엑셀 파일 비교, 엑셀 시트 비교, excel spreadsheet compare
엑셀 파일 비교! 시작 -> Spreadsheet compare 검색 검색이 안된다면 설치가 안된 거다. 해당 버전만 지원한다고 나와있다. 실행하면 이런 화면이 나온다. 죄측 상단에 "Compare Files"를 누르면 2개의 파일을 열 수 있는 창이 나타난다. 비교하고자 하는 파일을 선택해 OK를 누르면 끝 어떤 부분이 다른지 표시되고, 좌측 하단에 비교할 옵션도 선택할 수 있다. 데이터 비교 분석할 때 사용하면 굉장히 효율적일 것 같다는 생각이 든다. - 끝 -
- 개발 관련 지식 및 Tool 사용방법
- · 2022. 9. 19.
[TMS320F28069M] SCI(Serial Communication Interface)-2
개발보드에서 SCI 포트부분의 회로를 간단히 리뷰해보자. TSM32F28069M에는 SCI-A, SCI-B 총 2 개의 SCI가 있다. GPIO가 2개의 그룹으로 나눠지는데 각 그룹마다 한개 씩 있는것같다. RX, TX 핀으로 사용할수 있는 포트를 표로정리해보자. 개발보드회로도를 살펴보면, MUX_SEL과 CH_SEL을 선택하는것에 따라 UART로 사용하는 port가 달라지는것을 확인 할 수 있다. 뭔가 더 적으려했던거같은데...기억이 안난다. - 끝 -
- Hardware&Firmware/Texas Instrument(TI)
- · 2022. 8. 30.
[Machine Learning] MNIST란? MNIST database, MNIST 데이터베이스, Modified National Institute of Standards and Technology database
파이썬 개발환경 구축을 완료하고 텐서플로도 설치 끝! 튜토리얼을 따라 하다 보니 MNIST(Modified National Institute of Standards and Technology database) 데이터셋이 나온다 MNIST? 이게 뭐지? MNIST 데이터셋은 손으로 쓴 0~9까지의 숫자로 이루어진 데이터셋이다. 머신러닝&딥러닝의 Hello world 같은 것이라고 할 수 있다. MNIST는 60,000개의 훈련 세트와 10,000개의 테스트 셋으로 구성되어 있다. 자세한 내용은 아래 위키백과 참고! https://ko.wikipedia.org/wiki/MNIST_%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EB%B2%A0%EC%9D%B4%EC%8A%A4 MNIST 데이터베이스 - 위키..
- Software/ML&DL(Machine Learning&Deep Learning))
- · 2022. 8. 29.
[TMS320F28069M] SPI(Serial Peripheral Interface)-1(with AT45DB041, Flash Memory)
SCI(UART) 포스팅을 끝내지 않고 SPI로 넘어왔다. 해야 할 일이 있어서 넘어왔다. TI DSP에서 SPI를 사용할 수 있는 방법은 크게 두 가지다. 기본적으로 제공하는 SPI를 사용하는 방법과 McBSP를 사용하는 방법이다. McBSP는 SPI 정리가 다 되면 포스팅할 예정이다. TI에서 제공하는 SPI도 다른 MCU의 SPI와 큰 차이는 없다. Blcok diagram을 보면 딱히 어렵지 않다. SPI 관련 레지스터는 총 12개다. SPI의 이론적인 내용은 아래 포스팅 참고! https://vuzwa.tistory.com/entry/SPI%EB%9E%80-SPI-%ED%86%B5%EC%8B%A0-SPI-%ED%86%B5%EC%8B%A0-%EC%9D%B4%EB%A1%A0-CPOL-CPHA-Clo..
- Hardware&Firmware/Texas Instrument(TI)
- · 2022. 8. 19.
[TMS320F28069M] SCI(Serial Communication Interface)-1
TI DSP도 기본적인 시리얼 통신 인터페이스를 지원한다. 우리가 알고 있는 UART를 TI DSP에서는 SCI라고 한다. 데이터 시트의 Block Diagram을 살펴보면 아래와 같은 구조로 되어있다. GPIO MUX에서 TX핀과 RX핀을 선택하고, LSPCLK에 의해 통신속도(Baud)가 결정되는 것 같다. RX, TX 인터럽트가 있다. 이어서 레지스터를 살펴보면, 총 16개의 레지스터가 있다. 다른 MCU와 큰 차이점은 없는것 같다. 레지스터를 설정하기 전 가장 중요한 통신속도(Baud Rate) 계산하는 방법을 알아보자. 공식은 $$Baud Rate = \frac{LSPCLK}{((BRR+1)*8)}$$ 여기서 LSPCLK의 설정은 LOSPCP 레지스터에서 하고, BRR은 SCIHBAUD, SCI..
- Hardware&Firmware/Texas Instrument(TI)
- · 2022. 8. 10.