跳动心脏的计算机仿真及其分布式软件架构的设计
致 谢 | 第1-4页 |
中文摘要 | 第4-6页 |
英文摘要 | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 心脏建模的研究概况 | 第10-12页 |
1.2 心电建模仿真研究的最新进展 | 第12-13页 |
1.3 选题及意义 | 第13-14页 |
1.4 本文构成 | 第14-16页 |
第二章 传统心电建模的理论和方法 | 第16-32页 |
2.1 虚拟心脏模型的电生理与数学物理基础 | 第16-23页 |
2.1.1 虚拟心脏模型的电生理基础 | 第17-20页 |
2.1.2 虚拟心脏模型的数学物理基础 | 第20-23页 |
2.2 典型心电仿真模型简介 | 第23-27页 |
2.2.1 三维心脏模型与胸腔躯体模型 | 第23-24页 |
2.2.2 心脏兴奋序列的仿真 | 第24页 |
2.2.3 体表电位与心外膜电位的计算 | 第24-25页 |
2.2.4 模型主要功能简介 | 第25-27页 |
2.3 传统心电仿真模型的几个改进 | 第27-31页 |
2.3.1 考虑心肌兴奋传播的各向异性 | 第27-29页 |
2.3.2 考虑容积导体的不均匀性 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 跳动心脏的建模研究 | 第32-55页 |
3.1 传统心电模型的建构方法 | 第32-35页 |
3.1.1 传统心电模型的典型模块组成 | 第32-33页 |
3.1.2 跳动心脏建模的必要性和可行性 | 第33-35页 |
3.2 基于成像的跳动心脏建模 | 第35-43页 |
3.2.1 一般成像研究 | 第35-36页 |
3.2.2 “心肌标记”成像 | 第36-37页 |
3.2.3 跳动心脏模型的初步建模 | 第37-43页 |
3.3 基于力学心脏仿真研究的跳动心脏建模 | 第43-54页 |
3.3.1 心电激励下的心脏力学仿真研究 | 第43-47页 |
3.3.2 跳动心脏模型的建立 | 第47-53页 |
3.3.3 跳动心脏模型的改进 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 跳动心脏模型的仿真特性 | 第55-80页 |
4.1 正常心脏的心电图仿真 | 第55-60页 |
4.1.1 概论 | 第55-56页 |
4.1.2 仿真结果及讨论 | 第56-60页 |
4.2 各种动力学因素对于仿真输出的影响 | 第60-65页 |
4.2.1 长轴形变的影响 | 第60-61页 |
4.2.2 心尖扭曲的影响 | 第61-64页 |
4.2.3 半径收缩的影响 | 第64-65页 |
4.3 病理心脏的心电图仿真 | 第65-79页 |
4.3.1 严重心肌缺血的识别度比较 | 第66-68页 |
4.3.2 轻微心肌缺血的识别度比较 | 第68-70页 |
4.3.3 几个典型部位的心肌缺血ECG仿真 | 第70-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-80页 |
第五章 心脏模型的分布式软件架构设计 | 第80-107页 |
5.1 心电模型建模中的软件方法论 | 第80-86页 |
5.1.1 传统软件方法 | 第82-83页 |
5.1.2 分布式软件技术 | 第83-86页 |
5.2 分布式仿真模型设计 | 第86-102页 |
5.2.1 模型总体组成设计 | 第86-87页 |
5.2.2 数据层组件设计 | 第87-93页 |
5.2.3 业务层组件设计 | 第93-98页 |
5.2.4 表水层组件设计 | 第98-102页 |
5.3 系统性能评估与讨论 | 第102-106页 |
5.3.1 模型的可重用性和易用性 | 第102-104页 |
5.3.2 组件运行效率评估及部署策略 | 第104-106页 |
5.4 本章小结 | 第106-107页 |
第六章 总结与展望 | 第107-110页 |
参考文献 | 第110-123页 |
附录: 攻读博士学位期间已发表的第一作者论文 | 第123页 |