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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

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