摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
·研究背景和意义 | 第11页 |
·本课题的国内外研究概况 | 第11-12页 |
·本文主要创新工作 | 第12-13页 |
·论文结构 | 第13-15页 |
第二章 无线传感器网络概述 | 第15-23页 |
·无线传感器网络的体系结构 | 第15-18页 |
·WSN 的组成 | 第15页 |
·WSN 的节点结构 | 第15-16页 |
·WSN 的组织结构 | 第16-17页 |
·WSN 的协议栈 | 第17-18页 |
·无线传感器网络的关键技术 | 第18-21页 |
·核心支撑技术 | 第18-20页 |
·自组织管理 | 第20-21页 |
·开发技术 | 第21页 |
·无线传感器网络的应用 | 第21-22页 |
·军事应用 | 第21页 |
·工业应用 | 第21页 |
·医疗应用 | 第21页 |
·环境应用 | 第21-22页 |
·家庭应用 | 第22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第三章 无线传感器网络路由协议分析 | 第23-28页 |
·WSN 路由协议概述 | 第23页 |
·WSN 路由协议的设计目标 | 第23-24页 |
·WSN 中路由协议的节能策略 | 第24-25页 |
·经典的无线传感器网络路由协议 | 第25-27页 |
·平面路由协议 | 第25页 |
·分层路由协议 | 第25-27页 |
·分层路由协议的优势 | 第27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第四章 基于能量分布的无线传感器网络非均匀分簇路由算法 | 第28-37页 |
·概述 | 第28-29页 |
·网络模型与能量模型 | 第29-30页 |
·网络模型 | 第29页 |
·无线通信能量消耗模型 | 第29页 |
·数据融合模型 | 第29-30页 |
·理论分析 | 第30页 |
·EDU 算法 | 第30-33页 |
·簇的组建 | 第31-32页 |
·参数分析 | 第32-33页 |
·簇间多跳路由数据传输机制 | 第33页 |
·仿真实验与结果分析 | 第33-35页 |
·参数分析 | 第34页 |
·存活节点数量分析 | 第34-35页 |
·网络能耗分析 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
第五章 WSN 中基于能量和距离的自适应分层路由算法 | 第37-48页 |
·算法思想 | 第37页 |
·网络模型与能量模型 | 第37-38页 |
·网络模型 | 第37-38页 |
·无线通信能量消耗模型 | 第38页 |
·数据融合模型 | 第38页 |
·EDA 算法 | 第38-42页 |
·簇的组建 | 第39-41页 |
·簇间多跳路由传输机制 | 第41-42页 |
·最优转发跳数 | 第41页 |
·簇间路由树的生成 | 第41-42页 |
·EDA 算法的性能和消息复杂度 | 第42-44页 |
·性能评价指标及分析 | 第42-44页 |
·性能评价指标 | 第42-43页 |
·性能分析 | 第43-44页 |
·消息复杂度分析 | 第44页 |
·仿真实验与结果分析 | 第44-46页 |
·仿真方法及参数 | 第44页 |
·算法的稳定性 | 第44-45页 |
·网络构建时间分析 | 第45页 |
·能源有效性 | 第45-46页 |
·能耗均衡性 | 第46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第六章 总结与展望 | 第48-50页 |
·总结 | 第48-49页 |
·展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
攻读硕士学位期间的主要成果 | 第53-54页 |
致谢 | 第54页 |