摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 研究背景 | 第12-15页 |
1.1.1 WSN 结构简介 | 第12-13页 |
1.1.2 WSN 通信体系结构 | 第13-14页 |
1.1.3 WSN 的应用 | 第14-15页 |
1.2 WSN 的关键技术分析 | 第15-17页 |
1.3 移动数据传输策略研究路线 | 第17-20页 |
1.3.1 基于移动数据收集的双频段网络模型设计思想 | 第18页 |
1.3.2 节点定位算法 | 第18-19页 |
1.3.3 基于移动数据收集的数据传输策略 | 第19-20页 |
1.4 论文的研究内容与创新点 | 第20-21页 |
1.5 论文的结构 | 第21-22页 |
第二章 基于移动数据收集的双频段网络模型 | 第22-35页 |
2.1 WSN 体系结构及拓扑结构 | 第22-30页 |
2.1.1 应用需求及应用模式 | 第22-23页 |
2.1.2 WSN 的典型体系结构 | 第23-26页 |
2.1.2 WSN 的网络覆盖与连通 | 第26-28页 |
2.1.3 WSN 的拓扑控制 | 第28-30页 |
2.2 基于移动数据收集的双频段网络模型 | 第30-34页 |
2.3 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 节点自组织定位算法研究 | 第35-54页 |
3.1 自组织节点定位问题概述 | 第35-36页 |
3.1.1 传感节点定位的必要性 | 第35-36页 |
3.1.2 WSN 定位算法的特点 | 第36页 |
3.2 节点定位算法研究现状 | 第36-38页 |
3.3 基于分治策略的改进人工蜂群算法 | 第38-46页 |
3.3.1 传统的人工蜂群算法 | 第38-39页 |
3.3.2 反学习的初始化方法 | 第39-40页 |
3.3.3 基于分治策略的进化过程 | 第40-42页 |
3.3.4 实验模拟以仿真 | 第42-46页 |
3.4 DV-Hop 算法简介 | 第46-48页 |
3.5 基于分治策略的改进蜂群定位过程 | 第48-50页 |
3.6 DCABCDV-Hop 性能分析 | 第50-52页 |
3.6.1 不同信标节点个数时的定位结果分析 | 第50-51页 |
3.6.2 不同通信半径时的定位结果分析 | 第51-52页 |
3.6.3 不同未知节点数情况下的定位结果分析 | 第52页 |
3.7 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 基于移动数据收集策略的节点定位算法研究 | 第54-62页 |
4.1 基于测距的定位算法综述 | 第54-55页 |
4.2 基于 RSSI 测距的定位算法 | 第55-59页 |
4.2.1 RSSI 测距模型及性质 | 第55-57页 |
4.2.2 MDC 的定位路径 | 第57页 |
4.2.3 RSSI-MDC 算法的过程 | 第57-59页 |
4.3 仿真实验与分析 | 第59-61页 |
4.3.1 不同网格规格的定位误差比较 | 第60-61页 |
4.3.2 路径损耗指数对定位误差的影响 | 第61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 基于 MDC 的数据收集策略研究 | 第62-81页 |
5.1 WSN-MDC 相关研究及现状 | 第62-64页 |
5.2 WSN 中数据传输及路由相关研究 | 第64-71页 |
5.2.1 以数据为中心的路由算法 | 第64-66页 |
5.2.2 基于位置路由算法 | 第66-68页 |
5.2.3 分层型路由算法 | 第68-70页 |
5.2.5 路由协议的性能比较 | 第70-71页 |
5.3 基于双层的数据收集策略 | 第71-76页 |
5.3.1 外层数据收集策略 | 第71-72页 |
5.3.2 内层数据收集策略 | 第72-76页 |
5.4 仿真实验与分析 | 第76-79页 |
5.4.1 MOR 的性能分析 | 第76-78页 |
5.4.2 DLDC 的性能分析 | 第78-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-81页 |
第六章 总结与展望 | 第81-84页 |
6.1 论文的研究总结 | 第81-82页 |
6.2 未来研究工作展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-92页 |
攻读博士学位期间发表的科研论文 | 第92-93页 |
论文研究期间参与的相关研究项目 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |