 구현하기
    딥러닝 제 1 공식 : 순전파
    딥러닝 제 2 공식 : 평균 제곱 오차
    딥러닝 제 3 공식 : 역전파 오차
    딥러닝 제 4 공식 : 입력 역전파
    딥러닝 제 6 공식 : 가중치, 편향 역전파
    딥러닝 제 7 공식 : 신경망 학습
    딥러닝 반복 학습해 보기
    2입력 2은닉 2출력 인공 신경망
    2입력 2은닉 2출력 인공 신경망 구현하기
    연습문제

    03 활성화 함수 구현하기
    sigmoid 활성화 함수 실습하기
    nelu 활성화 함수 실습하기
    sigmoid 활성화 함수 정리하기
    relu 활성화 함수 정리하기
    활성화 함수 적용하기

    04 softmax/cross entorpy 함수 구현하기
    softmax 함수 구현해 보기
    softmax 함수의 분모 크기 줄이기
    cross entropy 오차 구현해 보기
    softmax 활성화 함수 정리하기
    softmax 활성화 함수 cross entropy 오차 함수 적용하기
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