摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 研究内容和论文结构 | 第14-15页 |
第二章 理论基础及相关技术 | 第15-29页 |
2.1 光电容积脉搏波 | 第15-20页 |
2.1.1 脉搏波的研究意义 | 第15-16页 |
2.1.2 光电容积脉搏波基本概念 | 第16页 |
2.1.3 比尔-朗博定律 | 第16-17页 |
2.1.4 光电容积脉搏波的波形特征 | 第17-18页 |
2.1.5 光电容积脉搏波提取方法 | 第18-19页 |
2.1.6 光电容积脉搏波应用优势 | 第19-20页 |
2.2 基于Savitzky-Golay算法信号去噪处理 | 第20-28页 |
2.2.1 Savitzky-Golay滤波器 | 第20页 |
2.2.2 最小二乘平滑的原理 | 第20-23页 |
2.2.3 滤波器的属性 | 第23-25页 |
2.2.4 Savitzky-Golay滤波器频域特性 | 第25-26页 |
2.2.5 Savitzky-Golay算法参数对去噪结果的影响 | 第26-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 光电容积脉搏波相关生理参数模型研究 | 第29-39页 |
3.1 心率测量 | 第29-32页 |
3.1.1 基于波峰检测的时域心率测量 | 第29-30页 |
3.1.2 基于快速傅里叶变换的频域心率测量 | 第30-32页 |
3.2 心率变异性及疲劳度测量 | 第32-37页 |
3.2.1 心率变异性HRV | 第32页 |
3.2.2 心率变异性用于检测人体疲劳度 | 第32-33页 |
3.2.3 HRV分析方法 | 第33-35页 |
3.2.4 疲劳度评估方法 | 第35-37页 |
3.3 血氧饱和度测量 | 第37-38页 |
3.3.1 血氧饱和度 | 第37页 |
3.3.2 反射式血氧饱和度检测方法 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 移动端心率引擎软件系统设计与实现 | 第39-67页 |
4.1 设计原则 | 第39-40页 |
4.2 系统功能与性能要求 | 第40-42页 |
4.2.1 系统功能设计 | 第40-41页 |
4.2.2 系统性能指标 | 第41-42页 |
4.3 架构设计 | 第42页 |
4.4 模块设计与开发 | 第42-60页 |
4.4.1 信号预处理模块 | 第42-46页 |
4.4.2 生理参数检测模块 | 第46-52页 |
4.4.3 历史数据模块 | 第52-54页 |
4.4.4 网络模块 | 第54-56页 |
4.4.5 本地存储模块 | 第56-58页 |
4.4.6 附加功能模块 | 第58-60页 |
4.5 系统测试 | 第60-65页 |
4.5.1 功能测试 | 第60-63页 |
4.5.2 性能测试 | 第63-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 实验结果及分析 | 第67-73页 |
5.1 心率采集准确率对比实验 | 第67-68页 |
5.1.1 实验设计 | 第67页 |
5.1.2 实验结果及分析 | 第67-68页 |
5.2 心率变异性及疲劳度实验 | 第68-70页 |
5.2.1 实验设计 | 第68页 |
5.2.2 实验结果与分析 | 第68-70页 |
5.3 血氧饱和度测量实验 | 第70-71页 |
5.3.1 实验设计 | 第70-71页 |
5.3.2 实验结果及分析 | 第71页 |
5.4 本章小结 | 第71-73页 |
第六章 总结与展望 | 第73-77页 |
6.1 全文总结 | 第73-75页 |
6.2 工作展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录 | 第81-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第97页 |