可生存的传感网拓扑控制方法研究
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-14页 |
第1章 绪论 | 第14-24页 |
·研究背景 | 第14-15页 |
·拓扑控制分类及可生存性 | 第15-20页 |
·拓扑控制的定义 | 第16-17页 |
·拓扑控制算法的分类 | 第17-19页 |
·拓扑可生存性 | 第19-20页 |
·论文的主要研究内容 | 第20-22页 |
·论文的结构安排 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第2章 可生存拓扑控制技术 | 第24-44页 |
·概述 | 第24-25页 |
·可生存的节点硬件 | 第25-27页 |
·拓扑构建的软件冗余 | 第27-30页 |
·节点度冗余支撑 | 第27-28页 |
·多连通冗余支撑 | 第28-30页 |
·自再生拓扑控制的新节点加入 | 第30页 |
·可生存拓扑控制 | 第30-42页 |
·节能的拓扑控制方法 | 第31-37页 |
·容错的拓扑控制方法 | 第37-39页 |
·容侵的拓扑控制方法 | 第39-42页 |
·可生存拓扑控制的新挑战 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第3章 基于时分复用的可生存拓扑控制方法 | 第44-56页 |
·概述 | 第44-45页 |
·LEACH协议详细分析 | 第45-47页 |
·簇头个数不合理 | 第45-46页 |
·簇头分布不均匀 | 第46-47页 |
·基于时间片的可生存分簇拓扑控制 | 第47-51页 |
·传感器网络网络模型 | 第47-48页 |
·能量意识的簇头选举 | 第48-50页 |
·分时复用冗余性构建和利用 | 第50-51页 |
·时间片分簇的数据传输 | 第51页 |
·仿真实验测试及分析 | 第51-55页 |
·参数设置和评价指标 | 第51-53页 |
·实验结果及分析 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第4章 拓扑可生存性定量评估技术 | 第56-80页 |
·概述 | 第56-60页 |
·生存性评估技术 | 第56-59页 |
·背景介绍 | 第59-60页 |
·拓扑可生存性评估的状态迁移模型 | 第60-64页 |
·节点可生存性故障描述 | 第60-61页 |
·基于SMP的拓扑容侵状态转移模型 | 第61-63页 |
·拓扑容侵能力评价指标定义 | 第63-64页 |
·基于DTMC的拓扑容侵能力评估 | 第64-70页 |
·DTMC的形式化描述 | 第65-66页 |
·拓扑容侵能力评估 | 第66-70页 |
·基于贝叶斯网络的拓扑容侵指标综合评估 | 第70-71页 |
·实验结果分析及模型验证 | 第71-77页 |
·拓扑容侵能力数量分析 | 第72-73页 |
·拓扑容侵能力的参数敏感性分析 | 第73-75页 |
·拓扑控制容侵实例剖析与模型验证 | 第75-77页 |
·相关工作比较与分析 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第5章 移动节点支持的拓扑自再生方法 | 第80-96页 |
·概述 | 第80-83页 |
·背景介绍 | 第80-81页 |
·问题描述 | 第81-83页 |
·网络模型 | 第83页 |
·基于移动节点的拓扑维持算法 | 第83-89页 |
·相关理论 | 第83-86页 |
·算法描述 | 第86-89页 |
·算法性能仿真分析 | 第89-91页 |
·相关工作与比较分析 | 第91-93页 |
·本章小结 | 第93-96页 |
第6章 可生存应用原型系统设计与实现 | 第96-108页 |
·概述 | 第96-98页 |
·背景介绍 | 第96-97页 |
·农作物水胁迫发声检测原理 | 第97-98页 |
·可生存分簇控制算法设计与应用 | 第98-100页 |
·基于分簇的汇聚树多跳路由 | 第98-99页 |
·自适应加权簇内数据融合 | 第99-100页 |
·可生存传感器网络精量灌溉原型系统实现 | 第100-104页 |
·系统整体组织 | 第101页 |
·可生存传感器网络硬件结构 | 第101-103页 |
·基于分簇拓扑控制的软件实现 | 第103-104页 |
·原型系统仿真测试 | 第104-106页 |
·本章小结 | 第106-108页 |
第7章 总结与展望 | 第108-111页 |
·工作总结 | 第108-109页 |
·进一步的工作 | 第109-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-122页 |
在学期间发表的论文和参加的科研项目 | 第122-123页 |