基于移动节点的能量有效性调度研究
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 无线传感器网络 | 第12-14页 |
1.2.1 无线传感器网络概述 | 第12-13页 |
1.2.2 无线传感器网络的特征 | 第13-14页 |
1.3 基于节点移动性的研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 移动基站 | 第15-16页 |
1.3.2 移动数据收集器 | 第16-17页 |
1.3.3 移动中继 | 第17页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第17-18页 |
1.5 论文组织结构 | 第18-20页 |
第二章 系统模型及相关基本理论 | 第20-31页 |
2.1 系统模型 | 第20-21页 |
2.1.1 网络模型 | 第20页 |
2.1.2 能量消耗模型 | 第20-21页 |
2.2 最小树问题 | 第21-23页 |
2.2.1 树及其性质 | 第21-23页 |
2.2.2 最小树 | 第23页 |
2.3 最短路径问题 | 第23-26页 |
2.3.1 Dijkstra算法 | 第24-25页 |
2.3.2 Floyd算法 | 第25-26页 |
2.4 旅行商问题 | 第26-30页 |
2.4.1 Hamilton图 | 第27-29页 |
2.4.2 Euler图 | 第29-30页 |
2.5 本章小节 | 第30-31页 |
第三章 基于分簇的移动节点调度研究 | 第31-44页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 分簇路由算法概述 | 第32-33页 |
3.3 基于移动节点的分簇路由协议 | 第33-36页 |
3.3.1 分簇路由算法的特点 | 第33-34页 |
3.3.2 簇的划分 | 第34-35页 |
3.3.3 基于移动节点的分簇路由算法 | 第35-36页 |
3.4 基于移动节点的调度 | 第36-38页 |
3.5 仿真结果与分析 | 第38-42页 |
3.5.1 实验环境与条件 | 第39页 |
3.5.2 算法具体实现 | 第39-41页 |
3.5.3 结果分析 | 第41-42页 |
3.6 本章小节 | 第42-44页 |
第四章 基于生成图的移动节点调度研究 | 第44-76页 |
4.1 引言 | 第44-45页 |
4.2 基于障碍物的生成图的构建 | 第45-56页 |
4.2.1 基于最小树的生成图 | 第45-47页 |
4.2.2 障碍物的网格化处理 | 第47-51页 |
4.2.3 生成图的构建 | 第51-56页 |
4.3 基于生成图的调度算法 | 第56-62页 |
4.3.1 系统的数学模型 | 第56-58页 |
4.3.2 启发式最小树算法 | 第58-61页 |
4.3.3 基于最小树的路由算法 | 第61-62页 |
4.4 基于网格的移动节点调度仿真结果与分析 | 第62-68页 |
4.4.1 实验环境与条件 | 第62-64页 |
4.4.2 算法具体实现 | 第64-66页 |
4.4.3 结果分析 | 第66-68页 |
4.5 基于分簇的移动节点调度仿真结果与分析 | 第68-74页 |
4.5.1 实验环境与条件 | 第68-69页 |
4.5.2 算法具体实现 | 第69-71页 |
4.5.3 结果分析 | 第71-74页 |
4.6 本章小节 | 第74-76页 |
第五章 基于连通图的移动节点调度研究 | 第76-91页 |
5.1 引言 | 第76页 |
5.2 基于障碍物的连通图的构建 | 第76-80页 |
5.2.1 连通图概述 | 第76-77页 |
5.2.2 障碍物的网格化处理 | 第77-78页 |
5.2.3 连通图的构建 | 第78-80页 |
5.3 基于移动节点的最短路径算法 | 第80-86页 |
5.3.1 Manhattan距离 | 第80-81页 |
5.3.2 绕行的处理 | 第81-83页 |
5.3.3 最短路径算法 | 第83-86页 |
5.4 仿真结果与分析 | 第86-90页 |
5.4.1 实验环境与条件 | 第86-87页 |
5.4.2 算法具体实现 | 第87-89页 |
5.4.3 结果分析 | 第89-90页 |
5.5 本章小节 | 第90-91页 |
第六章 结论与展望 | 第91-94页 |
6.1 结论 | 第91-92页 |
6.2 展望 | 第92-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-101页 |
附录: 作者在攻读博士学位期间的成果 | 第101页 |