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基于GPRS的跌倒检测报警系统的设计与实现

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-7页
1 绪论第7-13页
   ·研究背景及意义第7-8页
   ·国内外研究现状第8-10页
   ·研究内容及组织结构第10-11页
     ·研究内容第10-11页
     ·论文组织结构第11页
   ·本章小结第11-13页
2 相关技术背景第13-29页
   ·加速度数与跌倒检测第13-20页
     ·加速度信号采集原理第13-18页
     ·MEMS 技术第18-20页
   ·GPRS 通信及GPS 定位技术第20-25页
     ·GPRS 无线通信第20-23页
     ·GPS 定位技术第23-25页
   ·ΜC/OS-II 嵌入式操作系统第25-27页
     ·嵌入式实时操作系统第25-26页
     ·嵌入式实时操作系统μC/OS-II第26-27页
   ·本章小结第27-29页
3 基于三轴加速度传感器的人体跌倒检测算法第29-47页
   ·人体加速度信号的采集及处理第29-32页
     ·采样速率及佩戴位置第29页
     ·加速度的采集第29-31页
     ·自动量程变换采集加速度数据第31-32页
     ·信号抗干扰处理第32页
   ·ADL 与跌倒加速度实验第32-36页
     ·加速无线采集装置的设计第32-35页
     ·实验组织第35-36页
   ·跌倒检测算法第36-45页
     ·基于加速度传感器跌倒检测方法第36-37页
     ·加速度信号预处理第37-39页
     ·基于SMV 阈值和倾角的跌倒检测方法第39-45页
   ·本章小结第45-47页
4 人体跌倒检测远程报警系统的实现第47-77页
   ·系统架构第47-49页
     ·系统整体架构第47-48页
     ·跌倒检测装置架构第48-49页
   ·嵌入式操作系统ΜC/OS-II 在STM32F101 上的移植第49-59页
     ·ARM Cortex M3 内核MCU STM32F101 处理器及其特点第50-51页
     ·STM32F101 系统主要硬件设计第51-54页
     ·μC/OS-II 在STM32F101 上的移植第54-59页
   ·GPRS 无线数据通信的实现第59-72页
     ·AT 指令介绍第59-60页
     ·硬件电路设计第60-66页
     ·SIM300 模块的GPRS 通信方法第66页
     ·GPRS 参数配置第66-70页
     ·GPRS 应用层通信数据格式第70-71页
     ·μC/OS-II 任务划分原则第71-72页
   ·GPS 定位的实现第72-75页
     ·GPS 通信协议第72-73页
     ·GPS 硬件电路第73-74页
     ·GPS 错误数据过滤第74-75页
   ·原理样机第75-76页
   ·本章小结第76-77页
5 总结与展望第77-79页
   ·论文工作总结第77页
   ·研究展望第77-79页
致谢第79-81页
参考文献第81-85页
附录第85页
 A 作者在攻读学位期间发表的论文目录第85页
 B 作者在攻读学位期间取得科研成果目录第85页

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