首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--计算技术、计算机技术论文--微型计算机论文--各种微型计算机论文--个人计算机论文

基于老人监护用途的可穿戴设备的设计与实现

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 课题研究背景第11页
    1.2 研究目的及意义第11-12页
    1.3 国内外研究现状第12-13页
    1.4 论文主要研究内容及组织结构第13-15页
        1.4.1 论文的主要研究内容第13-14页
        1.4.2 论文的组织结构第14-15页
第二章 相关技术简介及需求分析第15-24页
    2.1 系统关键技术简介第15-17页
        2.1.1 可穿戴技术第15-16页
        2.1.2 低功耗蓝牙通信技术第16页
        2.1.3 姿态解算技术第16-17页
        2.1.4 3D打印技术第17页
    2.2 现有方案对比第17-23页
        2.2.1 专用型设备对比第17-21页
        2.2.2 通用型设备对比第21-23页
    2.3 本章小结第23-24页
第三章 可穿戴设备的设计与实现第24-45页
    3.1 系统整体设计第24-28页
        3.1.1 需求分析第24-26页
        3.1.2 系统设计第26-28页
    3.2 外形设计第28-32页
        3.2.1 外形设计基本构想第28-29页
        3.2.2 外形设计方案第29-32页
    3.3 电路设计第32-39页
        3.3.1 电路系统整体架构第32页
        3.3.2 主处理器选型第32-34页
        3.3.3 传感器选型第34-37页
        3.3.4 无线通信模块选型第37-38页
        3.3.5 电池选型第38-39页
    3.4 电路实现第39-44页
        3.4.1 主处理器外围电路的实现第39-40页
        3.4.2 气压计外围电路的实现第40页
        3.4.3 运动处理单元外围电路的实现第40-41页
        3.4.4 无线通信模块外围电路的实现第41-42页
        3.4.5 印制电路板的实现第42-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第四章 软件的设计与实现第45-77页
    4.1 姿态解算功能的实现第45-56页
        4.1.1 坐标系定义第45-47页
        4.1.2 姿态的表示方法第47-50页
        4.1.3 不同姿态表示方法的相互转换第50-52页
        4.1.4 解算人体姿态的方法第52-53页
        4.1.5 姿态解算方法对比第53-54页
        4.1.6 通过DMP进行姿态解算的流程第54-56页
    4.2 跌倒检测功能的实现第56-70页
        4.2.1 行为分类第56-58页
        4.2.2 数据预处理第58-61页
        4.2.3 特征值提取第61-63页
        4.2.4 正常行为下的数据分析第63-66页
        4.2.5 跌倒时的数据分析第66-70页
    4.3 无线固件更新功能的实现第70-72页
    4.4 安卓客户端软件的实现第72-76页
        4.4.1 Android蓝牙4.0简介第72-74页
        4.4.2 基于TCP协议的网络通信第74页
        4.4.3 APP与设备的交互流程第74-76页
    4.5 本章小结第76-77页
第五章 系统测试第77-83页
    5.1 测试数据采集方式第77-78页
    5.2 硬件平台测试第78-79页
    5.3 姿态解算功能的测试第79页
    5.4 跌倒检测功能测试第79-81页
    5.5 安卓APP功能测试第81页
    5.6 外壳测试第81-82页
    5.7 实际佩戴效果测试第82页
    5.8 本章小结第82-83页
第六章 总结与展望第83-85页
    6.1 论文总结第83页
    6.2 论文展望第83-85页
参考文献第85-89页
致谢第89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:基于802.11p协议的车载通信信道估计技术研究
下一篇:滑动轴承摩擦副微织构表面自润滑技术及性能研究