基于Linux的健康监护系统设计
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-13页 |
·课题的研究背景及意义 | 第9页 |
·国内外研究现状 | 第9-11页 |
·课题的主要内容 | 第11-12页 |
·论文的结构和安排 | 第12-13页 |
2 系统设计分析及相关技术介绍 | 第13-21页 |
·系统设计分析 | 第13-14页 |
·物理参数分析 | 第13页 |
·相关功能分析 | 第13页 |
·技术指标分析 | 第13-14页 |
·无线传感器网络 | 第14页 |
·GSM/GPRS 技术 | 第14-15页 |
·GSM 技术 | 第14页 |
·GPRS 技术 | 第14-15页 |
·EDGE 技术 | 第15页 |
·嵌入式 Linux | 第15-16页 |
·嵌入式 Linux 开发环境 | 第15-16页 |
·嵌入式 Linux 系统开发要点 | 第16页 |
·嵌入式图形库介绍 | 第16-19页 |
·X Windows 介绍 | 第16-17页 |
·Tiny-X 介绍 | 第17-19页 |
·GTK 图形库 | 第19页 |
·本章小结 | 第19-21页 |
3 系统总体设计 | 第21-27页 |
·系统功能分析 | 第21-22页 |
·系统总体方案 | 第22-25页 |
·硬件设计方案 | 第22-24页 |
·软件设计方案 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-27页 |
4 系统硬件设计 | 第27-47页 |
·电源模块 | 第27-28页 |
·信息采集部分设计 | 第27页 |
·信息接收传输部分设计 | 第27-28页 |
·传感器模块 | 第28-34页 |
·温度传感器 | 第28-31页 |
·脉搏传感器 | 第31-32页 |
·心电传感器 | 第32-33页 |
·重力加速度传感器 | 第33-34页 |
·控制器 STM32 的使用 | 第34-36页 |
·信息采集部分设计 | 第35页 |
·信息接收传输部分设计 | 第35-36页 |
·GPRS 模块及无线芯片的使用 | 第36-39页 |
·M20 模块的使用 | 第36-38页 |
·CC1101 无线芯片的使用 | 第38-39页 |
·Nios II 系统设计 | 第39-46页 |
·运行 Linux 的最小系统搭建 | 第40-41页 |
·运行本系统的 SOPC 构建 | 第41-43页 |
·第三方 IP 的使用 | 第43-44页 |
·顶层文件设计 | 第44-46页 |
·几个注意的点 | 第46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
5 系统软件设计 | 第47-79页 |
·STM32 控制软件设计 | 第47-52页 |
·信息采集部分软件设计 | 第47-49页 |
·信息接收传输部分软件设计 | 第49-52页 |
·Linux 内核配置 | 第52-60页 |
·Linux 内核特点 | 第52-53页 |
·内核开发包目录结构 | 第53-55页 |
·三个重要文件 | 第55-56页 |
·内核配置及裁剪 | 第56-59页 |
·内核自带的驱动使用 | 第59-60页 |
·FTK 图形库移植与开发 | 第60-66页 |
·体系结构与运行必要条件 | 第60-61页 |
·FTK 的移植 | 第61-62页 |
·FTK 的实现及主要 API | 第62-64页 |
·利用 API 编写应用程序 | 第64页 |
·几个注意的点 | 第64-66页 |
·多线程应用程序开发 | 第66-71页 |
·Linux 下的应用程序开发工具 | 第66-68页 |
·功能划分及体系结构 | 第68-69页 |
·文件介绍 | 第69-71页 |
·交叉开发及调试 | 第71-74页 |
·交叉开发的几种方法 | 第71-72页 |
·结合虚拟机的开发流程 | 第72-74页 |
·系统展示 | 第74-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
6 总结与展望 | 第79-81页 |
·课题工作总结 | 第79-80页 |
·下一步研究方向 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-85页 |
附录 | 第85页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第85页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参与课题及成果 | 第85页 |