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无线传感器网络中路由协议的跨层设计研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
目录第9-14页
插图目录第14-16页
表格目录第16-17页
第1章 绪论第17-31页
   ·传感器网络及发展阶段第17-19页
   ·无线传感器网络概述第19-23页
     ·无线传感器网络的基本概念第19页
     ·无线传感器网络的工作方式和系统结构第19-20页
     ·无线传感器网络的基本特点第20-21页
     ·无线传感器网络的研究进展第21-22页
     ·无线传感器网络的应用前景第22-23页
   ·无线传感器网络的路由协议第23-26页
     ·无线传感器网络路由相关概念第23-24页
     ·无线传感器网络路由设计的特点第24-25页
     ·无线传感器网络路由的挑战第25-26页
   ·无线传感器网络路由协议的跨层设计第26-28页
     ·跨层设计的基本概念第26-27页
     ·路由协议跨层设计的必要性第27-28页
   ·论文的主要研究内容和组织结构第28-31页
第2章 基于竞争的可感知信道的路由技术第31-61页
   ·引言第31页
   ·研究现状第31-33页
     ·本地路由算法的研究现状第31-32页
     ·本章研究动机第32-33页
   ·基于竞争的系统模型第33-38页
     ·基于竞争的最优转发区域第34-37页
       ·经典转发区域第34-35页
       ·空洞的概率模型第35-36页
       ·最优转发区域第36-37页
     ·分布式竞争过程第37-38页
   ·基于竞争的可感知信道的路由协议CACR第38-47页
     ·节点的竞争参数模型的设计第38-41页
       ·错误概率(Error)子空间第38-39页
       ·接入概率(Token)子空间第39页
       ·路由成本(Cost)子空间第39-41页
     ·CACR中节点的最优标准定义第41页
     ·竞争过程及示例分析第41-42页
     ·CACR的接入空间机制第42-47页
       ·接入空间性质分析第42-44页
       ·竞争成功的最优概率分布第44-46页
       ·最优接入空间的求解第46-47页
   ·协议的理论分析和仿真第47-59页
     ·基于动态规划算法的理论分析第47-54页
       ·动态规划算法简介第47-48页
       ·动态规划的基本模型第48-49页
       ·动态规划基本方程第49页
       ·动态规划基本算法第49-51页
       ·基于动态规划算法对接入空间的理论分析第51-54页
     ·实验仿真第54-59页
       ·报文递交比率PDR的分析第55-57页
       ·信道竞争性能CCP第57-59页
   ·小结第59-61页
第3章 用于分布式事件检测的路由技术第61-79页
   ·引言第61页
   ·相关研究工作第61-63页
     ·分布式检测技术的研究现状第61-62页
     ·采用数据融合的路由算法研究现状第62页
     ·针对不同应用的路由协议研究现状第62-63页
     ·本章研究动机第63页
   ·系统模型第63-65页
     ·无线传感器网络事件检测的模型第63-65页
     ·能量模型第65页
   ·用于分布式事件检测的路由协议ECCRD第65-75页
     ·协作路由的链路参数第65-68页
       ·Chernoff信息和Schweppe递归第66-67页
       ·链路参数的求解第67-68页
     ·基于Gauss-Markov模型的链路参数的求解和分析第68-71页
       ·Gauss-Markov模型和卡尔曼融合算法第68-70页
       ·基于Gauss-Markov模型的链路参数及其性质分析第70-71页
     ·节点的分布式协作参数模型第71-73页
       ·链路子空间及链路参数性质分析第71-73页
       ·接入子空间参数第73页
       ·路由子空间参数第73页
     ·ECCRD的数据转发过程第73-75页
       ·下一跳节点接入信道的竞争过程第73-74页
       ·协作接入机制第74-75页
   ·协议仿真第75-78页
     ·事件检测性能分析第76-77页
     ·能耗分析第77-78页
   ·小结第78-79页
第4章 可优化网络生命周期的路由技术第79-93页
   ·引言第79页
   ·相关工作第79-81页
     ·针对节能和能量均衡的协议研究现状第80-81页
     ·本章研究动机第81页
   ·系统模型和问题抽象第81-82页
     ·系统模型和符号描述第81-82页
     ·本章问题抽象第82页
   ·基于多优化函数的路由协议MOFD第82-88页
     ·源节点的选取第82-83页
     ·最优路径建立过程第83-87页
       ·探测报文的广播第84-85页
       ·最优路径的形成第85-86页
       ·路径增强第86-87页
     ·基于功率控制的数据传输第87-88页
   ·协议仿真第88-91页
     ·端到端报文递交概率分析第89页
     ·控制报文的发送数量分析第89-90页
     ·网络生命期分析第90-91页
   ·小结第91-93页
第5章 针对干扰攻击的安全路由技术第93-117页
   ·引言第93-94页
     ·无线传感器网络的安全隐患第93页
     ·安全路由协议跨层设计的必要性第93-94页
   ·安全路由协议的研究现状第94-95页
   ·干扰攻击及检测模型第95-99页
     ·物理层的物理干扰攻击第96页
     ·MAC层的干扰攻击第96-97页
     ·无线网络中的碰撞及碰撞检测分析第97-99页
   ·可抵抗干扰攻击的路由协议SRRJ第99-111页
     ·干扰检测机制第100-107页
       ·检测阶段一:碰撞监控第100-102页
       ·检测阶段二:采用跨层参数评估拥塞状态第102-105页
       ·干扰检测机制的算法流程第105-107页
     ·针对干扰攻击的切换通信模式第107-108页
       ·针对EIFS攻击的协议间切换通信机制第107-108页
       ·针对智能干扰的协议内切换通信机制第108页
     ·下一跳节点选择过程第108-111页
       ·具体示例第109页
       ·选取过程第109-110页
       ·SRRJ下一跳选择过程流程图第110-111页
   ·协议仿真第111-116页
     ·仿真场景设置第111-113页
     ·EIFS攻击下的路由性能分析第113-114页
     ·存在周期干扰攻击的情况下的路由性能分析第114-116页
   ·小结第116-117页
第6章 总结第117-121页
   ·论文工作总结第117-119页
   ·展望第119-121页
     ·路由协议的服务质量(QoS)支持第119页
     ·移动节点和sink的路由技术第119页
     ·通过跨层优化构建全局优化的路由算法第119-121页
参考文献第121-131页
缩写列表第131-135页
攻读博士期间的研究成果第135-136页
攻读博士期间的科研经历第136-137页
致谢第137-138页

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