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能量自供给无线设备传输速率调度算法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-26页
    1.1 研究背景第14-16页
        1.1.1 无线传输速率调度技术第15页
        1.1.2 能量自供给技术第15-16页
    1.2 研究挑战、问题与意义第16-19页
        1.2.1 研究挑战第16-17页
        1.2.2 研究问题与意义第17-19页
    1.3 相关工作和研究现状第19-23页
        1.3.1 处理器动态电压调整(DVS)技术第19页
        1.3.2 静止传输时电池供电设备节能速率调度第19-20页
        1.3.3 静止传输时能量自供给设备能量高效调度第20-21页
        1.3.4 移动传输中能量自供给设备数据量最大化第21-22页
        1.3.5 研究现状总结与研究思路第22-23页
    1.4 研究目标和内容第23-25页
        1.4.1 研究目标第23-24页
        1.4.2 研究内容第24-25页
    1.5 论文组织结构第25-26页
第2章 静止传输时电池供电设备节能速率调度第26-52页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 系统模型和问题定义第27-29页
        2.2.1 数据集及其延迟约束第27-28页
        2.2.2 系统模型第28-29页
        2.2.3 问题定义第29页
    2.3 密度最大区间优先(DIF)策略第29-41页
        2.3.1 最优速率策略的基本性质第29-31页
        2.3.2 数据区间和密度最大区间第31-33页
        2.3.3 密度最大区间优先(DIF)策略第33-41页
    2.4 具体数据报文最优调度第41-44页
    2.5 在线策略和仿真结果第44-50页
        2.5.1 有的在线策略第44-45页
        2.5.2 密度指导的降温策略第45-48页
        2.5.3 仿真结果第48-50页
    2.6 本章小结第50-52页
第3章 静止传输时能量自供给设备能量高效调度第52-76页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 问题定义第53-56页
    3.3 带有公共截止时间的数据报文最优速率调度第56-60页
        3.3.1 最优速率调度的基本性质第56-57页
        3.3.2 “截断”方法第57-60页
    3.4 带有独立截止时间的数据报文最优速率调度第60-65页
        3.4.1 最优性质第60-61页
        3.4.2 截断方法的一般化第61-65页
    3.5 离散速率调度的框架第65-67页
    3.6 传输吞吐量最大化第67-68页
        3.6.1 公共截止时间的情况第67-68页
        3.6.2 独立截止时间的情况第68页
    3.7 动态联机算法和仿真实验第68-71页
        3.7.1 动态联机算法第69-70页
        3.7.2 仿真实验设置第70页
        3.7.3 仿真结果第70-71页
    3.8 详细证明和补充信息第71-74页
        3.8.1 “ZM速率调度算法”的简短介绍第71-73页
        3.8.2 引理3.3的证明第73页
        3.8.3 定理3.3的证明第73-74页
        3.8.4 定理3.4的证明第74页
    3.9 本章小结第74-76页
第4章 移动传输中能量自供给设备数据量最大化第76-92页
    4.1 引言第76-77页
    4.2 问题定义第77-79页
    4.3 静态离线最优算法第79-87页
        4.3.1 单传感器DCMM问题和凸规划建模第79-82页
        4.3.2 水箱技术第82-83页
        4.3.3 计算水位的算法第83-85页
        4.3.4 一般化的DCMM问题的最优解第85-87页
    4.4 动态联机分布式算法第87-88页
    4.5 算法性能评估第88-91页
        4.5.1 仿真设置第88-89页
        4.5.2 仿真结果第89-91页
    4.6 本章小结第91-92页
第5章 能量自供给无线设备传输速率调度工具原型系统第92-106页
    5.1 系统简介第92-93页
        5.1.1 系统需求第92-93页
        5.1.2 系统目标与组成第93页
    5.2 系统设计与实现第93-98页
        5.2.1 系统总框架第93-94页
        5.2.2 系统总体流程图第94-95页
        5.2.3 静止电池调度模块设计第95-96页
        5.2.4 静止自供给调度模块设计第96页
        5.2.5 移动自供给调度模块设计第96-97页
        5.2.6 执行与结果展示模块设计第97-98页
    5.3 系统应用示例第98-104页
        5.3.1 系统组成与逻辑关系第98页
        5.3.2 系统主界面第98页
        5.3.3 静止场景构建第98-99页
        5.3.4 移动场景构建第99-100页
        5.3.5 参数配置第100-101页
        5.3.6 调度运算第101页
        5.3.7 结果展示第101-104页
    5.4 本章小结第104-106页
第6章 总结与展望第106-110页
    6.1 论文总结第106-107页
        6.1.1 静止传输时电池供电设备节能速率调度(第2章)第106页
        6.1.2 静止传输时能量自供给设备能量高效调度(第3章)第106页
        6.1.3 移动传输中能量自供给设备数据量最大化(第4章)第106-107页
        6.1.4 传输功率调度工具原型系统(第5章)第107页
    6.2 下一步研究的方向第107-110页
参考文献第110-114页
致谢第114-116页
攻读博士期间论文发表情况第116-118页
攻读博士期间参与的科研项目第118-120页
作者简介第120-121页

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