无线多跳网络中能量高效的拓扑控制
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号对照表 | 第11-13页 |
缩略语对照表 | 第13-16页 |
第一章 绪论 | 第16-34页 |
1.1 无线多跳网络拓扑控制的研究背景 | 第16-19页 |
1.2 无线多跳网络拓扑控制面临的挑战 | 第19-30页 |
1.2.1 无线多跳网络概述 | 第19-21页 |
1.2.2 拓扑控制面临的挑战 | 第21-22页 |
1.2.3 拓扑控制的研究现状 | 第22-29页 |
1.2.4 典型的拓扑控制协议 | 第29-30页 |
1.3 本文的主要工作以及章节安排 | 第30-34页 |
第二章 功率消耗与连通冗余度权衡的拓扑控制 | 第34-54页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.2 预备知识 | 第35-38页 |
2.2.1 代数连通度的概念 | 第35-36页 |
2.2.2 代数连通度的性质 | 第36-38页 |
2.3 系统模型与问题描述 | 第38-40页 |
2.3.1 系统模型 | 第38-39页 |
2.3.2 问题描述 | 第39-40页 |
2.4 CETC启发式算法 | 第40-43页 |
2.4.1 连通有效性 | 第40-41页 |
2.4.2 算法的描述 | 第41-43页 |
2.4.3 算法的分析 | 第43页 |
2.5 仿真结果 | 第43-52页 |
2.6 本章小结 | 第52-54页 |
第三章 最小化功率消耗的分布式拓扑控制 | 第54-76页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 非合作博弈理论 | 第55-57页 |
3.3 拓扑构建过程的建模以及理论分析 | 第57-61页 |
3.3.1 拓扑控制博弈 | 第57-59页 |
3.3.2 理论分析 | 第59-61页 |
3.4 分布式的拓扑控制 | 第61-66页 |
3.4.1 信息收集阶段 | 第61-62页 |
3.4.2 功率调整阶段 | 第62-65页 |
3.4.3 算法的分析 | 第65-66页 |
3.5 仿真结果 | 第66-72页 |
3.5.1 连通冗余指标?对拓扑控制的影响 | 第67-68页 |
3.5.2 ACMI和ACDI算法的结果 | 第68-72页 |
3.5.3 ACMI和ACDI算法的性能估计 | 第72页 |
3.6 本章小结 | 第72-76页 |
第四章 网络寿命延长的分布式拓扑控制 | 第76-98页 |
4.1 引言 | 第76-77页 |
4.2 拓扑控制博弈 | 第77-79页 |
4.3 理论分析 | 第79-80页 |
4.4 网络寿命延长的分布式拓扑控制 | 第80-86页 |
4.4.1 初始化阶段 | 第81页 |
4.4.2 功率调整阶段 | 第81-83页 |
4.4.3 拓扑维持阶段 | 第83-84页 |
4.4.4 算法的分析 | 第84-86页 |
4.5 仿真结果 | 第86-94页 |
4.5.1 连通冗余指标?对拓扑控制的影响 | 第86-93页 |
4.5.2 TCLE算法的结果 | 第93页 |
4.5.3 TCLE算法的性能估计 | 第93-94页 |
4.6 本章小结 | 第94-98页 |
第五章 总结与展望 | 第98-102页 |
5.1 全文研究工作的总结 | 第98-99页 |
5.2 下一步研究工作的展望 | 第99-102页 |
参考文献 | 第102-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
作者简介 | 第114-116页 |