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无线传感器网络中拓扑控制算法的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 无线传感器网络简介第11-15页
        1.2.1 无线传感器的发展史第12页
        1.2.2 无线传感器网络的特点第12-13页
        1.2.3 无线传感器网络的功能第13页
        1.2.4 无线传感器网络的应用第13-14页
        1.2.5 国内外研究现状第14-15页
    1.3 元胞自动机理论第15-18页
        1.3.1 元胞自动机简介第15页
        1.3.2 元胞自动机的特征第15-16页
        1.3.3 元胞自动机的结构第16-17页
        1.3.4 元胞自动机发展史第17-18页
        1.3.5 元胞自动机的应用第18页
    1.4 本章小结第18-19页
    1.5 本文的组织结构第19-20页
第2章 基于 CA 的拓扑控制算法-NCATCA第20-31页
    2.1 拓扑控制基础第20-21页
        2.1.1 拓扑控制重要性第20页
        2.1.2 拓扑控制过程第20-21页
        2.1.3 拓扑控制研究分类第21页
    2.2 现有的拓扑控制算法第21-25页
        2.2.1 拓扑控制算法性能的评价指标第22页
        2.2.2 传统的分簇拓扑控制算法的弊端第22-23页
        2.2.3 基于 CA 的无线传感网拓扑控制第23页
        2.2.4 无线传感器网络的元胞自动机模型第23-24页
        2.2.5 非分簇的拓扑控制方法第24-25页
    2.3 基于 CA 的改进拓扑控制算法-NCATCA第25-29页
        2.3.1 相关定义第25-26页
        2.3.2 算法的改进过程第26-29页
    2.4 NCATCA 算法流程第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 基于元胞自动机的拓扑维护协议 BCATCM第31-40页
    3.1 拓扑维护基础第31-34页
        3.1.1 传统的拓扑维护协议第31页
        3.1.2 拓扑维护设计目标第31-32页
        3.1.3 拓扑维护模型第32-34页
    3.2 拓扑维护协议-BCATCM第34-39页
        3.2.1 相关定义第34-36页
        3.2.2 节点可达判断第36页
        3.2.3 节点信息收集第36-37页
        3.2.4 拓扑构建第37-38页
        3.2.5 拓扑维护第38-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第4章 基于元胞自动机的功率控制算法 PCBCA第40-47页
    4.1 相关模型第40-41页
        4.1.1 网络模型第40页
        4.1.2 能耗模型第40-41页
    4.2 算法描述第41-43页
        4.2.1 相关定义第41页
        4.2.2 计算能耗第41页
        4.2.3 确定功率第41-42页
        4.2.4 状态转换第42-43页
    4.3 算法流程第43-46页
        4.3.1 能耗计算流程第43-44页
        4.3.2 确定功率流程第44-45页
        4.3.3 状态调整流程第45-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第5章 实验模拟第47-55页
    5.1 实验环境及初始设置第47页
    5.2 NCATCA 算法第47-49页
    5.3 BCATCM 算法第49-53页
    5.4 PCBCA 算法第53-55页
第6章 总结与展望第55-57页
    6.1 总结第55-56页
    6.2 展望第56-57页
参考文献第57-60页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第60-61页
致谢第61页

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