8 research outputs found

    Plenary session 3

    Get PDF

    Utveckling av ett Flexibelt Mjukvaruramverk for Biosignal PI : ett system för insamling och bearbetning av biomedicinska signaler med öppen kÀllkod

    No full text
    As the world population ages, the healthcare system is facing new challenges in treating more patients at a lower cost than today. One trend in addressing this problem is to increase the opportunities of in-home care. To achieve this there is a need for safe and cost-effective monitoring systems. Biosignal PI is an ongoing open-source project created to develop a flexible and affordable platform for development of stand-alone devices able to measure and process physiological signals. This master thesis project, performed at the department of Medical Sensors, Signals and System at the School of Technology and Health, aimed at further develop the Biosignal PI software by constructing a new flexible software framework architecture that could be used for measurement and processing of different types of biosignals. The project also aimed at implementing features for Heart Rate Variability(HRV) Analysis in the Biosignal PI software as well as developing a graphical user interface(GUI) for the Raspberry PI hardware module PiFace Control and Display. The project developed a new flexible abstract software framework for the Biosignal PI. The new framework was constructed to abstract all hardware specifics into smaller interchangeable modules, with the idea of the modules being independent in handling their specific task making it possible to make changes in the Biosignal PI software without having to rewrite all of the core. The new developed Biosignal PI software framework was implemented into the existing hardware setup consisting of an Raspberry PI, a small and affordable single-board computer, connected to ADAS1000, a low power analog front end capable of recording an Electrocardiography(ECG). To control the Biosignal PI software two different GUIs were implemented. One GUI extending the original software GUI with the added feature of making it able to perform HRV-Analysis on the Raspberry PI. This GUI requires a mouse and computer screen to function. To be able to control the Biosignal PI without mouse the project also created a GUI for the PiFace Control and Display. The PiFace GUI enables the user to collect and store ECG signals without the need of an big computer screen, increasing the mobility of the Biosignal PI device.   To help with the development process and also to make the project more compliant with the Medical Device Directive a couple of development tools were implemented such as a CMake build system, integrating the project with the Googletest testing framework for automated testing and the implementation of the document generator software Doxygen to be able to create an Software Documentation.    The Biosignal PI software developed in this thesis is available through Github at https://github.com/biosignalpi/Version-A1-Rapsberry-PIAllt eftersom vÀrldens befolkning Äldras, stÀlls sjukvÄrden inför nya utmaningar i att behandla fler patienter till en lÀgre kostnad Àn idag. En trend för att lösa detta problem Àr att utöka möjligheterna till vÄrd i hemmet.För att kunna göra detta finns det ett ökande behov av sÀkra och kostnadseffektiva patientövervakningssystem. Biosignal PI Àr ett pÄgÄende projekt med öppen kÀllkod som skapats för att utveckla en flexibel och prisvÀrd plattform för utveckling av fristÄende enheter som kan mÀta och bearbeta olika fysiologiska signaler. Detta examensarbete genomfördes vid institutionen för medicinska sensorer, signaler och system vid Skolan för Teknik och HÀlsa. Projektet syftade till att vidareutveckla den befintliga mjukvaran för Biosignal PI genom att skapa ett nytt flexibelt mjukvaruramverk som kan anvÀndas för mÀtning och bearbetning av olika typer av biosignaler.Projektet syftade ocksÄ till att utvidga mjukvaran och lÀgga till funktioner för att kunna genomföra hjÀrtfrekvensvariabilitets(HRV) analys i Biosignal PIs mjukvara, samt att utveckla ett grafiskt anvÀndargrÀnssnitt(GUI) för hÄrdvarumodulen PiFace Control and Display. Projektet har utvecklat ett nytt flexibelt mjukvaruramverk för Biosignal PI. Det nya ramverket konstruerades för att abstrahera alla hÄrdvaruspecifika delar in i mindre utbytbara moduler, med tanken att modulerna ska vara oberoende i hur de hanterar sin specifika uppgift. PÄ sÄ sÀtt ska det vara möjligt att göra Àndringar i Biosignal PIs programvara utan att behöva skriva om hela mjukvaran.Det nyutvecklade Biosignal PI ramverket implementerades i det befintliga hÄrdvaru systemet, som bestÄr av en Raspberry PI, liten och prisvÀrd enkortsdator, ansluten till ADAS1000, en analog hÄrdvarumodul med möjlighet att registrera ett elektrokardiografi(EKG/ECG). För att kontrollera Biosignal PI programmet har tvÄ olika grafiska anvÀndargrÀnssnitt skapats.Det ena grÀnssnitt Àr en utvidgning av original programvaran med tillagd funktionalitet för att kunna göra HRV-Analys pÄ Raspberry PI, detta grÀnssnitt krÀver dock mus och dataskÀrm för att kunna anvÀndas.För att kunna styra Biosignal PI utan mus och skÀrm skapades det Àven ett grÀnssnitt för PiFace Control and Display. PiFace grÀnssnittet gör det möjligt för anvÀndaren att samla in och lagra EKG-signaler utan att behöva en stor datorskÀrm, pÄ sÄ sÀtt kan man öka Biosignal PI systemets mobilitet. För att underlÀtta utvecklingsprocessen, samt göra projektet mer förenligt med det medicintekniska regelverket, har ett par utvecklingsverktyg integrerats till Biosignal PI projektet sÄsom CMake för kontroll av kompileringsprocessen, test ramverket Googletest för automatiserad testning samt integrering med dokumentations generatorn Doxygen för att kunna skapa en dokumentation av mjukvaran

