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农业传感器网络节点长期生存性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-25页
    1.1 选题背景与研究意义第11-12页
    1.2 技术现状概述第12-15页
        1.2.1 WSN概述第12页
        1.2.2 WSN发展历程与前景第12-13页
        1.2.3 WSN的技术特点第13-14页
        1.2.4 WSN的应用第14-15页
    1.3 无线传感器网络研究现状第15-18页
    1.4 无线传感器网络节能关键技术分析第18-21页
        1.4.1 无线传感器网络能耗分析第18-19页
        1.4.2 无线传感器网络节能研究现状第19-20页
        1.4.3 无线传感器网络节能技术分析第20-21页
    1.5 本文主要研究内容第21-22页
        1.5.1 研究目标第21页
        1.5.2 研究内容第21-22页
    1.6 本文组织结构第22-25页
2 面向农业物联网的WSN体系架构第25-33页
    2.1 农业物联网架构及技术应用第25-26页
    2.2 农业无线传感器网络结构第26-28页
        2.2.1 网络结构第26页
        2.2.2 传感器网络通信协议架构第26-28页
    2.3 农业无线传感器网络组网架构设计第28-29页
        2.3.1 制定项目发展需求第28页
        2.3.2 无线传感器网络设计应解决的问题第28-29页
    2.4 农业无线传感器网络模型定义第29-30页
    2.5 网络架构形式第30-32页
        2.5.1 果园典型网络架构第30-31页
        2.5.2 网络拓扑第31-32页
    2.6 小结第32-33页
3 分层、异构WSN低功耗路由算法第33-51页
    3.1 无线传感器网络路由特点及几种典型路由比较第33-34页
        3.1.1 WSN路由特点第33页
        3.1.2 几种典型路由协议比较第33-34页
    3.2 LEACH协议概述第34-36页
        3.2.1 LEACH简介第34-35页
        3.2.2 LEACH的流程图第35-36页
    3.3 LEACH协议改进算法第36-43页
        3.3.1 灰狼算法简介第37-39页
        3.3.2 基于GWO的多层分簇优化算法(HCGW)第39-43页
    3.4 HCGW算法性能分析及结果仿真第43-47页
        3.4.1 适应函数模型第44页
        3.4.2 网络节点存活数和生存周期第44-45页
        3.4.3 网络能耗第45-46页
        3.4.4 网络吞吐量第46-47页
    3.5 测试分析第47-49页
    3.6 本章小结第49-51页
4 基于时间相关性的数据压缩方法研究第51-61页
    4.1 数据融合技术简介第51-54页
        4.1.1 数据融合的原理第51页
        4.1.2 数据融合的意义第51-52页
        4.1.3 数据融合分类第52-54页
    4.2 TDCA算法研究第54-59页
        4.2.1 算法概述第55页
        4.2.2 构建回归模型第55-56页
        4.2.3 基于置信区间的采样时间调整第56-57页
        4.2.4 回归模型的优化第57-58页
        4.2.5 仿真分析第58-59页
    4.3 小结第59-61页
5 果园传感器网络系统研发第61-71页
    5.1 果园农业无线传感器网络系统第61-63页
    5.2 传感节点设计第63-68页
        5.2.1 硬件设计第63-64页
        5.2.2 节点校准第64-68页
    5.3 路由节点设计第68-70页
    5.4 小结第70-71页
总结与展望第71-73页
致谢第73-75页
参考文献第75-79页
攻读学位期间的研究成果第79页

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