基于无线传感器网络的建筑结构健康监测算法优化设计与实现
目录 | 第1-7页 |
图目录 | 第7-9页 |
表目录 | 第9-10页 |
摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
第一章 引言 | 第13-24页 |
·研究背景 | 第13-17页 |
·研究意义 | 第13-14页 |
·传统的 SHM 系统 | 第14页 |
·基于 WSN 的 SHM 系统 | 第14-17页 |
·研究现状 | 第17-19页 |
·能量问题 | 第17-18页 |
·快速可靠的数据传输 | 第18页 |
·节点部署及中间件开发 | 第18页 |
·轻量且高效的 SHM 算法 | 第18-19页 |
·研究内容 | 第19-22页 |
·TS-DD 算法节能思路 | 第19-20页 |
·优化分簇算法思路 | 第20-21页 |
·基于簇的 SHM 系统设计思路 | 第21-22页 |
·论文组织结构 | 第22-24页 |
第二章 相关研究 | 第24-32页 |
·获取自由振动响应 | 第24-25页 |
·系统辨识 | 第25-31页 |
·基于模态参数的系统辨识 | 第26-29页 |
·基于时间序列数据的系统辨识 | 第29-30页 |
·现有方案优缺点 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 基于簇的 TS-DD 节能型损伤检测算法 | 第32-45页 |
·RD 算法实现减少数据量 | 第33-35页 |
·RD 算法基本思想简介 | 第33-34页 |
·参数确定 | 第34-35页 |
·PCA 算法实现数据降维 | 第35-37页 |
·PCA 算法流程 | 第36页 |
·选取主成分 | 第36-37页 |
·AR-ARX 算法实现损伤检测 | 第37-43页 |
·基本思想及实现流程 | 第38-39页 |
·参数确定及求解 | 第39-43页 |
·基于簇的损伤检测 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第四章 优化分簇算法 | 第45-55页 |
·优化分簇设计思路 | 第45-47页 |
·系统能耗与问题定义 | 第47-49页 |
·系统能耗分析 | 第47-48页 |
·问题定义 | 第48-49页 |
·遗传算法实现优化分簇 | 第49-54页 |
·遗传算法基本思想 | 第50-51页 |
·遗传算法实现优化分簇 | 第51-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第五章 系统设计与实现 | 第55-64页 |
·原型系统设计 | 第55-57页 |
·系统实现 | 第57-64页 |
·硬件选取 | 第57-58页 |
·实现 CB-DD 系统 | 第58-64页 |
第六章 实验及测试 | 第64-75页 |
·测量 TS-DD 算法耗能 | 第64-68页 |
·实验一目的及步骤 | 第64-65页 |
·实验一结果 | 第65-68页 |
·优化分簇 | 第68-75页 |
·实验二目的及步骤 | 第68-71页 |
·实验二结果 | 第71-75页 |
第七章 总结与展望 | 第75-77页 |
·工作总结 | 第75页 |
·研究展望 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第84页 |