摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 研究内容 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 脉搏波波形参数的研究现状 | 第13-15页 |
1.3.2 脉搏波信号质量的研究现状 | 第15页 |
1.4 论文各章节安排 | 第15-17页 |
第2章 脉搏波波形特征参数研究及波形特征分类 | 第17-37页 |
2.1 脉搏波波形量化平面 | 第17-20页 |
2.1.1 数据点个数统一化处理 | 第17-19页 |
2.1.2 波形幅度统一化处理 | 第19-20页 |
2.2 脉搏波波形特征参数 | 第20-26页 |
2.2.1 波幅位置平均数 | 第20-22页 |
2.2.2 主波峰位置相对时间 | 第22页 |
2.2.3 主波宽度 | 第22-23页 |
2.2.4 主波变化率 | 第23-24页 |
2.2.5 重搏波明显度 | 第24-25页 |
2.2.6 重搏波波谷相对位置点 | 第25-26页 |
2.3 脉搏波波形特征参数与生理意义 | 第26-28页 |
2.3.1 脉搏波周期与心动周期 | 第26-27页 |
2.3.2 脉搏波波形与生理意义 | 第27-28页 |
2.4 脉搏波波形特征分类 | 第28-35页 |
2.4.1 数据来源 | 第28-30页 |
2.4.2 分类方法及阈值确定 | 第30-33页 |
2.4.3 脉搏波波形特征分类 | 第33-35页 |
2.5 本章总结 | 第35-37页 |
第3章 脉搏波采集质量实时评价模型及算法 | 第37-59页 |
3.1 实时脉搏波单波判别 | 第37-41页 |
3.1.1 脉搏波数据处理队列中的单波判别 | 第38-40页 |
3.1.2 经验心率初判算法 | 第40-41页 |
3.1.3 基于经验心率的实时单波判别算法 | 第41页 |
3.2 脉搏波质量评价参数 | 第41-47页 |
3.2.1 脉搏主频能量比 | 第41-43页 |
3.2.2 干扰频率能量比 | 第43-44页 |
3.2.3 基线漂移累计量 | 第44-45页 |
3.2.4 周期变异量 | 第45页 |
3.2.5 单波数据点特征变异量 | 第45-46页 |
3.2.6 单波主波峰宽度变异量 | 第46-47页 |
3.3 脉搏波采集质量实时评价模型 | 第47-57页 |
3.3.1 脉搏波质量评价参数的层次分析 | 第48-52页 |
3.3.2 脉搏波质量评价参数的优劣量化 | 第52-54页 |
3.3.3 脉搏波信号质量评价方程 | 第54-55页 |
3.3.4 模型逻辑验证 | 第55-57页 |
3.4 本章总结 | 第57-59页 |
第4章 基于 ARM CORTEX A8 的实时分析装置硬件设计 | 第59-71页 |
4.1 核心板 | 第59-61页 |
4.1.1 S5PV210 处理器简介 | 第60-61页 |
4.1.2 核心板的硬件资源及引脚定义 | 第61页 |
4.2 AD 采集电路 | 第61-65页 |
4.3 声卡电路 | 第65-66页 |
4.4 LCD 电路 | 第66-68页 |
4.5 USB 电路 | 第68-69页 |
4.6 网络接口电路 | 第69页 |
4.7 本章总结 | 第69-71页 |
第5章 基于 Android 的实时分析软件设计 | 第71-85页 |
5.1 实时分析软件总体设计 | 第71-72页 |
5.2 功能结构 | 第72-73页 |
5.3 关键技术分析 | 第73-84页 |
5.3.1 AD 采集 | 第73-74页 |
5.3.2 声卡采集 | 第74-76页 |
5.3.3 实时质量评价 | 第76-78页 |
5.3.4 SQLite 数据库开发 | 第78-82页 |
5.3.5 网络通信开发 | 第82-84页 |
5.4 本章总结 | 第84-85页 |
第6章 实验设计及评价 | 第85-89页 |
6.1 实验材料 | 第85页 |
6.2 实验对象 | 第85页 |
6.3 实验方法 | 第85-86页 |
6.4 实验结论及评价 | 第86页 |
6.5 本章总结 | 第86-89页 |
总结与展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第95-97页 |
致谢 | 第97页 |