摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
·引言 | 第10-11页 |
·嵌入式系统可重构网络研究背景及意义 | 第11-13页 |
·可重构技术定义 | 第11页 |
·嵌入式系统概述 | 第11-13页 |
·云计算与免疫计算研究的概念及现状 | 第13-14页 |
·本课题的研究目标和研究工作 | 第14-15页 |
·论文结构及章节安排 | 第15-17页 |
第二章 嵌入式网络可重构的模型建立与分析 | 第17-28页 |
·ARM嵌入式网络节点模型建立 | 第17-18页 |
·嵌入式网络的免疫计算模型 | 第18-21页 |
·免疫网络系统的正常模型构建算子 | 第18-21页 |
·免疫算法应用于网络重构的可行性分析 | 第21页 |
·嵌入式网络可重构系统的模型 | 第21-24页 |
·正常状态下的网络模型 | 第22页 |
·由链路故障引发的信息流重构 | 第22-23页 |
·由节点故障引发的信息流重构 | 第23-24页 |
·嵌入式网络可重构系统的免疫计算模型 | 第24-25页 |
·嵌入式免疫网络的自适应调节与重构模型 | 第25-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 基于ARM9/11的网络可重构系统实验平台设计 | 第28-54页 |
·网络可重构系统实验平台设计 | 第28-29页 |
·ARM9与ARM11处理器特性的分析 | 第29-31页 |
·基于ARM9试验箱的功能模块设计 | 第31-42页 |
·DS18b20温度传感器分析 | 第32-38页 |
·MQ-2气敏传感器分析 | 第38-39页 |
·异常温度气体报警模块设计 | 第39-42页 |
·基于ARM9与ARM11实验箱的网络平台搭建 | 第42-53页 |
·基于Zigbee的传输模块设计 | 第42-50页 |
·ARM9的传输设定 | 第50-51页 |
·ARM11的传输设定 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第四章 嵌入式系统网络可重构的实验设计 | 第54-74页 |
·免疫机制的信息结构化 | 第54-56页 |
·基于嵌入式系统结构化网络的免疫机制分析 | 第54-55页 |
·免疫算法的设计流程 | 第55-56页 |
·嵌入式网络可重构系统的免疫算法 | 第56-61页 |
·嵌入式系统可重构网络的免疫算法特性 | 第57-58页 |
·嵌入式系统可重构网络的免疫算法与分析 | 第58-61页 |
·基于云计算的数据库设计 | 第61-62页 |
·嵌入式系统免疫网络应对虫洞攻击的实验 | 第62-73页 |
·嵌入式系统网络的组网 | 第62-65页 |
·对黑洞和虫洞攻击的预处理 | 第65-68页 |
·嵌入式系统网络的免疫防御测试 | 第68-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第五章 基于NS2的嵌入式可重构网络的仿真与研究 | 第74-82页 |
·基于NS2的嵌入式网络可重构模拟 | 第74-76页 |
·NS2技术分析 | 第74-75页 |
·基于NS2网络正常情况的模拟 | 第75-76页 |
·基于NS2免疫网络受到病毒攻击时的模拟 | 第76-77页 |
·基于NS2免疫网络重构后的模拟 | 第77-78页 |
·重构前与重构后的网络性能比较 | 第78-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-83页 |
·结论 | 第82页 |
·研究展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间的成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |