Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29870
Назва: Обґрунтування вибору математичної моделі ритмічних біосигналів
Інші назви: Grounding the choosing the mathematical model of rhythmic biosignals.
Автори: Махніцький, Максим Тарасович
Machnitsky, Максим
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Махніцький М.Т. Обґрунтування вибору математичної моделі ритмічних біосигналів : дипломна робота магістра за спеціальністю „163 — біомедична інженерія“ / М.Т. Махніцький . — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 87 с.
Дата публікації: гру-2019
Дата подання: гру-2019
Дата внесення: 27-гру-2019
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра біотехнічних систем
Науковий керівник: Бачинський, Михайло Володимирович
УДК: 612.7:519.218
Теми: 163
біомедична інженерія
біосигнал
математична модель
періодично корпельований випадковий процес
biosignals
mathematical model
periodically correlated random process
Короткий огляд (реферат): Кваліфікаційну роботу магістра присвячено питанням обґрунтування вибору математичної моделі ритмічних біосигналів для задач діагностування патологічних станів організму людини. Проведено аналіз фізичної природи ряду біосигналів, таких як електрокардіосигнал, сигнал пульсової хвилі, реографічний сигнал тощо та встановлено що їм притаманна коливна структура. Обґрунтовано вибір математичної моделі такого роду сигналів у вигляді періодично корельованого випадкового процесу, що є природною моделлю коливних процесів. Проведено верифікацію математичної моделі.
The master's qualification work is devoted to the problems of grounding of selection of the mathematical model of rhythmic biosignals for the problems of diagnosing of pathological conditions of the human body. The physical nature of a number of biosignals, such as electrocardiogram, pulse wave signal, rheographic signal, etc., has been analyzed and the oscillatory structure is inherent in them. The choice of mathematical model of this kind of signals in the form of a periodically correlated random process, which is a natural model of oscillatory processes, is substantiated. The mathematical model is verified.
Опис: Проект виконано на кафедрі біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Зміст: ЗМІСТ ВСТУП 10 РОЗДІЛ 1. ГЕНЕЗИС БІОСИГНАЛІВ. ДІАГНОСТУВАННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ЗА БІОСИГНАЛАМИ 12 1.1 Електрофізіологічні методи дослідження. Параметри та характеристики різних типів біосигналів 12 1.2 Завдання діагностування патологічних станів організму людини за біосигналами 25 1.3 Висновки до розділу 1 26 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ РИТМІЧНИХ БІОСИГНАЛІВ 27 2.1 Аналіз параметрів різних типів біосигналів 27 2.2 Математичні моделі: означення, характеристики 28 2.3 Аналіз відомих математичних моделей біосигналів 29 2.4 Висновки до розділу 2 32 РОЗДІЛ 3. ОБРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РИТМІЧНИХ БІОСИГНАЛІВ ТА МЕТОДІВ ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ 34 3.1. Обґрунтування вибору математичної моделі біосигналу 34 3.2 Методи статистичного опрацювання біосигналів 37 3.3 Висновки до розділу 3 38 РОЗДІЛ 4. ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 40 4.1 Імітаційне моделювання сигналу пульсової хвилі 40 4.2 Опрацювання зімітованого біосигналу синфазним методом 40 4.3 Висновки до розділу 4 44 РОЗДІЛ 5. СПЕЦАЛЬНА ЧАСТИНА 46 5.1 Метрологічне забезпечення медико-біологічних досліджень 46 5.2 Побудова прикладного програмного забезпечення для розв’язування наукової задачі 47 РОЗДІЛ 6 ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 51 6.1 Науково-технічна актуальність науково-дослідної роботи 51 6.2 Розрахунок витрат на проведення науково-дослідної роботи 52 6.3 Науково-технічна ефективність науково-дослідної роботи 57 6.4 Висновки до розділу 6 61 РОЗДІЛ 7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 62 7.1 Охорона праці 62 7.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях 64 РОЗДІЛ 8. ЕКОЛОГІЯ 74 8.1 Актуальність охорони навколишнього середовища і екології 74 8.2 Вплив промислових електромагнітних полів на біосферу 75 8.3 Заходи щодо усунення шкідливого впливу електромагнітних хвиль77 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 80 Бібліографія 81 ДОДАТКИ 83
