无线多媒体传感器网络服务质量保障问题的研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
·本文的研究背景和意义 | 第10-15页 |
·研究背景 | 第10页 |
·无线多媒体传感器网络 | 第10-13页 |
·WMSNs 服务质量保障的研究意义 | 第13-15页 |
·国内外研究现状 | 第15-22页 |
·应用层 | 第15-16页 |
·传输层 | 第16-17页 |
·网络层 | 第17-19页 |
·MAC 层 | 第19-21页 |
·物理层 | 第21页 |
·QoS 体系架构 | 第21-22页 |
·本文的研究内容和章节安排 | 第22-24页 |
第二章 WMSNs 服务质量保障方法 | 第24-42页 |
·服务区分方法 | 第24-29页 |
·采用服务区分方法的原因 | 第24-26页 |
·服务区分的实现 | 第26-29页 |
·跨层方法 | 第29-38页 |
·采用跨层方法的原因 | 第29-30页 |
·跨层技术的实现 | 第30-38页 |
·QoS 参数 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第三章 基于分层的能效、实时跨层通信机制 | 第42-60页 |
·物理层的分层设计与分层精细度 | 第42-46页 |
·实现分层 | 第42-43页 |
·分层精细度 | 第43-44页 |
·分层精细度与转发速度和能耗的关系 | 第44-45页 |
·分层精细度对跳数的影响 | 第45-46页 |
·MAC 层的调度、转发策略 | 第46-57页 |
·优先级排队策略 | 第46-48页 |
·轮询争用期的实时 MAC 设计 | 第48-50页 |
·结合能耗、速度的动态转发策略 | 第50-52页 |
·QoS 度量性能 | 第52-57页 |
·网络层 | 第57-59页 |
·许可控制与尽早丢弃逾期数据包 | 第57-58页 |
·尽早丢弃预期策略对 QoS 度量的影响 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第四章 基于多蚁群的多径路由跨层协议 | 第60-82页 |
·蚁群优化算法 | 第60-62页 |
·蚁群优化算法 QoS 保障需要解决的问题 | 第60-61页 |
·蚁群优化算法路由寻径的实现 | 第61-62页 |
·跨层多径路由设计架构及信息获取 | 第62-64页 |
·WMSNs 服务质量保障的网络模型 | 第64-67页 |
·设计目标 | 第64页 |
·网络结构图 | 第64-65页 |
·蚂蚁结构 | 第65-66页 |
·队列模型 | 第66页 |
·信息素表 | 第66-67页 |
·WMSNs 分簇 | 第67-72页 |
·信息更新阶段 | 第68页 |
·蚂蚁释放阶段 | 第68-69页 |
·分簇实现算法 | 第69-71页 |
·分簇算法对网络能效的影响 | 第71-72页 |
·多蚁群 WMSNs 服务质量保障路由实现 | 第72-79页 |
·路由发现 | 第72-75页 |
·路由维护阶段 | 第75页 |
·数据传输阶段 | 第75-76页 |
·QoS 度量性能对比 | 第76-79页 |
·多径 QoS 路由视频传输 | 第79-81页 |
·ACO 实现多径视频传输 | 第80页 |
·视频传输质量性能 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第五章 基于优先级区分的跨层拥塞控制方法 | 第82-98页 |
·拥塞控制的设计目标 | 第82-84页 |
·进行拥塞控制的原因 | 第82-83页 |
·设计目标 | 第83-84页 |
·拥塞控制的整体模型 | 第84-87页 |
·服务区分网络模型 | 第84-86页 |
·输出速率与输入速率的关系 | 第86-87页 |
·基于业务优先级的 MAC 层信道接入 | 第87-89页 |
·四次握手过程 | 第87页 |
·优先级区分的 MAC | 第87-88页 |
·局部拥塞调节 | 第88-89页 |
·全局拥塞速率调节 | 第89-92页 |
·优先级定义 | 第89-91页 |
·拥塞检测 | 第91页 |
·优先级区分调节速率 | 第91-92页 |
·QoS 度量性能 | 第92-97页 |
·不同服务时间方式下的 QoS 性能 | 第93-95页 |
·不同业务的拥塞控制性能 | 第95-97页 |
·本章小结 | 第97-98页 |
第六章 结论 | 第98-100页 |
·论文工作总结 | 第98-99页 |
·未来工作及展望 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-110页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第110-112页 |
致谢 | 第112页 |