摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 研究背景以及意义 | 第13-15页 |
1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
1.2 无线传感网络概述 | 第15-18页 |
1.2.1 无线传感网络的系统结构 | 第15页 |
1.2.2 无线传感网络节点结构 | 第15-16页 |
1.2.3 无线传感器网络通讯体系结构 | 第16页 |
1.2.4 国内外研究现状 | 第16-18页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第18页 |
1.4 论文组织结构 | 第18-20页 |
第2章 节点调度算法综述 | 第20-26页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 传感网络节点调度简要 | 第20-21页 |
2.3 节点调度算法分类 | 第21-25页 |
2.3.1 基于定位的节点调度算法 | 第21-22页 |
2.3.2 与位置信息无关的节点调度算法 | 第22-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 低冗余度高覆盖率WSN节点调度算法 | 第26-39页 |
3.1 引言 | 第26-27页 |
3.2 网络模型 | 第27页 |
3.3 已有算法 | 第27-29页 |
3.3.1 TCAI算法 | 第27-28页 |
3.3.2 ECONS算法 | 第28页 |
3.3.3 算法存在的问题 | 第28-29页 |
3.4 低冗余高覆盖节点调度(LRHC-NS)算法 | 第29-34页 |
3.4.1 初始化邻居节点位置信息 | 第29页 |
3.4.2 基于蜂窝网模型的更新传感节点状态信息阶段 | 第29-33页 |
3.4.3 覆盖漏洞处理 | 第33-34页 |
3.5 仿真实验与分析 | 第34-38页 |
3.5.1 网络存活时间以及活跃节点数 | 第34-37页 |
3.5.2 网络覆盖质量的稳定性 | 第37-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 基于哨兵的能量有效漏洞修复节点调度算法 | 第39-58页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 相关工作 | 第39-40页 |
4.3 sentinelscheme算法 | 第40-43页 |
4.3.1 SentinelScheme算法简介 | 第40-41页 |
4.3.2 SentinelScheme算法分析 | 第41-43页 |
4.4 无线传感网络的一种能量有效的漏洞修复算法 | 第43-51页 |
4.4.1 增加节点状态 | 第43-45页 |
4.4.2 探测比率引入能量因素 | 第45-46页 |
4.4.3 回退算法 | 第46-47页 |
4.4.4 覆盖漏洞修复 | 第47-51页 |
4.5 仿真与分析 | 第51-57页 |
4.5.1 仿真平台与参数 | 第51页 |
4.5.2 节点能量消耗的比较 | 第51-53页 |
4.5.3 覆盖质量的比较 | 第53-55页 |
4.5.4 覆盖连通性的比较 | 第55-56页 |
4.5.5 节点死亡速率比较 | 第56-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
附录 A 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第67页 |