摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题研究背景 | 第9-10页 |
1.2 无线传感器网络的特点 | 第10-12页 |
1.3 论文主要研究内容和创新点 | 第12-14页 |
1.3.1 论文主要研究内容 | 第12-14页 |
1.3.2 论文创新点 | 第14页 |
1.4 论文章节安排 | 第14-16页 |
第二章 无线传感器网络调度机制分析 | 第16-30页 |
2.1 无线传感器网络接入协议 | 第16-20页 |
2.1.1 基于竞争机制的随机多址接入 | 第16-18页 |
2.1.2 基于调度机制的轮询控制接入技术 | 第18-20页 |
2.2 基本轮询系统模型 | 第20-22页 |
2.3 门限服务系统 | 第22-24页 |
2.3.1 平均排队队长 | 第23页 |
2.3.2 平均查询周期 | 第23页 |
2.3.3 平均等待时间 | 第23-24页 |
2.4 完全服务系统 | 第24-25页 |
2.4.1 平均排队队长 | 第25页 |
2.4.2 平均查询周期 | 第25页 |
2.4.3 平均等待时间 | 第25页 |
2.5 限定(K=1)服务系统 | 第25-27页 |
2.5.1 平均排队队长 | 第26页 |
2.5.2 平均查询周期 | 第26页 |
2.5.3 平均等待时间 | 第26-27页 |
2.6 三种基本的轮询服务系统性能的分析和比较 | 第27-28页 |
2.7 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 区分忙/闲环的并行调度轮询系统分析 | 第30-57页 |
3.1 系统模型 | 第30-33页 |
3.1.1 模型描述 | 第30-31页 |
3.1.2 变量定义 | 第31-32页 |
3.1.3 系统工作条件 | 第32页 |
3.1.4 系统概率母函数 | 第32-33页 |
3.2 平均排队队长 | 第33-34页 |
3.3 平均查询周期 | 第34-35页 |
3.4 平均等待时间 | 第35-36页 |
3.5 数值理论分析及系统实验分析 | 第36-49页 |
3.5.1 平均排队队长 | 第37-41页 |
3.5.2 平均查询周期 | 第41-45页 |
3.5.3 平均等待时间 | 第45-49页 |
3.6 改进后模型与单一门限服务的比较 | 第49-55页 |
3.6.1 平均排队队长的比较 | 第49-51页 |
3.6.2 平均查询周期的比较 | 第51-52页 |
3.6.3 平均等待时间的比较 | 第52-55页 |
3.7 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 区分忙/闲节点的无线传感器网络轮询控制机制 | 第57-77页 |
4.1 引言 | 第57-58页 |
4.2 帧的设计 | 第58-59页 |
4.3 接入控制过程描述 | 第59-63页 |
4.3.1 轮询表的建立和维护 | 第60-61页 |
4.3.2 调度过程说明 | 第61-63页 |
4.4 区分忙/闲环的并行调度轮询控制的调度机制 | 第63-66页 |
4.4.1 协议模型 | 第63-65页 |
4.4.2 变量定义 | 第65页 |
4.4.3 数学分析 | 第65-66页 |
4.5 实验分析 | 第66-74页 |
4.5.1 节点内缓存的平均数据信息分组数 | 第66-69页 |
4.5.2 平均查询周期 | 第69-71页 |
4.5.3 平均等待时间 | 第71-74页 |
4.6 模型的电池损耗节能分析 | 第74-75页 |
4.7 本章小结 | 第75-77页 |
第五章 基于限定(K=N)服务的优先级控制机制研究 | 第77-93页 |
5.1 系统描述 | 第77-79页 |
5.2 轮询表的建立和维护 | 第79-80页 |
5.3 调度过程 | 第80-82页 |
5.4 限定(K=N)四种服务模型的仿真实验分析 | 第82-86页 |
5.4.1 平均信息分组数 | 第83-84页 |
5.4.2 平均查询周期 | 第84-85页 |
5.4.3 平均等待时间 | 第85-86页 |
5.5 改进后模型和单一限定(K=1)模型的仿真实验分析 | 第86-91页 |
5.5.1 平均信息分组数 | 第86-88页 |
5.5.2 平均查询周期 | 第88-89页 |
5.5.3 平均等待时间 | 第89-91页 |
5.6 本章小结 | 第91-93页 |
第六章 论文总结与展望 | 第93-95页 |
6.1 论文总结 | 第93-94页 |
6.2 展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
附录: 攻读硕士学位期间参与的项目及取得成果 | 第99-100页 |
致谢 | 第100页 |