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信息物理系统中WSN的拓扑控制和MAC协议研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-17页
   ·研究背景及意义第9-12页
   ·国内外研究现状第12-15页
   ·研究内容第15-16页
   ·论文组织结构第16-17页
第二章 信息物理系统拓扑控制和MAC协议分析第17-27页
   ·信息物理系统体系结构和耗能分析第17-20页
     ·信息物理系统体系结构第17-18页
     ·网络耗能特点分析第18-20页
   ·WSN中的拓扑控制研究第20-23页
     ·WSN拓扑控制算法的研究第20-21页
     ·典型的拓扑控制算法分析第21-22页
     ·拓扑控制存在的问题第22-23页
   ·WSN中MAC协议的研究第23-25页
     ·WSN中MAC协议的研究第23页
     ·MAC层协议影响网络性能的因素第23-24页
     ·MAC协议存在的问题第24-25页
   ·解决方案的设计思想第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第三章 基于几何图形切割的能量平衡拓扑控制算法第27-44页
   ·拓扑控制算法问题描述第27-29页
     ·网络能量消耗分析第27-28页
     ·问题描述第28-29页
   ·基于几何图形切割的能量平衡拓扑控制算法实现第29-37页
     ·节点功率控制第29-32页
     ·几何图形切割第32-35页
     ·节点能量平衡第35-36页
     ·GETC算法总结第36-37页
   ·GETC对网络动态变化的适应第37-38页
   ·仿真比较第38-43页
     ·拓扑结构仿真第38-39页
     ·OPNET网络仿真软件的介绍第39页
     ·能量消耗仿真实现第39-41页
     ·仿真结果比较第41-43页
   ·本章小结第43-44页
第四章 基于并行机制的多跳信道预约MAC协议第44-66页
   ·MAC层协议问题描述第44-46页
     ·MAC层协议研究基础第44-46页
     ·PCR-MAC协议方案描述第46页
   ·PCR-MAC协议实现第46-51页
     ·PCR-MAC协议实现第47-48页
     ·信道预约帧第48页
     ·信道预约中的并行机制第48-49页
     ·无固定预约周期第49-50页
     ·预约时间表第50-51页
   ·PCR-MAC协议性能分析第51-57页
     ·数据传输延时分析第51-53页
     ·数据传输能量消耗分析第53-56页
     ·引入预约机制存在的问题和解决方法第56-57页
     ·协议时间复杂性第57页
   ·仿真比较第57-65页
     ·仿真的实现第58-60页
     ·仿真结果比较第60-65页
   ·本章小结第65-66页
第五章 结论与展望第66-68页
   ·总结第66-67页
   ·展望第67-68页
参考文献第68-74页
附录1 图索引第74-76页
附录2 表索引第76-77页
致谢第77-78页
攻读学位期间主要的论文情况和科研情况第78页

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