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为了有效采集运动负荷监测信息,提出基于数据挖掘的运动负荷监测信息采集方法。根据运动负荷的步法表征量,将人体行走流程分成四个阶段,根据不同方向的加速度变化曲线正弦波形,设计动态阈值步法监测策略;针对运动能耗表征量,采用近红外光谱技术监测血氧饱和度含量,联立高频运动负荷监测信息间关联规则,挖掘出有用的运动负荷信息;利用微控制器、数据存储模块等组件,构建信息采集模型,让采集到的负荷信息在智能终端上得以呈现。仿真实验结果表明:所提方法不仅具有较好的噪声免疫性,而且采集精准度优势显著。 相似文献
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为实现更加全面的动作姿态捕捉,设计了大学生长跑运动匀速跑耐力训练平台,平台的压力传感器为外型精巧的FSR402型压阻式传感器。通过匀速跑耐力训练软件模块实现以下功能:与硬件设备相配合采集长跑运动匀速跑耐力训练姿态数据;嵌入插件回放、展示匀速跑耐力训练的场景等。通过位姿修正模块能够实现人体运动姿态和骨骼位置修正,通过MySQL搭建数据库模块。平台性能测试结果表明该平台能够直观地获取教练与训练者关节角的运动轨迹对比情况,实现姿态相似度数据的捕捉。 相似文献
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介绍了以单片机W77E58为核心的油罐液位信息采集系统.该系统采用磁致伸缩液位计,精确度高,能自动采集信息并进行处理.介绍了系统的工作原理、组成及功能,并给出了原理图及部分程序代码. 相似文献
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针对传统农业田间管理系统对非均一环境和作物特性监测的缺失,基于精细化农业发展需求,设计了一种基于物联网模式的农田信息采集系统。本系统集成了多种高精度环境监测传感器、定位芯片和高速数据通信和存储模块,实现了对作物叶绿素含量、空气温湿度、光照强度、土壤温湿度和田间位置等多参数农田信息的实时监测功能,并且配备了完善的云端服务器系统,用户可以通过服务器界面和手机APP实时观察和统计监测信息,具有良好的人机交互性。实验表明该农田信息采集系统可以实时、准确、方便地采集农田信息和农作物的多种信息参数。 相似文献
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针对日常运动中心率、体温、运动量等信息无线监测所存在的问题,文中设计一种基于STM32单片机和ESP32WiFi微控制器的无线运动传感器系统。首先,使用LMT70、ADS1292及MPU6050高精度模拟前端芯片,实时采集人体的体温、心率及步态信号,传输并存储至STM32中;其次,通过信号处理方法对原始数据进行优化,通过构造合适的滤波处理方法对心电信号进行处理并计算心率,并设计查表法计算人体的体温数据,利用优化的阈值筛选方法从陀螺仪三轴数据中获取运动状态和步态信息;再次,将生成的运动信息进行打包传输并至ESP32中,通过MQTT协议在ESP32与云服务器之间建立信息连接,将运动信息上传至云服务器中保存;最后,通过检测传输进行实验验证。结果表明:所设计系统能快速获取人体准确的运动信息并上传保存;此外,还可进一步向可观测实时信息的用户终端发送运动信息,实现运动信息的无线监测、异地监测。 相似文献
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智能医疗护理系统共包含三大模块:手持医疗终端、信息采集模块和数据库管理系统。手持医疗终端用于护理人员采集患者生命体征、遗嘱查询等。信息采集模块用于采集患者身份、生命体征等信息。数据库采用MySQL,实现相关信息的处理。本文主要针对智能医疗护理系统中的信息采集模块进行了设计与实现,采用了ZigBee传感网络实现血压、心率、体温数据的无线收发。 相似文献
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通过网络信息采集应用技术实现可定制、可视化、通用性较强的互联网信用信息监控采集系统.能定期自动跟踪相关网站或网页,进行比较分析、抽取、规整入库、分类等从互联网上获取所需信息.文中主要对网络信用信息监测采集系统进行了研究设计. 相似文献
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本文设计了一个电力系统故障信息采集及处理系统,并运用Matlab软件做了运行于子站的基础程序的仿真,模拟了电力系统发生故障时,系统对故障信息的采集和处理情况。 相似文献
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《现代电子技术》2016,(22)
人体运动关键特征的实时追踪和在线监测是模式识别领域的一个重要课题,面临跟踪误差大,跟踪滞后等问题。提出一种新的人体关节运动特征视觉追踪平台设计方法,首先得到人体关节运动特征提取和追踪的动力学模型,进行视觉跟踪系统的总体设计和功能指标分析描述,对平台的设计分为硬件设计和软件开发两部分,采用ADSP-BF537作为核心处理芯片,对系统的复位电路设计、串口电路设计、外部存储器设计和A/D接口以及电源电路进行集成设计描述,软件开发建立在CCS 2.20平台基础上,通过程序加载、初始化和中断优化设计,实现软件开发。试验结果表明,该平台进行体的关节的运动特征追踪和信息采集的准确度高,系统运行的实时性好,可靠性和稳定性较高。 相似文献
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《现代电子技术》2019,(21):110-115
当前采集农作物施氮量信息的方式仍以人工采集为主,效率低下且对于不同生长阶段农作物氮肥的使用量无法准确掌控,为此提出一种基于Spark平台的农作物施氮量信息采集系统。按照Spark平台的要求设计施氮量信息采集系统的整体框架和硬件结构,其中系统的主控模块与工作模块的结构设计相同,区别在于MUC单元的主频;硬件结构除了MUC主控芯片外,还包括无线通信模块、电源管理模块、数据存储模块、显示器及RS 485通用性兼容接口。给出系统的信息采集流程、监测数据分析流程及数据库管理流程,并分析采集信息系统数据库内部的数据表类别。实验结果表明,提出的农作物施氮量信息采集系统设计在信息采集响应时间上具有较大的优势,并有助于提高农作物的单亩产量,降低种植投入成本。 相似文献