无线传感器网络移动路由协议研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 引言 | 第10-11页 |
| 1 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·移动无线传感器网络概述 | 第12-15页 |
| ·移动无线传感器网络 | 第12-13页 |
| ·移动无线传感器网络的应用 | 第13-15页 |
| ·移动无线传感器网络特点 | 第15页 |
| ·课题目的和意义 | 第15-16页 |
| ·本文研究工作概述 | 第16-18页 |
| ·论文内容及创新点 | 第16-17页 |
| ·论文组织 | 第17-18页 |
| 2 无线传感器网络路由协议相关技术 | 第18-28页 |
| ·无线传感器网络路由协议 | 第18页 |
| ·无线传感器网络分簇技术 | 第18-20页 |
| ·无线传感器网络移动路由协议 | 第20-22页 |
| ·支持传感器节点移动的路由协议 | 第20-21页 |
| ·支持SINK移动路由协议 | 第21-22页 |
| ·移动无线传感器网络系统结构模型 | 第22-27页 |
| ·移动WSN体系结构 | 第22-24页 |
| ·传感器节点结构模型 | 第24-25页 |
| ·传感器节点能耗模型 | 第25-26页 |
| ·传感器节点感知模型 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 3 非均匀网络能量高效分簇移动路由协议 | 第28-44页 |
| ·非均匀网络相关研究 | 第28-31页 |
| ·相关路由技术研究 | 第28-30页 |
| ·问题提出 | 第30-31页 |
| ·EM-LEACH网络模型 | 第31-32页 |
| ·理论分析 | 第31页 |
| ·无线传感器网络结构 | 第31-32页 |
| ·模型条件假设 | 第32页 |
| ·EM-LEACH路由算法 | 第32-39页 |
| ·非均匀网络簇首选取描述 | 第32-34页 |
| ·支持移动性的簇形成算法 | 第34-36页 |
| ·簇形成的实现步骤 | 第36-37页 |
| ·移动性支持及数据传输过程 | 第37-39页 |
| ·仿真实验 | 第39-43页 |
| ·仿真环境及拓扑结构 | 第39-40页 |
| ·仿真数据分析 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 4 均匀网络簇首多跳移动路由协议 | 第44-64页 |
| ·均匀网络相关技术 | 第44-48页 |
| ·MWSN相关路由技术 | 第44-46页 |
| ·MWSN多跳路由技术 | 第46-48页 |
| ·EM-CHMR网络模型 | 第48-50页 |
| ·问题提出和理论分析 | 第48-49页 |
| ·簇首多跳移动网络模型 | 第49-50页 |
| ·EM-CHMR算法 | 第50-59页 |
| ·均匀网络簇首选取算法 | 第50-52页 |
| ·EM-CHMR成簇算法 | 第52-54页 |
| ·最优多跳路径逆向算法 | 第54-58页 |
| ·数据传输过程 | 第58-59页 |
| ·仿真结果 | 第59-63页 |
| ·仿真环境及拓扑结构 | 第59-60页 |
| ·仿真数据分析 | 第60-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 5 基于环的分簇移动路由协议研究 | 第64-84页 |
| ·环技术相关研究 | 第64-66页 |
| ·距离分环路由协议 | 第64-65页 |
| ·虚拟环路由协议 | 第65-66页 |
| ·支持移动环分析 | 第66-68页 |
| ·问题分析 | 第66-68页 |
| ·基于距离的分环模型 | 第68页 |
| ·RCHM-M算法 | 第68-78页 |
| ·基于位置的环形成 | 第68-70页 |
| ·环中簇首数量计算方法 | 第70-72页 |
| ·基于环的簇首选取算法 | 第72-75页 |
| ·基于环的簇形成 | 第75页 |
| ·多跳路径的建立 | 第75-77页 |
| ·算法执行过程 | 第77-78页 |
| ·仿真分析 | 第78-83页 |
| ·仿真环境及拓扑结构 | 第78-80页 |
| ·仿真数据分析 | 第80-83页 |
| ·本章小结 | 第83-84页 |
| 6 结论与展望 | 第84-86页 |
| ·总结 | 第84-85页 |
| ·展望 | 第85-86页 |
| 参考文献 | 第86-94页 |
| 在学研究成果 | 第94-95页 |
| 致谢 | 第95页 |