摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
引言 | 第7-9页 |
第一章 综述 | 第9-14页 |
·课题研究的意义 | 第9-10页 |
·监护仪的国内外发展情况 | 第10-12页 |
·研究工作的内容和目标 | 第12-13页 |
·本章小结 | 第13-14页 |
第二章 基于ARM 的便携式人体监护仪的整体设计 | 第14-18页 |
·传统人体监护仪系统的实现方案 | 第14-15页 |
·基于ARM 的便携式人体监护仪需求分析 | 第15页 |
·基于ARM 的便携式人体监护仪的设计方案 | 第15-17页 |
·硬件系统设计 | 第16页 |
·软件系统方案设计 | 第16-17页 |
·本章小结 | 第17-18页 |
第三章 基于ARM 的便携式人体监护仪的软硬件开发平台的搭建 | 第18-30页 |
·硬件详细设计 | 第18-23页 |
·嵌入式操作系统的选择 | 第23-28页 |
·嵌入式操作系统Linux 简介 | 第23-24页 |
·linux 的内核结构介绍 | 第24-25页 |
·linux 中进程间通信方式 | 第25-27页 |
·linux 的移植 | 第27-28页 |
·软件开发环境的选择 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第四章 基于ARM 的便携式人体监护仪的应用软件设计 | 第30-49页 |
·应用软件的总体设计 | 第30页 |
·血压心率算法的设计与实现 | 第30-42页 |
·血压心率简介 | 第30-33页 |
·数字信号处理简介 | 第33-34页 |
·FIR 滤波器 | 第34-35页 |
·MATLAB 下FIR 滤波器各窗函数以及其相关函数 | 第35-37页 |
·凯赛窗参数的选择 | 第37-42页 |
·血氧算法的设计与实现 | 第42-46页 |
·血氧简介 | 第42页 |
·血氧算法中凯赛窗参数的选择 | 第42-44页 |
·血氧算法的实现 | 第44-46页 |
·GPS 定位的算法设计 | 第46-47页 |
·人机交互的算法设计与实现 | 第47页 |
·网络通信模块的算法设计与实现 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第五章 便携式人体监护仪系统的功能测试 | 第49-52页 |
·血压心率模块的功能测试 | 第49-50页 |
·血氧心率模块的功能测试 | 第50页 |
·人机交互模块的功能测试 | 第50-51页 |
·GPS 定位模块的功能测试 | 第51页 |
·网络通信模块的功能测试 | 第51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第六章 结论和展望 | 第52-54页 |
·结论 | 第52页 |
·展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-56页 |
在校期间发表文章目录 | 第56-57页 |
致谢 | 第57页 |