    Utveckling av ett Flexibelt Mjukvaruramverk for Biosignal PI : ett system för insamling och bearbetning av biomedicinska signaler med öppen kÀllkod

    No full text
    As the world population ages, the healthcare system is facing new challenges in treating more patients at a lower cost than today. One trend in addressing this problem is to increase the opportunities of in-home care. To achieve this there is a need for safe and cost-effective monitoring systems. Biosignal PI is an ongoing open-source project created to develop a flexible and affordable platform for development of stand-alone devices able to measure and process physiological signals. This master thesis project, performed at the department of Medical Sensors, Signals and System at the School of Technology and Health, aimed at further develop the Biosignal PI software by constructing a new flexible software framework architecture that could be used for measurement and processing of different types of biosignals. The project also aimed at implementing features for Heart Rate Variability(HRV) Analysis in the Biosignal PI software as well as developing a graphical user interface(GUI) for the Raspberry PI hardware module PiFace Control and Display. The project developed a new flexible abstract software framework for the Biosignal PI. The new framework was constructed to abstract all hardware specifics into smaller interchangeable modules, with the idea of the modules being independent in handling their specific task making it possible to make changes in the Biosignal PI software without having to rewrite all of the core. The new developed Biosignal PI software framework was implemented into the existing hardware setup consisting of an Raspberry PI, a small and affordable single-board computer, connected to ADAS1000, a low power analog front end capable of recording an Electrocardiography(ECG). To control the Biosignal PI software two different GUIs were implemented. One GUI extending the original software GUI with the added feature of making it able to perform HRV-Analysis on the Raspberry PI. This GUI requires a mouse and computer screen to function. To be able to control the Biosignal PI without mouse the project also created a GUI for the PiFace Control and Display. The PiFace GUI enables the user to collect and store ECG signals without the need of an big computer screen, increasing the mobility of the Biosignal PI device.   To help with the development process and also to make the project more compliant with the Medical Device Directive a couple of development tools were implemented such as a CMake build system, integrating the project with the Googletest testing framework for automated testing and the implementation of the document generator software Doxygen to be able to create an Software Documentation.    The Biosignal PI software developed in this thesis is available through Github at https://github.com/biosignalpi/Version-A1-Rapsberry-PIAllt eftersom vÀrldens befolkning Äldras, stÀlls sjukvÄrden inför nya utmaningar i att behandla fler patienter till en lÀgre kostnad Àn idag. En trend för att lösa detta problem Àr att utöka möjligheterna till vÄrd i hemmet.För att kunna göra detta finns det ett ökande behov av sÀkra och kostnadseffektiva patientövervakningssystem. Biosignal PI Àr ett pÄgÄende projekt med öppen kÀllkod som skapats för att utveckla en flexibel och prisvÀrd plattform för utveckling av fristÄende enheter som kan mÀta och bearbeta olika fysiologiska signaler. Detta examensarbete genomfördes vid institutionen för medicinska sensorer, signaler och system vid Skolan för Teknik och HÀlsa. Projektet syftade till att vidareutveckla den befintliga mjukvaran för Biosignal PI genom att skapa ett nytt flexibelt mjukvaruramverk som kan anvÀndas för mÀtning och bearbetning av olika typer av biosignaler.Projektet syftade ocksÄ till att utvidga mjukvaran och lÀgga till funktioner för att kunna genomföra hjÀrtfrekvensvariabilitets(HRV) analys i Biosignal PIs mjukvara, samt att utveckla ett grafiskt anvÀndargrÀnssnitt(GUI) för hÄrdvarumodulen PiFace Control and Display. Projektet har utvecklat ett nytt flexibelt mjukvaruramverk för Biosignal PI. Det nya ramverket konstruerades för att abstrahera alla hÄrdvaruspecifika delar in i mindre utbytbara moduler, med tanken att modulerna ska vara oberoende i hur de hanterar sin specifika uppgift. PÄ sÄ sÀtt ska det vara möjligt att göra Àndringar i Biosignal PIs programvara utan att behöva skriva om hela mjukvaran.Det nyutvecklade Biosignal PI ramverket implementerades i det befintliga hÄrdvaru systemet, som bestÄr av en Raspberry PI, liten och prisvÀrd enkortsdator, ansluten till ADAS1000, en analog hÄrdvarumodul med möjlighet att registrera ett elektrokardiografi(EKG/ECG). För att kontrollera Biosignal PI programmet har tvÄ olika grafiska anvÀndargrÀnssnitt skapats.Det ena grÀnssnitt Àr en utvidgning av original programvaran med tillagd funktionalitet för att kunna göra HRV-Analys pÄ Raspberry PI, detta grÀnssnitt krÀver dock mus och dataskÀrm för att kunna anvÀndas.För att kunna styra Biosignal PI utan mus och skÀrm skapades det Àven ett grÀnssnitt för PiFace Control and Display. PiFace grÀnssnittet gör det möjligt för anvÀndaren att samla in och lagra EKG-signaler utan att behöva en stor datorskÀrm, pÄ sÄ sÀtt kan man öka Biosignal PI systemets mobilitet. För att underlÀtta utvecklingsprocessen, samt göra projektet mer förenligt med det medicintekniska regelverket, har ett par utvecklingsverktyg integrerats till Biosignal PI projektet sÄsom CMake för kontroll av kompileringsprocessen, test ramverket Googletest för automatiserad testning samt integrering med dokumentations generatorn Doxygen för att kunna skapa en dokumentation av mjukvaran

