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最大化Ad Hoc网络生存期的可调节拓扑控制算法研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
插图索引第10-11页
附表索引第11-12页
第1章 绪论第12-18页
   ·研究背景和意义第12-16页
     ·Ad Hoc 网络定义及特点第12-14页
     ·Ad Hoc 应用领域第14页
     ·Ad Hoc 网络关键技术第14-16页
   ·研究目标及内容第16页
   ·本文的主要贡献第16-17页
   ·本文结构第17-18页
第2章 Ad Hoc 网络拓扑控制第18-31页
   ·拓扑控制概述第18-19页
   ·拓扑控制的设计思想第19-20页
   ·拓扑控制的优化目标第20-21页
     ·降低节点能量开销第20-21页
     ·提高网络容量第21页
   ·拓扑控制算法分类第21-28页
     ·不可调节删边拓扑控制第23-25页
     ·不可调节加边拓扑控制第25页
     ·可调节加边拓扑控制第25-27页
     ·可调节删边拓扑控制第27-28页
   ·延长网络生存期拓扑控制算法存在的问题第28-30页
   ·小结第30-31页
第3章 一种适用于同构 Ad Hoc 网络的可调节结构第31-41页
   ·引言第31页
   ·网络模型及定义第31-32页
     ·节点能耗模型第31-32页
     ·网络生存期模型第32页
   ·ALPS 可调节结构描述第32-36页
     ·ALPS 结构的提出第33-34页
     ·理论分析与讨论第34-36页
   ·ALPS 构建算法第36-37页
   ·性能仿真第37-40页
   ·小结第40-41页
第4章 一种适用于异构传感器网络的可调节拓扑结构第41-54页
   ·引言第41页
   ·传感器网络概述第41-43页
     ·传感器网络的概念及特点第41-42页
     ·传感器网络与一般 Ad Hoc 网络的区别第42-43页
   ·网络模型及定义第43-45页
     ·节点能耗模型第43-45页
     ·网络生存期模型第45页
   ·ALPH 可调节结构描述第45-50页
     ·ALPH 结构的提出第45-47页
     ·理论分析与讨论第47-50页
   ·ALPH 构建算法第50-51页
   ·性能仿真第51-53页
   ·小结第53-54页
第5章 基于 NS2 平台的拓扑结构性能仿真第54-64页
   ·NS2 平台介绍第54-55页
   ·拓扑结构性能仿真过程第55-63页
     ·仿真环境第55页
     ·生成拓扑文件第55-56页
     ·生成数据流文件第56-57页
     ·编写 TCL 程序文件第57-60页
     ·Trace 文件分析第60-62页
     ·效果评估程序第62-63页
   ·小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-71页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第71-72页
附录 B 攻读硕士学位期间所参与的科研活动第72页

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