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파이썬과 인공지능 프로젝트 with ASUS Tinker Board 요약정보 및 구매

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제조사 앤써북
원산지 국내산
브랜드 앤써북
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    파이썬과 인공지능 프로젝트 with ASUS Tinker Board

    9791198189233.jpg

    도서명:파이썬과 인공지능 프로젝트 with ASUS Tinker Board
    저자/출판사:서민우 , 전한결/앤써북
    쪽수:320쪽
    출판일:2023-04-15
    ISBN:9791198189233

    목차
    CHAPTER 01 팅커 보드 준비하기
    01 팅커 보드란?
    01 _ 팅커 보드 개요
    02 _ 팅커 보드 2와 라즈베리파이 4B 비교하기
    03 _ 팅커 보드 종류 살펴보기

    02 팅커 보드로 할 수 있는 일들
    01 _ SMART CITIES : 지능형 도시
    02 _ TRANSPORT & LOGISTICS : 운송 및 물류
    03 _ HEALTHCARE : 보건 의료
    04 _ RETAIL : 소매 시장

    03 ASUS 팅커 보드 개발 환경 구성하기
    01 _ micro SD 카드 준비하기
    02 _ 팅커 보드 이미지 설치하기
    03 _ 팅커 보드 부팅하기
    04 _ 팅커 보드 기본 환경 설정하기
    05 _ 파이썬 실습 환경 구성하기
    06 _ 팅커 보드 원격 개발 환경 구성하기
    07 _ 팅커 보드 핀 맵 살펴보기
    08 _ 팅커 보드 A.I.Shield 살펴보기

    04 A.I.TinkerBot 조립하기
    01 _부품 살펴보기
    02 _ 지지대 및 나사 장착도
    03 _ A.I.TinkerBot 조립하기

    CHAPTER 02 팅커 보드 파이썬 패키지 활용하기
    01 print 함수
    01 _print
    02 _ while
    03 _try~except
    04 _ time.sleep
    05 _ 문자열, 숫자 출력하기
    06 _ % 형식 문자열 사용하기
    07 _ str.format 함수 사용하기
    08 _ f-string 사용하기
    09 _정수, 실수 출력하기

    02 ASUS.GPIO.output 함수
    01 _ 부품 살펴보기
    02 _ LED 회로 살펴보기
    03 _ LED 켜고 끄기
    04 _ LED 점멸 반복하기
    05 _ LED 밝기 변경하기
    06 _ LED 밝기 조절하기

    03 ASUS.GPIO.PWM 모듈
    01 _LED 점멸 반복하기
    02 _ LED 밝기 변경하기
    03 _ LED 밝기 조절하기

    04 input 함수
    01 _사용자 입력 받기
    02 _ 파이썬 프롬프트 흉내내기

    05 ASUS.GPIO.input 함수
    01 _ 푸시 버튼 살펴보기
    02 _ 버튼 회로 살펴보기
    03 _ 버튼 값 읽어보기
    04 _ 버튼 값에 따라 LED 켜고 끄기
    05 _ 버튼 토글하기

    06 ASUS.GPIO.add_event_callback 함수
    01 _ 외부 인터럽트 살펴보기
    02 _ 버튼 인터럽트로 LED 켜기

    07 threading.Thread 클래스
    01 _ 쓰레드 이해하기
    02 _ 쓰레드 생성하기
    03 _ 쓰레드로 다중 작업하기
    04 _ 쓰레드로 LED 점멸 반복하기
    05 _ 쓰레드로 LED 밝기 조절하기

    08 메시지 큐 통신
    01 _ 주 루틴과 쓰레드 간 메시지 큐 통신하기
    02 _ 인터럽트 처리 함수와 쓰레드 간 메시지 큐 통신하기

    CHAPTER 03 외부 디바이스 붙이기
    01 L9110S 모터 드라이버 제어하기
    01 _ L9110S 모터 드라이버 살펴보기
    02 _ L9110S 모터 연결 살펴보기
    03 _ 모터 회전시켜 보기
    04 _ 모터 속도 조절해보기
    05 _ RC카 주행 테스트하기
    06 _ RC카 수동 조종해 보기

    02 Serial에 HM10 블루투스 디바이스 붙이기
    01 _ HM10 블루투스 디바이스 소개
    02 _ HM10 모듈 연결 살펴보기
    03 _ UART 모듈 활성화하기
    04 _ 블루투스 통신 테스트하기

    03 SPI 버스에 MCP3208 디바이스 붙이기
    01 _ MCP3208 ADC 디바이스 소개
    02 _ 센서 살펴보기
    03 _ MCP3208 디바이스 연결 살펴보기
    04 _ SPI 모듈 활성화하기
    05 _ ADC 값 읽어보기
    06 _ 가변저항 입력에 따라 LED 밝기 조절하기

    04 I2C 버스에 PCA9685 디바이스 붙이기
    01 _ PCA9685 PWM 디바이스 소개
    02 _ PCA9685 디바이스 연결 살펴보기
    03 _ I2C 모듈 활성화하기
    04 _ LED 점멸 반복해보기
    05 _ LED 밝기 4095 단계로 조절해보기
    06 _ 부저 소리내보기
    07 _ 부저 멜로디 연주하기
    08 _ 서보모터 각도 조절해보기

