摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
目录 | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第13-31页 |
·研究意义和课题来源 | 第13-16页 |
·无线多媒体传感器网络的产生和发展 | 第13-14页 |
·为什么要研究无线多媒体传感器网络节能技术 | 第14-15页 |
·选题内容与来源 | 第15-16页 |
·无线多媒体传感器网络概述 | 第16-20页 |
·基本概念 | 第16-17页 |
·特点与设计要素 | 第17-19页 |
·典型应用 | 第19-20页 |
·国内外研究现状 | 第20-27页 |
·国内外的相关项目 | 第20-23页 |
·无线多媒体传感节点 | 第23-25页 |
·无线多媒体传传感器网络实验平台 | 第25-27页 |
·论文主要内容与结构安排 | 第27-30页 |
·研究内容与贡献 | 第27-29页 |
·章节安排 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第二章 无线多媒体传感器网络层间协作节能体系 | 第31-48页 |
·问题背景 | 第31-34页 |
·能量高效的无线传感器网络架构 | 第31-32页 |
·无线多媒体传感器网络体系 | 第32-34页 |
·多媒体节点节能策略 | 第34-40页 |
·主要能耗来源 | 第34-37页 |
·处理模块节能策略 | 第37-38页 |
·通信模块节能策略 | 第38-39页 |
·传感模块节能策略 | 第39-40页 |
·无线多媒体传感器网络低功耗设计 | 第40-41页 |
·网络协议层次中的能耗限制 | 第40-41页 |
·无线多媒体传感器网络层间协作节能体系 | 第41-47页 |
·无线多媒体传感器网络协议栈 | 第41-43页 |
·为什么要进行层间协作设计 | 第43-44页 |
·WMSNs 层间协作节能体系的实现 | 第44-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第三章 能量高效的无线多媒体传感器网络定位技术 | 第48-79页 |
·问题背景 | 第48-50页 |
·无线传感器网络定位技术的研究背景 | 第48页 |
·无线多媒体传感器网络定位技术性能评价 | 第48-50页 |
·基于信号场强与局部相邻关系的加权定位方法 | 第50-54页 |
·基于不可信率的信号场强测距 | 第50-52页 |
·基于局部相邻关系的信标加权定位 | 第52-54页 |
·WMSNs 中信标节点可升级的节能定位方法 | 第54-63页 |
·信标节点最佳部署密度计算 | 第54-55页 |
·路径损耗因子计算 | 第55-56页 |
·基于 LQI 差值的节能定位算法 | 第56-59页 |
·基于互测距误差判定的已定位节点升级 | 第59-60页 |
·实验结果与分析 | 第60-63页 |
·WMSNs 中基于移动信标的节能定位技术 | 第63-74页 |
·可移动信标与移动传感器网络 | 第64-65页 |
·基于移动信标的节点定位基本过程 | 第65-66页 |
·一种基于类螺旋状信标移动模型的节能定位方法 | 第66-71页 |
·实验结果与分析 | 第71-74页 |
·WMSNs 节点传感方向角度定位 | 第74-77页 |
·方法描述 | 第74-76页 |
·仿真结果与分析 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
第四章 无线多媒体传感器网络节能覆盖优化技术 | 第79-112页 |
·问题背景 | 第79-83页 |
·传感器网络覆盖问题的基本概念 | 第79-80页 |
·传感器网络覆盖类型 | 第80-81页 |
·传感器网络覆盖评价标准 | 第81页 |
·覆盖调整过程中的能量优化 | 第81-82页 |
·覆盖优化技术的研究现状 | 第82-83页 |
·多媒体传感节点覆盖感知模型 | 第83-88页 |
·全向传感节点感知模型 | 第83-85页 |
·多媒体节点传感模型 | 第85-87页 |
·多媒体节点覆盖控制方法 | 第87-88页 |
·多媒体节点传感方向调整方案 | 第88-95页 |
·基于贪婪算法的传感方向调整方案 | 第88-92页 |
·基于 Voronoi 图的传感方向调整方案 | 第92-95页 |
·基于多目标遗传优化的多媒体传感器网络节能覆盖方法 | 第95-110页 |
·网络模型 | 第95-97页 |
·能量有效的网络遗传编码方案 | 第97-102页 |
·适应度函数及个体选择 | 第102-103页 |
·双交叉操作 | 第103-105页 |
·最优覆盖度基因组变异操作 | 第105-106页 |
·仿真结果与分析 | 第106-110页 |
·本章小结 | 第110-112页 |
第五章 多媒体传感器网络能耗均衡策略与休眠调度方案 | 第112-136页 |
·问题背景 | 第112-117页 |
·休眠的概念及其分类 | 第112页 |
·传感器网络休眠调度问题的研究现状 | 第112-113页 |
·休眠调度下的无线多媒体传感器网络能耗预测模型 | 第113-114页 |
·多媒体传感节点休眠时间分析 | 第114-115页 |
·传感器网络能耗均衡策略 | 第115-117页 |
·基于生命期划分的多媒体传感器网络簇内轮转方案 | 第117-122页 |
·WSNs 及 WMSNs 生命期的定义 | 第117页 |
·基于能耗判定的多层簇构建 | 第117-120页 |
·面向能耗均衡的簇头节点生命期划分 | 第120-122页 |
·基于簇间时分复用的节点工作状态轮转 | 第122页 |
·基于相对信息熵的多媒体信息簇内聚合机制 | 第122-126页 |
·相关定义 | 第122-123页 |
·基于相对信息熵的感知数据分类 | 第123-124页 |
·基于相对信息熵的多媒体数据聚合过程 | 第124页 |
·算法性能分析 | 第124-126页 |
·基于重叠区域判定的多媒体传感器网络休眠调度方法 | 第126-129页 |
·网络重叠区域计算 | 第126-128页 |
·考虑状态切换开销的自适应休眠机制 | 第128-129页 |
·仿真与分析 | 第129-135页 |
·仿真环境与工具简介 | 第129-132页 |
·仿真结果与分析 | 第132-135页 |
·本章小结 | 第135-136页 |
第六章 无线多媒体传感器网络节能数据传输策略 | 第136-172页 |
·无线多媒体传感器网络数据传输模型 | 第136-139页 |
·通信能耗模型 | 第136页 |
·网络数据传输能耗模型 | 第136-139页 |
·最小发射功率 | 第139页 |
·能量有效的多媒体信息采集与处理 | 第139-155页 |
·基于可变采样粒度的周期性传感 | 第140-142页 |
·基于相间像素点的色块匹配 | 第142-144页 |
·基于图像背景识别的节能数据传输 | 第144-146页 |
·基于压缩代价评估的节能数据传输机制 | 第146-149页 |
·面向多媒体事件流的网络生存时间优化 | 第149-150页 |
·仿真结果与分析 | 第150-155页 |
·能量有效的无线多媒体传感器网络多路径传输方案 | 第155-171页 |
·问题背景 | 第155-160页 |
·模型约束 | 第160-162页 |
·构建元数据包 | 第162-163页 |
·路径探寻 | 第163-164页 |
·建立多路径 | 第164-165页 |
·自适应拥塞控制 | 第165-169页 |
·仿真结果与分析 | 第169-171页 |
·本章小结 | 第171-172页 |
第七章 面向无线多媒体传感器网络的多网接入系统 | 第172-205页 |
·低功耗无线多媒体传感器网络节点的设计与实现 | 第172-192页 |
·研究背景 | 第172页 |
·低功耗无线多媒体传感器网络节点硬件架构 | 第172-175页 |
·无线音频传感节点的设计与实现 | 第175-178页 |
·无线图像传感节点的设计与实现 | 第178-184页 |
·低功耗无线视频传感节点的设计与实现 | 第184-192页 |
·基于无线多媒体传感器网络的多网接入技术 | 第192-204页 |
·传感器网络网关的研究现状 | 第192-194页 |
·传感器网络接入方案分类 | 第194-195页 |
·传感器网络网关的硬件架构 | 第195-196页 |
·传感器网络网关硬件的设计与实现 | 第196-199页 |
·基于网关的多媒体传感器网络泛在通信的实现 | 第199-204页 |
·本章小结 | 第204-205页 |
第八章 总结与展望 | 第205-208页 |
·总结 | 第205-207页 |
·展望 | 第207-208页 |
致谢 | 第208-210页 |
攻读博士学位期间的学术论文 | 第210-212页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第212页 |
攻读博士学位期间发明专利授权情况 | 第212页 |
攻读博士学位期间发明专利申请情况 | 第212-213页 |
攻读博士学位期间软件著作权登记情况 | 第213页 |
攻读博士学位期间所获科技奖项 | 第213-214页 |
缩略词 | 第214-218页 |
图表清单 | 第218-227页 |
参考文献 | 第227-246页 |