    Den personliga integriteten och sÀkerheten i Internet of Sports

    No full text
    Intresset för den personliga hĂ€lsan ökar inom samtliga sociala grupper. MĂ€nniskor vill fĂ„ utökad kontroll över hur sin hĂ€lsosituation och de tar till allt fler hjĂ€lpmedel för att kunna fĂ„ bĂ€ttre svar. Med det digitala samhĂ€llet nĂ€ra till hands dyker det upp allt fler tjĂ€nster och produkter som agerar hjĂ€lpmedel för att produktens anvĂ€ndare ska kunna fĂ„ en större och bĂ€ttre kontroll över sin hĂ€lsa. Produkter och tjĂ€nster som gör detta ingĂ„r i omrĂ„det Internet of Sports. I samband med att fler anvĂ€ndare ansluter sig till dessa tjĂ€nster och produkter ökar dĂ€rmed ocksĂ„ datamĂ€ngden de samlar in. Skyddas denna data i överföringen mellan anvĂ€ndaren och företagen och skyddar de som samlar in datan anvĂ€ndarens personliga integritet? Uppsatsens syfte Ă€r att undersöka detta genom att granska utvalda företag som verkar inom Internet of Sports och se om det gĂ„r att komma över anvĂ€ndarnas personliga data genom man in the middle-attacker.The interest for personal health is growing in all demographic groups. People want better control regarding their personal health and they are using more aids to get better answers. With the digital society close to hand new products and services are appearing to aid users to get a better knowledge and control of their personal health. The products and services that aim to do this are categorized as Internet of Sports. As more users are signing up for and using these products and services the gathering of data is growing. Is the data that these companies gather safely transfered from the user to the companies and are the companies protecting the user’s privacy? The thesis’ purpose is to examine chosen companies within Internet of Sports and to see if it is possible to access the user’s personal data through man in the middle attacks

    Den personliga integriteten och sÀkerheten i Internet of Sports

    No full text
    Intresset för den personliga hĂ€lsan ökar inom samtliga sociala grupper. MĂ€nniskor vill fĂ„ utökad kontroll över hur sin hĂ€lsosituation och de tar till allt fler hjĂ€lpmedel för att kunna fĂ„ bĂ€ttre svar. Med det digitala samhĂ€llet nĂ€ra till hands dyker det upp allt fler tjĂ€nster och produkter som agerar hjĂ€lpmedel för att produktens anvĂ€ndare ska kunna fĂ„ en större och bĂ€ttre kontroll över sin hĂ€lsa. Produkter och tjĂ€nster som gör detta ingĂ„r i omrĂ„det Internet of Sports. I samband med att fler anvĂ€ndare ansluter sig till dessa tjĂ€nster och produkter ökar dĂ€rmed ocksĂ„ datamĂ€ngden de samlar in. Skyddas denna data i överföringen mellan anvĂ€ndaren och företagen och skyddar de som samlar in datan anvĂ€ndarens personliga integritet? Uppsatsens syfte Ă€r att undersöka detta genom att granska utvalda företag som verkar inom Internet of Sports och se om det gĂ„r att komma över anvĂ€ndarnas personliga data genom man in the middle-attacker.The interest for personal health is growing in all demographic groups. People want better control regarding their personal health and they are using more aids to get better answers. With the digital society close to hand new products and services are appearing to aid users to get a better knowledge and control of their personal health. The products and services that aim to do this are categorized as Internet of Sports. As more users are signing up for and using these products and services the gathering of data is growing. Is the data that these companies gather safely transfered from the user to the companies and are the companies protecting the user’s privacy? The thesis’ purpose is to examine chosen companies within Internet of Sports and to see if it is possible to access the user’s personal data through man in the middle attacks

    Survey of the year 2000 commercial optical biosensor literature

    No full text
    corecore