摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
缩略词表 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.2 研究目的与意义 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.4 论文研究内容及结构 | 第15-17页 |
第二章 穿戴式移动用户健康信息感知系统关键技术 | 第17-29页 |
2.1 穿戴式移动传感设备的信息感知技术 | 第17-19页 |
2.2 基于蓝牙的穿戴式无线体域网(WBAN)信息传输技术 | 第19-28页 |
2.2.1 WBAN | 第19页 |
2.2.2 短距无线通信技术概述与比较 | 第19-22页 |
2.2.3 蓝牙技术的发展历程 | 第22-23页 |
2.2.4 蓝牙技术规范分析 | 第23-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 移动用户健康服务平台设计 | 第29-37页 |
3.1 移动健康服务系统 | 第29-31页 |
3.1.1 需求分析 | 第29-30页 |
3.1.2 系统结构 | 第30-31页 |
3.2 移动用户健康服务平台设计 | 第31-32页 |
3.2.1 平台定义 | 第31-32页 |
3.2.2 平台服务 | 第32页 |
3.3 穿戴式移动用户健康信息感知系统设计 | 第32-36页 |
3.3.1 系统定义 | 第33-34页 |
3.3.2 系统结构 | 第34-35页 |
3.3.3 系统应用场景 | 第35页 |
3.3.4 系统技术架构 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 穿戴式移动用户健康信息感知终端设计与实现 | 第37-53页 |
4.1 健康信息感知终端设计 | 第37-39页 |
4.1.1 需求分析与设计要求 | 第37-38页 |
4.1.2 功能设计与模块划分 | 第38-39页 |
4.1.3 实现目标 | 第39页 |
4.2 控制器模块 | 第39-41页 |
4.2.1 Arduino控制器简介 | 第39-40页 |
4.2.2 基于ATMega328的Pro Mini控制器 | 第40-41页 |
4.3 脉搏感知模块 | 第41-46页 |
4.3.1 脉搏信息感知的意义 | 第41页 |
4.3.2 脉搏感知原理与比较 | 第41-42页 |
4.3.3 光电容积描记法PPG | 第42-43页 |
4.3.4 光电脉搏传感器介绍 | 第43-45页 |
4.3.5 传感模块调试 | 第45-46页 |
4.4 无线通信模块 | 第46-48页 |
4.4.1 无线通信技术选择 | 第46-47页 |
4.4.2 蓝牙模块的调试 | 第47-48页 |
4.5 终端实现与集成测试 | 第48-52页 |
4.5.1 测试目标 | 第48-49页 |
4.5.2 模块集成与控制器编程 | 第49-50页 |
4.5.3 模块连接与功能测试 | 第50-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 移动健康服务安卓系统应用设计与实现 | 第53-69页 |
5.1 Android系统简介 | 第53-56页 |
5.1.1 Android系统框架和开发环境 | 第53-55页 |
5.1.2 安卓系统的蓝牙协议架构 | 第55-56页 |
5.2 安卓应用设计 | 第56-58页 |
5.2.1 功能设计 | 第56页 |
5.2.2 界面设计 | 第56-58页 |
5.3 安卓应用实现 | 第58-63页 |
5.3.1 安卓应用程序工程结构 | 第58-59页 |
5.3.2 蓝牙设备连接与数据传输 | 第59-60页 |
5.3.3 心率数值和脉搏波形显示 | 第60-61页 |
5.3.4 心率数值与状态记录 | 第61-62页 |
5.3.5 心率监护与短信功能 | 第62-63页 |
5.4 安卓应用测试 | 第63-68页 |
5.4.1 测试步骤 | 第63-64页 |
5.4.2 结果与评价 | 第64-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 总结与展望 | 第69-71页 |
6.1 工作内容与成果 | 第69页 |
6.2 未来展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
附录1 程序清单 | 第73-74页 |
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第74-75页 |
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |