中文摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-7页 |
第一章 绪论 | 第7-20页 |
·Ad Hoc 网络概述 | 第7-11页 |
·Ad Hoc 网络的背景 | 第7-8页 |
·什么是Ad Hoc 网络 | 第8页 |
·Ad Hoc 网络的特点 | 第8-10页 |
·Ad Hoc 网络的用途 | 第10-11页 |
·Ad Hoc 网络研究的主要问题 | 第11-13页 |
·Ad Hoc 网络体系结构 | 第13-16页 |
·节点结构 | 第13-14页 |
·网络拓扑 | 第14-16页 |
·Ad Hoc 路由协议发展现状 | 第16-17页 |
·论文研究的主要内容和意义 | 第17-18页 |
·论文结构 | 第18-20页 |
第二章 Ad Hoc 网络的路由协议 | 第20-28页 |
·路由 | 第20-22页 |
·路由选择算法 | 第20-21页 |
·路由协议的评价标准 | 第21页 |
·路由选择策略 | 第21-22页 |
·Ad Hoc 路由协议概述 | 第22-24页 |
·Ad Hoc 网络与传统网络路由的不同 | 第22-23页 |
·Ad Hoc 网络路由协议设计中的主要问题 | 第23页 |
·Ad Hoc 路由的基本要求 | 第23-24页 |
·Ad Hoc 路由协议的分类 | 第24-28页 |
·表驱动路由协议 | 第24-25页 |
·按需路由协议 | 第25页 |
·平面式路由协议 | 第25页 |
·分簇式路由协议 | 第25页 |
·Ad Hoc 路由协议评价标准 | 第25-26页 |
·Ad Hoc 路由协议之间的性能比较 | 第26-28页 |
第三章 Ad Hoc 网络的分簇算法 | 第28-37页 |
·Ad Hoc 网络的分簇算法 | 第28页 |
·Ad Hoc 分簇算法的概念 | 第28-31页 |
·定义和说明 | 第28-30页 |
·分簇算法的描述 | 第30-31页 |
·簇维护策略和机制 | 第31-33页 |
·Ad Hoc 分簇算法的分类与比较 | 第33-37页 |
·最高节点度分簇算法 | 第33-34页 |
·基于节点ID 的分簇算法 | 第34页 |
·最低节点移动性分簇算法 | 第34-35页 |
·考虑簇头负载和簇稳定度的分簇算法 | 第35页 |
·考虑节点能量耗费、适用于传感网络的分簇算法 | 第35-37页 |
第四章 自适应按需加权分簇算法(AOW) | 第37-41页 |
·AOW 算法概述 | 第37-38页 |
·AOW 算法的特点和目标 | 第38-39页 |
·AOW 算法的特点 | 第38页 |
·AOW 算法的目标 | 第38-39页 |
·AOW 算法初始化和簇维护策略 | 第39-41页 |
第五章 基于信息量的自适应按需加权(TAOW)算法 | 第41-51页 |
·AOW 算法的改进理论依据 | 第41-44页 |
·Ad Hoc 网络与复杂系统 | 第41页 |
·复杂自适应理论CAS 对Ad Hoc 网络的重要意义 | 第41-43页 |
·信息(流)量对Ad Hoc 网络拓扑的影响 | 第43页 |
·TAOW 分簇算法的提出 | 第43-44页 |
·TAOW 算法的具体描述 | 第44-45页 |
·TAOW 算法示例 | 第45-48页 |
·AOW 和TAOW 算法产生的簇结构比较 | 第48-51页 |
第六章 TAOW 算法模拟实验和分析 | 第51-67页 |
·性能评价指标 | 第51-52页 |
·模拟实验环境的定义 | 第52-53页 |
·模拟实验的组成 | 第53-61页 |
·模拟实验程序主要流程图 | 第53-56页 |
·模拟实验的数据结构 | 第56-58页 |
·模拟实验的部分程序代码 | 第58-61页 |
·模拟实验的性能分析和评价 | 第61-66页 |
·AOW 分簇算法不同理想节点度比较 | 第61-62页 |
·TAOW 和AOW 簇头数量与传输范围比较 | 第62-63页 |
·几种分簇算法簇头数量与传输范围比较 | 第63页 |
·几种分簇算法重入簇次数与传输范围比较 | 第63-64页 |
·TAOW 和AOW 算法LBF 与传输范围比较 | 第64-65页 |
·几种分簇算法负载特性比较 | 第65-66页 |
·实验结论 | 第66-67页 |
第七章 结论和展望 | 第67-70页 |
·研究成果 | 第67-68页 |
·存在的问题 | 第68页 |
·展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
发表论文和科研情况说明 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |