nouveau fichier main2 qui simule le cardiac sensor avec des centaines de mesures par seconde
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33c9789fb2
commit
3e0937c6d0
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@ -2,17 +2,16 @@
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"version": "0.2.0",
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"configurations": [
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{
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"name": "Debug C++",
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"name": "Debug main2.cpp",
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"type": "cppdbg",
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"request": "launch",
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"program": "${workspaceFolder}/main",
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"program": "${workspaceFolder}/main2.exe",
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"args": [],
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"stopAtEntry": false,
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"cwd": "${workspaceFolder}",
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"environment": [],
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"externalConsole": true,
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"MIMode": "gdb",
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"miDebuggerPath": "C:/MinGW/bin/gdb.exe", // <- adjust this path to your Windows gdb
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"setupCommands": [
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{
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"description": "Enable pretty-printing for gdb",
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@ -20,7 +19,8 @@
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"ignoreFailures": true
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}
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],
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"preLaunchTask": "C/C++: g++.exe build active file"
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"preLaunchTask": "build-main2",
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"miDebuggerPath": "C:/MinGW/bin/gdb.exe"
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}
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]
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}
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14
main.cpp
14
main.cpp
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@ -15,6 +15,9 @@ const int bufferSize = 60480; // une semaine à 1 mesure/10s
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int historique[bufferSize];
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int index = 0;
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const int SAMPLE_RATE_MS = 10; // 100 Hz -> une mesure chaque 10 ms
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const int THRESHOLD = 500; // seuil pour détecter un battement (à ajuster selon notre capteur)
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// === Simule la récupération de données du capteur ===
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int acquerirDonnees() {
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// Ici tu brancherais ton ADC ou capteur réel
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@ -26,6 +29,15 @@ int acquerirDonnees() {
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return fakeBPM;
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}
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// Vrai fonction qui marcherait avec le capteur
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int acquerirSignal() {
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// Simulation d'un signal : bruit + pics
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static int t = 0;
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t++;
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if (t % 100 == 0) return 700; // simulate un pic toutes les 1 seconde
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return 300 + rand() % 100; // bruit autour de 300-400
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}
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// === Calcule le BPM à partir d'une série de battements ===
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int calculerBPM(const std::vector<int>& battements) {
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// Moyenne simple des valeurs simulées
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@ -80,7 +92,7 @@ int main() {
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alerter(bpm);
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}
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sleep(1); // simulation de délai entre mesures
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usleep(2); // simulation de délai entre mesures: 500 mesures par seconde
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}
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return 0;
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@ -0,0 +1,80 @@
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#include <iostream>
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#include <vector>
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#include <chrono>
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#include <thread>
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#include <cstdlib> // Pour rand()
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#include <ctime> // Pour srand()
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#include <unistd.h> // pour usleep()
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// === Paramètres ===
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const int BPM_MIN = 50;
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const int BPM_MAX = 120;
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const int SAMPLE_INTERVAL_MS = 10; // Prendre une mesure toutes les 10 ms
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const int THRESHOLD = 550; // Seuil pour détecter un battement
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const int NOISE_LEVEL = 100; // Niveau de bruit du signal
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// === Initialiser le générateur de nombres aléatoires ===
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void initialiserRandom() {
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srand(static_cast<unsigned int>(time(0)));
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}
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// === Simule les données reçues du capteur cardiaque ===
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int simulerSignalCardiaque() {
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static int t = 0;
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t++;
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// Créer un pic toutes les 800 ms environ (~75 BPM)
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if (t % 80 == 0) {
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return 700 + rand() % 50; // Pic entre 700-750
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}
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else {
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return 300 + rand() % NOISE_LEVEL; // Bruit entre 300 et 400
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}
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}
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// === Fonction principale ===
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int main() {
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initialiserRandom();
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bool battementDetecte = false;
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auto dernierBattement = std::chrono::steady_clock::now();
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std::cout << "Démarrage de la simulation du capteur cardiaque...\n";
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while (true) {
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int signal = simulerSignalCardiaque();
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// Afficher la valeur brute du signal simulé (optionnel pour debug)
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// std::cout << "Signal: " << signal << std::endl;
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// Détection de battement
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if (signal > THRESHOLD && !battementDetecte) {
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auto maintenant = std::chrono::steady_clock::now();
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auto intervalle = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(maintenant - dernierBattement).count();
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if (intervalle > 300) { // Filtrer les battements trop proches (<300 ms = >200 BPM)
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int bpm = 60000 / intervalle;
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std::cout << " BPM mesuré : " << bpm;
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if (bpm < BPM_MIN || bpm > BPM_MAX) {
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std::cout << " [Anomalie]";
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}
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std::cout << std::endl;
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dernierBattement = maintenant;
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}
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battementDetecte = true;
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}
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// Prêt pour détecter un prochain battement
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if (signal < THRESHOLD) {
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battementDetecte = false;
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}
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// Pause entre deux lectures du capteur
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usleep(SAMPLE_INTERVAL_MS);
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}
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return 0;
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}
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