图目录 | 第1-7页 |
表目录 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
§1.1 概述 | 第10-13页 |
·研究背景 | 第10-11页 |
·无线传感器网络的国防和其他应用 | 第11-13页 |
§1.2 无线传感器网络的体系结构 | 第13-17页 |
·无线传感器网络的基本结构 | 第13-14页 |
·平面型传感器网络 | 第14-15页 |
·层次型传感器网络 | 第15-17页 |
§1.3 无线传感器网络的软件环境 | 第17-19页 |
·操作系统 | 第17-18页 |
·数据库软件 | 第18-19页 |
§1.4 无线传感器网络中组网和路由研究的重要意义 | 第19-21页 |
·无线传感器网络的特点 | 第19-20页 |
·无线传感器网络中组网和路由的重要性和挑战 | 第20-21页 |
§1.5 本文的工作及论文结构 | 第21-22页 |
·本文的主要工作 | 第21页 |
·论文结构 | 第21-22页 |
第二章 无线传感器网络的拓扑控制和路由策略 | 第22-33页 |
§2.1 无线传感器网路中的节能技术研究 | 第22-25页 |
·无线传感器节点的组成 | 第22页 |
·节点的节能技术 | 第22-24页 |
·整个网络的节能技术 | 第24-25页 |
§2.2 无线传感器网络中的拓扑控制 | 第25-27页 |
·拓扑控制的意义 | 第25页 |
·拓扑控制需要满足的性质 | 第25-27页 |
·拓扑控制问题的研究方法 | 第27页 |
§2.3 无线传感器网络中的路由协议 | 第27-32页 |
·平面路由协议 | 第28-29页 |
·层次路由协议 | 第29-31页 |
·EAR(Energy Aware Routing)协议 | 第31-32页 |
§2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 基于拓扑控制的组环算法 | 第33-41页 |
§3.1 KC拓扑控制和改造 | 第33-36页 |
·KC拓扑控制内容 | 第33-35页 |
·KC拓扑控制算法的扩充 | 第35-36页 |
§3.2 环状簇的概念和基本的组环算法 | 第36-39页 |
·环状簇的基本概念 | 第36-37页 |
·基本的组环算法 | 第37-39页 |
§3.3 组环算法的改进 | 第39-40页 |
§3.4 小结 | 第40-41页 |
第四章 环到处理中心跳数信息的发布和路由 | 第41-53页 |
§4.1 概述 | 第41页 |
§4.2 全局跳数信息的发布 | 第41-47页 |
·全局跳数信息发布算法 | 第41-44页 |
·算法的性质 | 第44-45页 |
·全局跳数信息发布算法的执行 | 第45-47页 |
§4.3 环跳数的确定 | 第47-50页 |
·环跳数生成算法 | 第47-48页 |
·环跳数生成算法的说明 | 第48页 |
·算法的执行 | 第48-50页 |
§4.4 数据从节点到处理中心的路由 | 第50-52页 |
·路由算法 | 第50-51页 |
·路由算法的执行 | 第51-52页 |
·小结 | 第52页 |
§4.5 小结 | 第52-53页 |
第五章 节点失效情况下环的恢复算法 | 第53-59页 |
§5.1 无线传感器网络中的容错 | 第53-56页 |
·研究意义 | 第53-54页 |
·国内外的研究内容和水平 | 第54-56页 |
·小结 | 第56页 |
§5.2 节点失效情况下环的重组 | 第56-58页 |
·节点失效的容错算法 | 第56-57页 |
·算法评价 | 第57-58页 |
§5.3 小结 | 第58-59页 |
第六章 性能评价 | 第59-68页 |
§6.1 各参数对平均跳数的影响 | 第59-61页 |
·模拟实验设定和实现思想 | 第59-60页 |
·参数k和环的大小对环平均跳数的影响 | 第60-61页 |
§6.2 无线传感器网络生存时间的模拟和比较 | 第61-67页 |
·无线电模型 | 第62-63页 |
·生存时间的定义 | 第63-64页 |
·模拟的环境设定和实现思想 | 第64页 |
·传统生存时间定义的模拟比较 | 第64-65页 |
·新的生存时间定义的模拟比较 | 第65-66页 |
·能量消耗的模拟比较 | 第66-67页 |
§6.3 结论 | 第67-68页 |
第七章 结束语 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |