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C++
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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 mesure : " << 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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