摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 拓扑控制的研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 拓扑控制的发展趋势 | 第10页 |
1.2.3 拓扑控制存在的问题 | 第10-11页 |
1.3 研究内容和组织结构 | 第11-14页 |
第二章 无线传感器网络拓扑控制技术基础 | 第14-24页 |
2.1 拓扑控制研究的主要内容 | 第14页 |
2.2 拓扑控制的设计目标 | 第14-16页 |
2.3 无线传感器网络的拓扑结构分类 | 第16-18页 |
2.4 无线传感器网络的拓扑控制分类 | 第18-20页 |
2.4.1 功率控制 | 第18-19页 |
2.4.2 层次型拓扑结构控制 | 第19-20页 |
2.4.3 启发机制 | 第20页 |
2.5 拓扑控制技术相关理论 | 第20-22页 |
2.5.1 连通性与覆盖性的关系 | 第20-21页 |
2.5.2 节点转发数据耗能模型 | 第21-22页 |
2.5.3 无线传感器网络模型 | 第22页 |
2.6 本章小结 | 第22-24页 |
第三章 功率控制机制分析 | 第24-34页 |
3.1 功率控制的研究内容 | 第24-25页 |
3.2 传感器节点能耗分析 | 第25-26页 |
3.3 通信距离与能耗模型分析 | 第26-27页 |
3.4 基于邻近图的拓扑控制算法仿真 | 第27-32页 |
3.4.1 算法假设 | 第27页 |
3.4.2 通信半径与网络连通性分析 | 第27-28页 |
3.4.3 基于邻近图的拓扑控制算法的研究内容 | 第28-29页 |
3.4.4 RNG 算法和MST 算法 | 第29-30页 |
3.4.5 LMST 算法 | 第30-31页 |
3.4.6 LBTCA 算法 | 第31-32页 |
3.5 功率控制机制的缺陷 | 第32-33页 |
3.6 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 层次型拓扑结构控制的分簇技术改进与优化 | 第34-42页 |
4.1 分簇技术研究的主要内容 | 第34-35页 |
4.2 典型的簇头节点选择算法 | 第35页 |
4.3 簇头节点选择算法的参考因素 | 第35-36页 |
4.4 节点综合权值定义 | 第36-37页 |
4.5 普通节点的归属问题研究 | 第37-38页 |
4.5.1 普通节点的归属问题产生的原因 | 第37页 |
4.5.2 基于欧式距离的普通节点的归属问题 | 第37-38页 |
4.5.3 边综合权值定义 | 第38页 |
4.5.4 边综合权值作为普通节点的归属问题参考标准的理论依据 | 第38页 |
4.6 改进的分簇算法仿真与分析 | 第38-40页 |
4.7 本章小结 | 第40-42页 |
第五章 基于簇的网络能耗均衡拓扑控制算法 | 第42-62页 |
5.1 算法设计思想 | 第42页 |
5.2 网络模型 | 第42-43页 |
5.3 设计原则 | 第43页 |
5.3.1 本地化原则 | 第43页 |
5.3.2 简单化原则 | 第43页 |
5.4 相关概念 | 第43-44页 |
5.5 算法实现步骤 | 第44-53页 |
5.5.1 汇聚节点发起拓扑重组 | 第44页 |
5.5.2 邻节点探测 | 第44-45页 |
5.5.3 通告节点综合权值 | 第45-46页 |
5.5.4 分簇 | 第46-49页 |
5.5.5 簇内节点剩余能量排序 | 第49-50页 |
5.5.6 簇间通信 | 第50-52页 |
5.5.7 节点通信半径调整 | 第52页 |
5.5.8 拓扑结构的周期性重组 | 第52-53页 |
5.6 算法仿真结果与分析 | 第53-59页 |
5.6.1 区域内随机部署传感器节点 | 第53-54页 |
5.6.2 分簇情况 | 第54-55页 |
5.6.3 分簇后簇头节点与簇成员节点平均剩余能量分析 | 第55-56页 |
5.6.4 簇间通信的结果与分析 | 第56-57页 |
5.6.5 节点通信半径调整结果与分析 | 第57-59页 |
5.6.6 拓扑重组能耗结果与分析 | 第59页 |
5.7 本章小结 | 第59-62页 |
总结与展望 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
在读期间研究成果 | 第68-69页 |