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面向应急协同的移动传感网数据传输关键技术研究

摘要第1-12页
ABSTRACT第12-14页
第一章 绪论第14-30页
   ·研究背景第14-16页
   ·移动传感网概述第16-23页
     ·移动传感网的概念特点第17-20页
     ·移动传感网的应用领域第20-21页
     ·移动传感网的研究热点第21-23页
   ·本课题的应用背景和研究意义第23-26页
   ·本文的研究路线和主要工作第26-28页
   ·论文结构第28-30页
第二章 相关研究现状第30-42页
   ·移动传感器节点自定位算法研究现状第30-36页
     ·距离相关(Range-based)定位方法第30-32页
     ·距离无关(Range-free)定位方法第32-34页
     ·基于概率模型的自定位方法第34-35页
     ·基于几何模型的自定位方法第35-36页
   ·基于地理位置的单播路由协议研究现状第36-38页
     ·基于地图的地理路由协议第37页
     ·非基于地图的的地理路由协议第37-38页
   ·组播路由协议研究现状第38-40页
     ·基于路由结构的组播路由协议第38-39页
     ·基于广播传输的组播路由协议第39页
     ·基于单播传输的组播路由协议第39-40页
   ·本章小结第40-42页
第三章 基于成对RSSI的移动传感器节点定位算法第42-66页
   ·引言第42-44页
   ·算法背景第44页
   ·网络模型与定位协议第44-48页
     ·网络模型第44-46页
     ·定位协议流程第46页
     ·定位协议算法描述第46-48页
   ·定位算法思想第48-59页
     ·成对节点的RSSI探测不确定性描述第49-51页
     ·基于成对RSSI的移动传感器节点定位算法描述第51-56页
     ·定位算法的进一步讨论第56-59页
   ·仿真实验与结果分析第59-65页
     ·定位结果仿真概况第59-61页
     ·定位结果性能分析第61-65页
   ·本章小结第65-66页
第四章 基于预测的地理单播路由协议GeoRescue第66-87页
   ·相关工作第67-69页
     ·个体移动模型第67-68页
     ·问题描述第68-69页
   ·基于预测的地理单播路由协议设计第69-75页
     ·基于预测的地理单播路由协议流程第69-70页
     ·基于预测的下一跳路由节点选择策略第70-71页
     ·预测时间对预测精度的影响第71-72页
     ·基于能量感知的传输控制策略第72-75页
   ·仿真实验与结果分析第75-86页
     ·评价指标第75页
     ·数据准备第75-79页
     ·仿真结果与性能评估第79-86页
   ·本章小结第86-87页
第五章 基于地理位置预判的移动传感网组播路由协议第87-103页
   ·概述第87-90页
     ·组播问题的应用需求第87-89页
     ·相关工作第89-90页
   ·网络模型与问题描述第90-91页
     ·网络模型第90-91页
     ·组播问题的定义第91页
   ·基于地理位置预判的组播路由协议第91-95页
     ·两节点之间的关系和最短距离分析第92-94页
     ·组播路由协议描述第94-95页
   ·仿真实验与结果分析第95-101页
     ·实验环境与网络参数设置第95-96页
     ·区域宽度的影响第96-97页
     ·网络规模的影响第97页
     ·目的节点数的影响第97-98页
     ·传输半径的影响第98-100页
     ·最大移动速度的影响第100-101页
     ·分组数目的影响第101页
   ·本章小结第101-103页
第六章 结束语第103-105页
   ·主要工作第103-104页
   ·未来的研究工作第104-105页
致谢第105-106页
参考文献第106-114页
作者在学期间取得的学术成果第114-115页
作者在学期间参加的科研项目、获得专利和奖励第115页

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