摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
·研究背景和意义 | 第10-12页 |
·远程医疗概述 | 第10页 |
·远程医疗睡眠呼吸异常检测技术及研究背景 | 第10-11页 |
·远程医疗研究意义 | 第11-12页 |
·国内外研究现状及发展趋势 | 第12-13页 |
·国外相关研究 | 第12页 |
·国内相关研究 | 第12-13页 |
·研究内容与目标 | 第13-14页 |
·论文组织结构 | 第14-15页 |
第2章 心率呼吸及血氧脉率生理参数的意义和采集基本原理 | 第15-19页 |
·血氧浓度,脉率,心率,呼吸生理参数 | 第15-17页 |
·心率参数意义 | 第15页 |
·呼吸参数意义 | 第15-16页 |
·脉率及血氧浓度参数意义 | 第16-17页 |
·智能床垫测心率及呼吸原理 | 第17-18页 |
·智能手环测血氧浓度及脉率原理 | 第18-19页 |
第3章 Android 系统平台及 Web Service 网络服务技术 | 第19-32页 |
·Android 历史的发展 | 第19页 |
·Android 在移动平台上的优势 | 第19-20页 |
·Android 平台的开放性 | 第19页 |
·Android 平台带来移动设备硬件的丰富性 | 第19-20页 |
·开发便捷性和丰富性 | 第20页 |
·安全性 | 第20页 |
·Android 系统构架 | 第20-22页 |
·Linux 内核层 | 第21页 |
·核心库层和运行环境 | 第21页 |
·应用框架层 | 第21-22页 |
·应用层 | 第22页 |
·Android 应用程序组件模型 | 第22-29页 |
·Activity 组件简介 | 第23-25页 |
·Service 组件简介 | 第25-27页 |
·Broadcast Receiver 组件简介 | 第27页 |
·Content Provider 组件简介 | 第27-28页 |
·Intent 机制简介 | 第28-29页 |
·Web Service 网络服务技术 | 第29-32页 |
·Web Service 的由来 | 第29页 |
·Web Service 的概念 | 第29-30页 |
·Web Service 平台技术简介 | 第30-32页 |
第4章 蓝牙技术简介 | 第32-36页 |
·蓝牙技术特点 | 第32-33页 |
·使用全球通用频段,抗干扰能力强 | 第32页 |
·可同时传输语音和数据 | 第32页 |
·低功耗、低成本 | 第32-33页 |
·安全性 | 第33页 |
·蓝牙协议栈体系结构 | 第33-35页 |
·蓝牙底层 | 第34页 |
·中间层 | 第34页 |
·应用层 | 第34-35页 |
·蓝牙网络的构成 | 第35-36页 |
第5章 系统的设计与实现 | 第36-62页 |
·设计目标 | 第36页 |
·系统结构 | 第36-38页 |
·系统 UI 设计实现及登陆验证、新用户注册模块实现 | 第38-45页 |
·Android 客户端设计 | 第39-43页 |
·Servlet 服务器端实现 | 第43-45页 |
·基于压力检测的 Web Service 远程网络服务呼吸分析模块的实现 | 第45-55页 |
·服务端系统配置 | 第46-47页 |
·服务端数据库表的设置 | 第47-50页 |
·JSON 格式化数据 | 第50-51页 |
·服务器端数据 JSON 格式的拼接 | 第51页 |
·Web Service 调用过程 | 第51-52页 |
·客户端 Android 调用 Web Service | 第52-55页 |
·基于血氧脉率的蓝牙通信实时呼吸状况评估模块的实现 | 第55-62页 |
·MKR-100 型数字血氧板数据帧格式 | 第55-57页 |
·Android 系统对蓝牙的支持 | 第57-58页 |
·蓝牙硬件模块的模拟 | 第58-59页 |
·手机端蓝牙连接的实现 | 第59-62页 |
第6章 结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
附录 | 第67-74页 |
A.心率、呼吸判断及数据库插入数据记录 | 第67-70页 |
B.服务器端查询数据库步骤 | 第70页 |
C.服务器对数据的 JSON 封装 | 第70-72页 |
D.Android 客户端连接 Web Service 详细步骤 | 第72-74页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |