摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 前言 | 第10-13页 |
·课题背景 | 第10页 |
·课题研究意义和应用前景 | 第10-11页 |
·研究内容 | 第11-13页 |
第二章 脉诊概述 | 第13-24页 |
·脉搏波概述 | 第13-14页 |
·脉诊客观化研究国内外现状 | 第14-24页 |
·脉搏信号采集 | 第14-19页 |
·脉象信号处理 | 第19-24页 |
第三章 系统整体方案设计 | 第24-26页 |
·概述 | 第24页 |
·系统的总体方案 | 第24页 |
·系统模块功能简述 | 第24-25页 |
·技术指标 | 第25-26页 |
·传感器 | 第25页 |
·信号调理电路 | 第25页 |
·自动加压 | 第25页 |
·通信及波形显示 | 第25页 |
·信号处理 | 第25-26页 |
第四章 系统硬件设计 | 第26-45页 |
·概述 | 第26页 |
·传感器 | 第26-29页 |
·PVDF压电晶片 | 第26-27页 |
·HK-2000系列脉搏传感器 | 第27-28页 |
·FSS-SMT传感器 | 第28-29页 |
·信号调理电路 | 第29-34页 |
·前置放大 | 第30-31页 |
·带通滤波及二级放大电路设计 | 第31-33页 |
·电压提升电路 | 第33页 |
·陷波器 | 第33-34页 |
·自动加压装置 | 第34-36页 |
·控制器及外围电路设计 | 第36-42页 |
·A/D转换 | 第38-39页 |
·DMA | 第39页 |
·LCD显示 | 第39-40页 |
·USART串行通信 | 第40-41页 |
·GPRS模块 | 第41-42页 |
·电源 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第五章 脉搏采集系统软件设计 | 第45-65页 |
·概述 | 第45页 |
·控制器软件设计 | 第45-55页 |
·编程环境及编程框架 | 第45-46页 |
·基于ARM Cortex-M32的μC/OSII系统移植 | 第46-51页 |
·A/D转换 | 第51-52页 |
·DMA程序设计 | 第52-54页 |
·US ART程序设计 | 第54-55页 |
·上位机采集软件设计 | 第55-64页 |
·开发环境简介 | 第55-56页 |
·Windows Form设计 | 第56-58页 |
·通信方式 | 第58-62页 |
·曲线绘制 | 第62-63页 |
·数据存储 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第六章 脉搏信号数据处理 | 第65-78页 |
·概述 | 第65页 |
·信号滤波 | 第65页 |
·脉搏信号的周期分割 | 第65-66页 |
·提取平均波形 | 第66-68页 |
·脉搏信号特征提取 | 第68-71页 |
·时域特征 | 第68-69页 |
·频域特征 | 第69-71页 |
·脉象分类识别 | 第71-77页 |
·基于SVM算法的分类识别 | 第71-73页 |
·基于CV-SVM的脉象分类识别 | 第73-74页 |
·基于PSO-SVM的脉象分类识别 | 第74-76页 |
·准确率对比 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第七章 结论与展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读硕士期间成果 | 第85页 |