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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

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