    05 I2C 버스에 MPU6050 디바이스 붙이기
    01 _ MPU6050 가속도 자이로 센서 소개
    02 _ MUP6050 디바이스 연결 살펴보기
    03 _ MUP6050 I2C 테스트하기
    04 _ 자이로 센서 X축 값 읽어보기

    06 이미지로 얼굴 인식하기
    01 _ python3-opencv 설치하기
    02 _ 이미지 읽고 보여주기
    03 _ 흑백 이미지로 바꾸기
    04 _ 얼굴 인식하기

    07 카메라로 얼굴 인식하기
    01 _ Web Streaming 활성화하기
    02 _ 카메라 영상 읽고 출력하기
    03 _ 카메라 영상 얼굴 인식하기

    CHAPTER 04 Deep Learning 알고리즘의 이해
    01 딥러닝의 개요
    01 _ 인공 신경망이란?
    02 _ 인공 신경망의 학습 방법
    03 _ 인공 신경 살펴보기

    02 딥러닝 7 공식
    01 _ 딥러닝 제 1 공식 : 순전파
    02 _ 딥러닝 제 2 공식 : 평균 제곱 오차
    03 _ 딥러닝 제 3 공식 : 역전파 오차
    04 _ 딥러닝 제 4 공식 : 입력 역전파
    05 _ 딥러닝 제 5 공식 : 가중치, 편향 순전파
    06 _ 딥러닝 제 6 공식 : 가중치, 편향 역전파
    07 _ 딥러닝 제 7 공식 : 신경망 학습
    08 _ 딥러닝 반복 학습해 보기
    09 _ 딥러닝 7 공식 정리하기

    03 딥러닝 7 공식 확장하기
    01 _ 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
    02 _ 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
    03 _ 2입력 2은닉 2출력 인공 신경망
    인공 신경망 수식 정리하기
    인공 신경망 구현하기

    04 텐서플로우로 딥러닝 7 공식 구현하기
    01 _ Tensorflow 라이브러리 설치하기
    02 _ 1입력 1출력 인공 신경 구현하기
    03 _ 2입력 1출력 인공 신경 구현하기
    04 _ 2입력 2출력 인공 신경 구현하기
    05 _ 2입력 2은닉 2출력 인공 신경망 구현하기

    05 활성화 함수 추가하기
    01 _ 활성화 함수의 필요성
    02 _ 활성화 함수의 순전파와 역전파
    03 _ 활성화 함수 적용하기
    04 _ 출력층에 linear 함수 적용해 보기
    05 _ softmax 활성화 함수/cross entropy 오차 함수 살펴보기
    06 _ softmax 활성화 함수/cross entropy 오차 함수 적용하기

    06 Tensofrlow 활용하기
    01 _ 7세그먼트 인공 신경망
    02 _ 은닉층 늘려보기
    03 _ 딥러닝 활용 예제 살펴보기

    APPENDIX 01 외부 디바이스 분석과 드라이버 이해
    01 L9110S 모터 제어 살펴보기
    01 _ 전진 후진 속도 기준 통일하기
    02 _ 전진 후진 속도 보정하기
    03 _ 양쪽 바퀴 전진 후진 코딩하기
    04 _ 모터 드라이버 살펴보기

    02 MCP3208 디바이스 살펴보기
    01 _ SPI 내부 블록도 살펴보기
    02 _ MCP3208 통신 프로토콜 살펴보기
    03 _ MCP3208 ADC 드라이버 살펴보기

    03 PCA9685 디바이스 살펴보기
    01 _ PCA9685 블록도 살펴보기
    02 _ PCA9685 레지스터 살펴보기
    03 _ PCA9685 PWM 제어 살펴보기
    04 _ PCA9685 PWM 드라이버 살펴보기

    04 MPU6050 디바이스 살펴보기
    01 _ MPU6050 드라이버 살펴보기
    02 _ 자이로 센서 값 해석하기

    05 MAX98357A I2S 디바이스 살펴보기
    01 _ MAX98357A I2S 오디오 디바이스 소개
    02 _ MAX98357A 모듈 연결 살펴보기
    03 _ I2S 모듈 활성화하기
    04 _ 오디오 테스트

    APPENDIX 02 PyTorch의 이해와 활용
    01 딥러닝 7 공식 구현하기 : PyTorch
    01 _ 1입력 1출력 인공 신경 구현하기
    02 _ 2입력 1출력 인공 신경 구현하기
    03 _ 2입력 2출력 인공 신경 구현하기
    04 _ 2입력 2은닉 2출력 인공 신경 구현하기

    02 활성화 함수 적용하기
    01 _ 활성화 함수 적용하기 : ReLU, Sigmoid
    02 _ 출력층에 linear 함수 적용해 보기
    03 _ softmax 활성화 함수/ cross entropy 오차 함수 적용하기

    03 PyTorch 활용하기
    01 _ 7 세그먼트 인공 신경망
    02 _ 은닉층 늘려보기
    03 _ 딥러닝 활용 예제 살펴보기
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