摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第18-32页 |
1.1 研究背景 | 第18-23页 |
1.1.1 无线多跳网络的定义和历史 | 第18-20页 |
1.1.2 无线多跳网络的发展前景 | 第20-21页 |
1.1.3 无线多跳网络中路由设计的要求 | 第21-23页 |
1.2 无线多跳网络路由协议研究概述 | 第23-29页 |
1.2.1 无线多跳网络路由协议的分类 | 第23-28页 |
1.2.2 问题总结 | 第28-29页 |
1.3 论文的主要工作和结构安排 | 第29-32页 |
第二章 基于离散时间排队原理的机会路由建模 | 第32-51页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 机会路由理论分析的研究现状 | 第33-34页 |
2.3 模型假设及相关定义 | 第34-39页 |
2.3.1 基于离散时间系统的机会协作机制 | 第34-35页 |
2.3.2 系统描述与建模思路 | 第35-36页 |
2.3.3 广义类几何分布 | 第36-38页 |
2.3.4 既定转发概率 | 第38-39页 |
2.4 直接互连网络建模 | 第39-41页 |
2.4.1 G(0)的推导 | 第39-40页 |
2.4.2 N-1个边界条件G_j(Z)的求解 | 第40-41页 |
2.5 非直接互连链状网络建模 | 第41-44页 |
2.5.1 N=h+2类的特殊场景建模 | 第42-44页 |
2.5.2 一般场景的近似分析方案 | 第44页 |
2.6 数值分析与仿真验证 | 第44-49页 |
2.7 本章小结 | 第49-51页 |
第三章 基于双重优先级的机会协作机制 | 第51-71页 |
3.1 问题的提出 | 第51-54页 |
3.1.1 研究现状 | 第51-53页 |
3.1.2 基于时间调度机会路由机制面临的典型问题 | 第53-54页 |
3.2 基于开环马尔科夫网络建模分析 | 第54-59页 |
3.2.1 网络模型和节点模型 | 第54-55页 |
3.2.2 时间开销建模 | 第55-57页 |
3.2.3 两类典型机会协作机制有效性分析 | 第57-59页 |
3.3 基于双重优先级的机会协作机制 | 第59-63页 |
3.3.1 候选转发节点发现机制 | 第59-60页 |
3.3.2 多级排序算法 | 第60-61页 |
3.3.3 分布式协作机制 | 第61-63页 |
3.3.4 DPCOR的有效性分析 | 第63页 |
3.4 数值分析与仿真验证 | 第63-70页 |
3.4.1 模型准确性验证 | 第63-66页 |
3.4.2 DPCOR的性能评估 | 第66-70页 |
3.5 本章小结 | 第70-71页 |
第四章 基于小世界理论的多信道技术 | 第71-87页 |
4.1 引言 | 第71-72页 |
4.2 小世界理论 | 第72-74页 |
4.3 系统模型 | 第74-77页 |
4.4 网络参数与重连概率关系 | 第77-79页 |
4.5 基于小世界理论的节能切换算法 | 第79-80页 |
4.6 仿真与分析 | 第80-85页 |
4.6.1 ρ_(global)和γ对小世界效应的影响 | 第81-83页 |
4.6.2 SWESA性能分析 | 第83-85页 |
4.7 本章小结 | 第85-87页 |
第五章 以信息为中心的无线多跳网络路由技术 | 第87-105页 |
5.1 以信息为中心的网络体系架构概述 | 第87-89页 |
5.2 以信息为中心无线多跳网络路由协议研究现状 | 第89-91页 |
5.3 以信息为中心的无线多跳网络 | 第91-93页 |
5.4 以信息为中心的异构容迟网络路由建模分析 | 第93-104页 |
5.4.1 研究现状 | 第94页 |
5.4.2 应用场景与消息分发机制 | 第94-97页 |
5.4.3 系统建模 | 第97-101页 |
5.4.4 数值分析 | 第101-104页 |
5.5 本章小结 | 第104-105页 |
第六章 结束语 | 第105-108页 |
6.1 论文工作总结 | 第105-106页 |
6.2 研究工作展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-114页 |
缩略词对照表 | 第114-117页 |
附录1 证明一 | 第117-118页 |
附录2 证明二 | 第118-119页 |
附录3 证明三 | 第119-120页 |
附录4 微分方程的求解 | 第120-123页 |
致谢 | 第123-125页 |
作者攻读学位期间发表的论文和申请专利 | 第125-126页 |