Распознавание образов
Математические проблемы динамики неоднородных систем
Информационные технологии
Системный анализ в медицине и биологии
В.И. Донцов, В.Н. Крутько, О.В. Митрохин "Виртуальные приборы для биологии и медицины с использованием звуковой карты персонального компьютера"
Прикладные аспекты в информатике
В.И. Донцов, В.Н. Крутько, О.В. Митрохин "Виртуальные приборы для биологии и медицины с использованием звуковой карты персонального компьютера"
Аннотация. 

Проблемы цифровизации образования, науки и практики в различных сферах человеческой деятельности могут эффективно решаться с помощью нового класса приборов – виртуальных приборов (ВП). Рассмотрены проблемы, возникающие при разработке ВП и пути их решения, в частности ввода сигналов в компьютер через звуковую плату, при необходимости, с преобразованием напряжения в частоту. Описаны созданные авторами прототипы ряда ВП: Фонокардиограф, Спирометр, КИГ (прибор для кардиоинтервалографии), Спектрограф. Отмечается широта возможностей использования ВП в учебных и исследовательских процессах в средней и высшей школах и научных учреждениях, а также для разнообразных сфер практического применения, в частности, в области биологии и медицины.

Ключевые слова: 

цифровизация, цифровизация медицины, виртуальные приборы, ввод сигналов в компьютер, информатика.

Стр. 91-96.

DOI: 10.14357/20790279220309
 
 
Литература.

1. Дмитриев В.М., Гембух Л.А. Концептуальная модель реально-виртуальной лаборатории // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. 2022. Т. 22. №. 2. С. 5-16.
2. Донцов В.И. Виртуальные приборы в учебном и научном процессе. Использование в биологии и медицине. Lambert Academic Publiching. Saarbrucken; 2011.
3. Крутько В.Н., Донцов В.И., Потемкина Н.С. и др. Информационные и когнитивные технологии здоровьесбережения (обзор)// Труды ИСА РАН. 2019. Т. 69. № 1. С. 50-60.
4. Румановский И.Г., Драчёв К.А. Технология интеграции виртуальной лаборатории в lms moodle // Bulletin of PNU. 2022. Т. 64. №. 1.
5. Фомичева Е.Е. Виртуальные лабораторные работы в дистанционном обучении физике //Мир науки, культуры, образования. 2022. №. 1 (92). С. 64-69.
6. Adeluyi O., Lee J.A. Medical Virtual Instrumentatio n for Personalized Health Monitoring: A Systematic Review. J Healthc Eng. 2015. 6(4). Р. 739-777.
7. Wang W.B., Li J.Y., Wu Q.J. The Design of a Che mical Virtual Instrument Based on LabVIEW for Determining Temperatures and Pressures. J Autom Methods Manag Chem. 2007. 68143.
8. Гёлль П. Как превратить персональный компьютер в измерительный комплекс. Litres; 2022.
9. Кринг Д., Трэвис Д. LabVIEW для всех. Litres; 2022.
10. Федосов В., Нестеренко А. Цифровая обработка сигналов в LabVIEW. Litres; 2022.
11. Guo Z., Moulder C., Zou Y., Loew M., Durand L.G. A virtual instrument for acquisition and analysis of the phonocardiogram and its internetbased application. Telemed J E Health. 2001. 7(4). Р. 333-339.
 
2024-74-1
2023-73-4
2023-73-3
2023-73-2

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".