摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
·本文的研究背景和意义 | 第10-11页 |
·国内外研究状况 | 第11-15页 |
·本文研究的主要内容 | 第15-17页 |
第2章 基于心音的冠心病诊断机理 | 第17-21页 |
·冠状动脉的血流特性 | 第17页 |
·冠心病的病理特征 | 第17-18页 |
·冠心病的诊断方法 | 第18-19页 |
·冠状动脉阻塞与舒张期心杂音 | 第19-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第3章 系统硬件电路设计 | 第21-28页 |
·硬件电路的总体设计方案 | 第21页 |
·微控制器总控单元 | 第21-23页 |
·心音传感器 | 第23-24页 |
·心音滤波器的设计 | 第24-25页 |
·微控制器外围电路设计 | 第25-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第4章 基于微控制器的采集端程序设计 | 第28-34页 |
·程序设计思路 | 第28页 |
·微控制器总体程序设计 | 第28-29页 |
·微控制器初始化 | 第29-33页 |
·按键处理程序设计 | 第33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第5章 舒张期心音瞬时频率特征提取算法设计 | 第34-56页 |
·算法开发平台 | 第34-35页 |
·心音信号滤波处理 | 第35-37页 |
·心音分段算法设计 | 第37-46页 |
·引言 | 第37页 |
·心音信号自动分段算法 | 第37-42页 |
·算法性能分析 | 第42-46页 |
·EMD 算法原理 | 第46-48页 |
·舒张期心音瞬时频率特征提取 | 第48-55页 |
·瞬时频率的物理意义 | 第48-49页 |
·Teager 能量算子 | 第49-50页 |
·舒张期心音瞬时频率提取算法 | 第50-51页 |
·算法性能分析 | 第51-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第6章 基于 LABVIEW 的软件设计与系统构建 | 第56-72页 |
·上位机软件总体设计思路 | 第56页 |
·LABVIEW MOBILE MODULE 模块 | 第56-57页 |
·便携设备选型 | 第57-58页 |
·便携设备终端软件设计 | 第58-66页 |
·软件功能框图 | 第58页 |
·蓝牙通信程序设计 | 第58-60页 |
·数据进制转换 | 第60页 |
·心音实时显示 | 第60页 |
·心音数据保存 | 第60-61页 |
·心音数据回放 | 第61-62页 |
·远程心音数据传输 | 第62-64页 |
·基于 SVM 的冠脉狭窄无损诊断 | 第64-66页 |
·系统构建 | 第66-69页 |
·串口驱动安装 | 第67页 |
·软件生成与下载 | 第67-69页 |
·临床诊断分析 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第7章 总结与展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
附录 | 第78页 |