软件工程毕业论文提纲
软件工程毕业设计(论文)是培养方案的一个必要教学环节,是实现本科教育培养目标的重要组成部分。以下是小编整理的软件工程毕业论文提纲,欢迎阅读。
软件工程毕业论文提纲一
摘要 5-6
Abstract 6-7
第1章 绪论 10-15
1.1 研究目的及意义 10-11
1.2 心电信号聚类识别系统 11-13
1.2.1 心电聚类系统的构成 11-12
1.2.2 心电聚类系统的研究现状 12-13
1.3 主要研究内容 13-14
1.4 本文结构安排 14-15
第2章 心电波形的相关知识 15-19
2.1 心电波形介绍 15-16
2.1.1 心电波形产生的生理学基础 15
2.1.2 心电图波形简介及临床意义 15-16
2.2 常见病变心电图表现 16-18
2.2.1 急性心肌梗死 16-17
2.2.2 心房肥大 17
2.2.3 心肌炎 17
2.2.4 心房间隔缺损 17-18
2.2.5 过早搏动 18
2.3 本章小结 18-19
第3章 心电信号的预处理 19-26
3.1 心电信号的噪声影响 19-20
3.2 心电滤波去噪 20-25
3.2.1 小波理论基础 20-21
3.2.2 小波滤波器 21-25
3.3 本章小结 25-26
第4章 心电波形的特征值提取 26-39
4.1 引言 26
4.2 心电特征提取 QRS 波 26-36
4.2.1 典型的心电信号检测算法 26-27
4.2.2 基于小波变换的 QRS 波检测 27-36
4.3 P 波、T 波的检测 36-38
4.3.1 基于小波变换的 P 波、T 波检测算法 36-37
4.3.2 实验结果与讨论 37-38
4.4 本章小结 38-39
第5章 基于 K-means 的心电信号聚类研究 39-47
5.1 心电信号特征提取与选择 39-40
5.2 K-means 心电聚类算法 40-45
5.2.1 传统 K-means 算法 40-41
5.2.2 基于模拟退火算法的 K-means 聚类方法 41-42
5.2.3 本文改进心电聚类方法 42-45
5.3 结果与讨论 45-46
5.4 本章小结 46-47
结论 47-49
参考文献 49-53
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 53-54
致谢 54
软件工程毕业论文提纲二
摘要 4-5
Abstract 5
1 绪论 8-12
1.1 研究背景 8-10
1.2 研究的意义和价值 10-11
1.3 论文的结构 11-12
2 通用无线传感网监控平台需求说明 12-19
2.1 无线传感器网络节点的结构 12-13
2.2 无线通信协议的选择 13-14
2.3 操作系统的选择 14-15
2.4 开发语言的选择 15-16
2.5 平台分析与功能需求 16-19
3 通用无线传感网络监控平台的设计 19-34
3.1 通用监控平台的架构设计 19-20
3.2 前段服务器WSNClient 20-21
3.3 中央服务器WSNServer 21-22
3.4 监控平台的配置文件 22-26
3.5 关键问题描述和解决方案 26-32
3.5.1 节点动态跟踪 26-28
3.5.2 异构传感器数据解析 28-30
3.5.3 远程控制节点 30-31
3.5.4 链路安全 31-32
3.6 数据库设计 32-34
4 通用无线传感网络监控平台的实现 34-59
4.1 传感器节点程序的实现 35-45
4.1.1 WSNNote.h 36-38
4.1.2 WSNNoteAppC.nc 38-39
4.1.3 WSNNoteC.nc 39-43
4.1.4 分发协议Dissemination和控制请求的同步 43
4.1.5 CTP路由协议 43-45
4.2 前端服务器WSNClient的实现 45-51
4.2.1 MIG-消息接口生成器 45-46
4.2.2 虚拟网关MoteIF 46-47
4.2.3 自定义的消息接收器和发送器 47-49
4.2.4 节点和数据的`处理 49-51
4.2.5 与WSNServer通信 51
4.3 中央服务器WSNServer的实现 51-59
4.3.1 WSNClient配置模块 52-53
4.3.2 谷歌地图模块 53-54
4.3.3 网络拓扑模块 54-55
4.3.4 日志终端模块 55-56
4.3.5 传感器节点控制模块 56-57
4.3.6 图表生成模块 57-59
5 平台测试 59-63
5.1 测试项目 59-61
5.2 测试总结 61-63
结论 63-65
参考文献 65-67
致谢 67-68
软件工程毕业论文提纲三
第一章 绪论 11-19
1.1 课题来源 11
1.2 研究的背景和意义 11-13
1.3 国内外研究现状 13-16
1.3.1 土壤压实对作物影响 13
1.3.2 数字图像处理 13-14
1.3.3 虚拟植物 14-16
1.4 本研究的内容,技术路线 16-18
1.4.1 研究内容 16-17
1.4.2 技术路线 17-18
1.5 本章小结 18-19
第二章 试验方案设计 19-29
2.1 土钵容重标定 19-25
2.1.1 压实装置设计 19-20
2.1.2 容重标定 20-25
2.2 栽培与管理方法 25-26
2.3 数据采集方案 26-28
2.3.1 原位观测数据获取 26-27
2.3.2 破坏性采样测量数据获取 27-28
2.4 本章小结 28-29
第三章 基于图像分析的陆稻形态特征获取方法研究 29-42
3.1 植物图像获取 30-31
3.2 图像增强 31-32
3.2.1 图像平滑 31-32
3.2.2 图像锐化 32
3.3 图像分割 32-37
3.3.1 阈值分割法 33-34
3.3.2 数学形态学运算 34-37
3.3.3 连通域检测算法 37
3.4 植物特征提取的研究 37-41
3.4.1 图像标识 38-39
3.4.2 基于像素统计的面积计算 39-40
3.4.3 基于最小外界矩形理论的叶片长宽测量算法 40-41
3.5 本章小结 41-42
第四章 试验结果分析 42-47
4.1 土壤压实对陆稻地上部分的影响 42-43
4.2 土壤压实对陆稻地下部分生长的影响 43-45
4.3 陆稻地上部分与地下部分相关性分析 45-46
4.4 结论 46-47
第五章 陆稻植株的三维建模 47-53
5.1 陆稻的生长机模型 48-51
5.1.1 陆稻根系的生长机模型 48-51
5.1.2. 陆稻茎秆、叶片的生长机模型 51
5.2 陆稻可视化模型 51-52
5.2.1. 陆稻根系可视化模型 51-52
5.2.2 陆稻茎秆、叶片的可视化模型 52
5.3 本章小结 52-53
第六章 陆稻模拟系统的实现与程序设计 53-67
6.1 系统开发关键技术简介 53-54
6.2 开发环境搭建 54-57
6.3 系统实观 57-64
6.3.1 系统需求分析及总体设计 57-58
6.3.2 生长机的模块 58-60
6.3.3 可视化模块 60-61
6.3.4 形态学参数统计模块 61-62
6.3.5 坐标变换模块 62-63
6.3.6 系统模拟界面 63-64
6.4 仿真结果及分析 64-66
6.5 本章小结 66-67
第七章 结论与展望 67-69
致谢 69-70
参考文献 70-74
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