无线传感网络三维定位在变电站中的应用与研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第11页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第11页 |
1.3 课题研究意义及主要工作 | 第11-12页 |
1.4 本章小结 | 第12-13页 |
第2章 无线传感网络及定位技术 | 第13-27页 |
2.1 无线传感网络简介 | 第13-14页 |
2.2 无线传感网络特性 | 第14-15页 |
2.2.1 网络特性 | 第14页 |
2.2.2 无线传感网络的应用 | 第14-15页 |
2.3 无线传感器网络体系结构 | 第15-17页 |
2.3.1 网络结构 | 第15-16页 |
2.3.2 传感网络节点结构 | 第16-17页 |
2.4 无线传感网络节点 | 第17-19页 |
2.4.1 传感节点定位的基本概念 | 第17页 |
2.4.2 无线网络传感节点特性 | 第17-18页 |
2.4.3 相关术语解释 | 第18-19页 |
2.5 无线传感网络定位技术 | 第19-24页 |
2.5.1 无线传感网络定位简介 | 第19-20页 |
2.5.2 定位技术分类 | 第20-21页 |
2.5.3 节点位置计算方法 | 第21-24页 |
2.6 评判定位算法的因素 | 第24-26页 |
2.7 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 基于RSSI的优化三维定位算法设计 | 第27-43页 |
3.1 几种经典的定位算法 | 第27-31页 |
3.1.1 RSSI算法 | 第27-28页 |
3.1.2 质心定位算法 | 第28-29页 |
3.1.3 Dv-Hop节点定位算法 | 第29-30页 |
3.1.4 Bounding-Box算法 | 第30页 |
3.1.5 SPA相对定位算法 | 第30-31页 |
3.1.6 MDS-MAP定位算法 | 第31页 |
3.1.7 APIT定位算法 | 第31页 |
3.2 优化质心三维定位算法基础 | 第31-36页 |
3.2.1 三维RSSI算法 | 第31-33页 |
3.2.2 二维三边质心法定位 | 第33-36页 |
3.3 基于RSSI的优化三维定位算法 | 第36-40页 |
3.3.1 三维RSSI算法原理 | 第36-37页 |
3.3.2 求解定位近点 | 第37-38页 |
3.3.3 三维质心求解 | 第38-40页 |
3.4 优化质心三维定位算法实现 | 第40-41页 |
3.5 算法流程设计 | 第41-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 算法仿真及相关分析 | 第43-55页 |
4.1 仿真环境及条件设定 | 第43-44页 |
4.1.1 仿真环境 | 第43-44页 |
4.1.2 仿真条件设定 | 第44页 |
4.2 仿真参数设定与定位精度 | 第44-45页 |
4.2.1 仿真参数 | 第44页 |
4.2.2 定位精度 | 第44-45页 |
4.3 仿真结果分析 | 第45-52页 |
4.3.1 三维RSSI算法 | 第45-47页 |
4.3.2 三维DV-hop算法 | 第47-48页 |
4.3.3 三维Bounding-Box定位算法 | 第48-50页 |
4.3.4 优化质心三维定位算法 | 第50-52页 |
4.4 不同仿真参数对定位覆盖率的影响 | 第52-54页 |
4.4.1 锚节点个数对定位覆盖率的影响 | 第52-53页 |
4.4.2 节点通信半径对定位覆盖率的影响 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 结论与展望 | 第55-56页 |
5.1 结论 | 第55页 |
5.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |