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最小能量法无线传感器网络空洞修复研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 研究现状第10-12页
    1.3 本文主要工作和论文组织结构第12-13页
        1.3.1 本文主要工作第12-13页
        1.3.2 论文组织结构第13页
    1.4 本章小结第13-15页
第二章 理论基础第15-31页
    2.1 无线传感器网络体系结构第15-19页
        2.1.1 网络体系结构第15-18页
        2.1.2 传感器节点组成第18-19页
    2.2 无线传感器网络覆盖方式第19-21页
        2.2.1 目标覆盖第19-20页
        2.2.2 栅栏覆盖第20-21页
        2.2.3 区域覆盖第21页
    2.3 传感器节点感知模型第21-24页
        2.3.1 二元感知模型第22-23页
        2.3.2 概率感知模型第23-24页
    2.4 传感器节点部署方式第24-25页
        2.4.1 确定性部署第24页
        2.4.2 随机性部署第24-25页
    2.5 无线传感器网络的特点及应用第25-28页
        2.5.1 无线传感器网络特点第25-27页
        2.5.2 无线传感器网络应用第27-28页
    2.6 本章小结第28-31页
第三章 覆盖空洞修复算法第31-37页
    3.1 相关知识第31-33页
        3.1.1 相关术语第31-32页
        3.1.2 性能衡量指标第32-33页
    3.2 覆盖空洞修复算法第33-36页
        3.2.1 唤醒网络中的休眠节点第33-34页
        3.2.2 利用移动节点修复空洞第34-36页
    3.3 本章小结第36-37页
第四章 最小能耗覆盖空洞修复算法第37-51页
    4.1 问题描述第37-38页
    4.2 基础理论第38-39页
        4.2.1 基本定义第38-39页
        4.2.2 基本假设第39页
    4.3 最小能耗空洞修复法第39-49页
        4.3.1 基本定理第39-43页
        4.3.2 算法描述第43-49页
    4.4 本章小结第49-51页
第五章 仿真实验第51-59页
    5.1 仿真环境搭建第51页
    5.2 算法性能验证第51-57页
        5.2.1 算法可行性验证第51-53页
        5.2.2 算法性能对比第53-57页
    5.3 本章小结第57-59页
第六章 总结与展望第59-61页
    6.1 工作总结第59页
    6.2 前景展望第59-61页
参考文献第61-65页
致谢第65-67页
攻读学位期间发表的学术论文第67页

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