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基于光电容积脉搏波成像技术的移动端心率分析引擎的设计与实现

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

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