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无线传感网修复算法研究

目录第3-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第8-11页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
        1.1.1 研究背景第8页
        1.1.2 研究意义第8-9页
    1.2 本文主要贡献第9-10页
    1.3 本文结构第10-11页
第二章 无线传感网络与Steiner树介绍第11-22页
    2.1 无线传感网第11-15页
        2.1.1 无线传感网组网结构第11-13页
        2.1.2 无线传感网路由协议第13-15页
    2.2 无线传感网修复问题第15-16页
    2.3 Steiner树问题及其应用第16-22页
        2.3.1 Steiner树问题介绍第17-19页
        2.3.2 Steiner树问题在无线传感网中的应用第19-22页
第三章 无线传感网优化思想第22-30页
    3.1 修复连通性问题第22-25页
        3.1.1 网络自修复问题第22-24页
        3.1.2 网络中继修复问题第24-25页
    3.2 能量管理第25-30页
        3.2.1 传感器能耗模型第25-26页
        3.2.2 移动节点与能量优化第26-28页
        3.2.3 中继节点与能量优化第28-30页
第四章 连通性自修复算法第30-41页
    4.1 问题描述第30-31页
    4.2 经典自修复算法第31-33页
    4.3 系统模型第33-34页
    4.4 算法描述第34-38页
    4.5 仿真结果第38-40页
        4.5.1 不同网络规模下移动节点数量仿真第38页
        4.5.2 不同网络规模下节点总移动距离仿真第38-39页
        4.5.3 算法性能与优缺点分析第39-40页
    4.6 结论第40-41页
第五章 加入中继节点的连通性修复算法第41-54页
    5.1 问题描述第41-42页
    5.2 经典中继修复算法第42-44页
    5.3 基本模型第44-46页
    5.4 本文算法第46-50页
    5.5 相关证明第50页
    5.6 仿真结果第50-53页
        5.6.1 不同网络规模下需加入RN数量仿真第50-52页
        5.6.2 能量仿真第52-53页
    5.7 结论第53-54页
第六章 总结和展望第54-57页
    6.1 主要工作和结论第54-55页
    6.2 下一步工作和展望第55-57页
参考文献第57-61页
硕士期间论文发表情况第61-62页
致谢第62-63页

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