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29870
Власник авторського права: © Махніцький М.Т., кафедра біотехнічних систем, 2019
Перелік літератури: 1. Сигнал [Електронний ресурс] / https://ru.wikipedia.org/wiki/Сигнал 2. Биологическая и медицинская кибернетика : Справочник / О.П. Минцер, В.Н. Молотков и др.. – К.:Наукова думка, 1986. – 374 с. 3. Біомедичні сигнали та їх обробка : Навч. посіб. / Абакумов В.Г.,Геранін В.О.,Рибін О.І.,Сватош Й.,Синєкоп Ю.С. – К.: ВЕК, 1997. – 352 с. 4. Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи : Монографія / С.В. Павлов, В.П. Кожем'яко, В.Г. Петрук, П.Ф. Колісник/ – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 254 с. ISBN 978-966-641-211-2 5. Чазов Е.И, Болезни сердца и сосудов. – М: Медицина, 1992. – Т2. – 488 с. 6. Кардиомониторы – аппаратура непрерывного контроля ЭКГ: Учеб. Пособие для вузов / под ред. Барановского А. Л., Немирко А. П. – М: Радио и связь, 1993. – 248 с. 7. Дедів Л.Є. Математична модель електрокардіосиґналу для підвищення інформативності систем голтерівського моніторинґу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи / Л.Є. Дедів — Тернопіль, 2011. — 20 с. 8. Дунець В.Л. Математична модель та метод опрацювання електрокардіосиґналу при фізичному навантаженні для підвищення точності кардіодіагностичних систем. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи / В.Л. Дунець — Тернопіль, 2013. — 22 с. 9. Математическая модель [Електронний ресурс] / https://ru.wikipedia.org/wiki/Математическая_модель 10. Математичні моделі: означення, характеристики, етапи побудови [Електронний ресурс] / http://posibnyky.vntu.edu.ua/b_ap/6.html 11. Мышкис А.Д. Элементы теории математических моделей. Изд. 3–е, исправленное / А.Д. Мышкис. – М. : КомКнига, 2007. – 192 с. – ISBN 978–5–484–00953–4 12. Мандзій, Б.А. Основи теорії сигналів. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України. / Б.А. Мандзій, Р.І. Желяк. – Львів: НВП «НОВИЙ ТЕЗАУРУС», 2011. – 152 с. 13. Бендат Дж. Прикладной анализ случайних данних : пер. с англ. / Дж. Бендат, А. Пирсол. – М. : Мир, 1989. – 540 с. – ISBN 5–03–001071–8. 14. Гихман И.И. Введение в теорию случайных процессов : учеб. пособ. / И.И. Гихман, А.В. Скороход. – Изд. 2–е. – М. : Наука, 1977. – 568 с. 15. Э. Леман. Проверка статистических гипотез. – М.: Наука, 1964. – 498с. 16. Драґан Я.П. Основи сучасної теорії стохастичних сиґналів: енерґетична концепція, математичний апарат, фізичне тлумачення / Я.П. Драґан, Л.С. Сікора, Б.І. Яворський. – Л. : Центр стратегічних досліджень екобіотехнічних систем, 1999. – 133 с. – ISBN 5–7763–1815–7 17. Шеннон, Р. Имитационное моделирование систем – исскуство и наука : пер. с англ. / Р. Шеннон. – М.: Мир, 1978. – 421 с. 18. Ануфриев, И.Е. MATLAB 7. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 1104 с. 19. Вайнштейн, С.Я., Безпека і охорона праці на підприємствах машинобудування. – К.: Техніка, 1967. 20. Охрана окружающей среды: учеб. для техн. спец. вузов под ред Белова С.В. – М.: В/ш, 1996. 21. Кучерявий, В.П. Екологія :Підручник – Львів: Світ, 2001 – 500 с.
Тип вмісту: Master Thesis
Розташовується у зібраннях:163 — біомедична інженерія

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
mag_Machnitsky_M_T_RBm-61.pdfДипломна робота2,11 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
aref_Mahnitsky_M_T_RBm-61.pdfАвтореферат333,42 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Авторська довідка (Махніцький М.Т.).docАвторська довідка47 kBMicrosoft WordПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора