摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第—章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8页 |
1.2 无线传感网络移动性研究 | 第8-10页 |
1.3 论文研究的内容和章节安排 | 第10-12页 |
第二章 无线传感网络节点移动模型 | 第12-18页 |
2.1 引言 | 第12页 |
2.2 移动模型概述 | 第12-13页 |
2.3 随机移动模型 | 第13-16页 |
2.3.1 随机游走模型 | 第13-14页 |
2.3.2 随机航点模型 | 第14-15页 |
2.3.3 随机方向模型 | 第15-16页 |
2.4 本章小结 | 第16-18页 |
第三章 无线传感网络移动部署算法 | 第18-38页 |
3.1 引言 | 第18页 |
3.2 假设和模型 | 第18-21页 |
3.3 经典移动部署算法 | 第21-26页 |
3.3.1 Voronoi图方法 | 第21-22页 |
3.3.2 虚拟力法 | 第22-23页 |
3.3.3 网格划分法 | 第23-24页 |
3.3.4 基于最小重叠覆盖和均匀性的移动部署算法 | 第24-26页 |
3.4 最优路径的0-1规划算法 | 第26-29页 |
3.4.1 静态部署优化 | 第26-28页 |
3.4.2 静态部署的最短路径 | 第28-29页 |
3.5 动态部署优化 | 第29-30页 |
3.6 实验与结果分析 | 第30-35页 |
3.6.1 实验1 | 第31-33页 |
3.6.2 实验2 | 第33页 |
3.6.3 结果分析 | 第33-35页 |
3.7 本章小结 | 第35-38页 |
第四章 无线传感网络拓扑控制 | 第38-54页 |
4.1 引言 | 第38-39页 |
4.2 问题和假设 | 第39-40页 |
4.3 经典拓扑控制算法 | 第40-43页 |
4.3.1 基于非合作博弈模型 | 第41-42页 |
4.3.2 基于合作博弈模型 | 第42-43页 |
4.4 基本模型 | 第43-47页 |
4.4.1 能量消耗模型 | 第43-44页 |
4.4.2 控制变量 | 第44-45页 |
4.4.3 静态拓扑控制模型 | 第45-46页 |
4.4.4 动态拓扑控制模型 | 第46-47页 |
4.5 性能分析 | 第47-50页 |
4.5.1 网络同步 | 第47-48页 |
4.5.2 稳定性 | 第48-49页 |
4.5.3 可实现性 | 第49-50页 |
4.6 仿真结果 | 第50-52页 |
4.6.1 收敛性 | 第50页 |
4.6.2 网络生存时间 | 第50-52页 |
4.6.3 平均传输能量 | 第52页 |
4.7 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 总结与展望 | 第54-56页 |
5.1 总结 | 第54页 |
5.2 展望 | 第54-56页 |
致谢 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |