摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
目录 | 第9-12页 |
插图索引 | 第12-14页 |
附表索引 | 第14-15页 |
术语中英对照表 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-24页 |
·选题背景与课题意义 | 第16-22页 |
·无线传感器网络简介及研究意义 | 第16-17页 |
·无线传感器网络的特点 | 第17-19页 |
·无线传感器网络的应用领域 | 第19-20页 |
·无线传感器网络的能量空洞问题 | 第20-22页 |
·研究内容及本文结构 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第二章 无线传感器网络能量空洞避免研究现状 | 第24-32页 |
·无线传感器网络概述 | 第24-25页 |
·无线传感器网络能量空洞避免研究现状 | 第25-30页 |
·本章小结 | 第30-32页 |
第三章 节点发射功率可调的无线传感器网络能量空洞避免 | 第32-58页 |
·概述 | 第32-33页 |
·网络模型与问题描述 | 第33-37页 |
·网络模型 | 第33-34页 |
·能量消耗模型 | 第34-37页 |
·问题描述 | 第37页 |
·节点承担的数据量、能量消耗与延迟特征分析与优化 | 第37-43页 |
·节点的数据分发特征 | 第38-39页 |
·网络的能量消耗特征 | 第39-41页 |
·网络的延迟量特征分析 | 第41-43页 |
·网络寿命与延迟的约束求解 | 第43-48页 |
·网络寿命与发射半径的关系 | 第44-45页 |
·网络延迟与发射半径的关系 | 第45-46页 |
·网络延迟与网络寿命的初步综合优化 | 第46-48页 |
·基于可调发射速率的网络寿命与延迟优化策略 | 第48-53页 |
·实验仿真结果 | 第53-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第四章 基于节点部署的无线传感器网络能量空洞避免研究 | 第58-73页 |
·概述 | 第58-59页 |
·基于密度部署的能量空洞避免相关分析 | 第59-62页 |
·网络中不同区域节点的能量消耗计算 | 第62-63页 |
·能量空洞避免的节点部署策略 | 第63-68页 |
·节点均匀部署网络能量消耗的实验分析 | 第63-65页 |
·能量空洞避免的节点部署 | 第65-68页 |
·实验结果对比分析 | 第68-72页 |
·网络中不同区域节点承担的数据量 | 第69页 |
·网络中不同区域节点的能量消耗情况 | 第69-70页 |
·剩余能量消耗情况 | 第70-71页 |
·与均匀部署网络性能对比情况 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第五章 带缓冲区传感器网络的能量空洞避免研究 | 第73-95页 |
·概述 | 第73-74页 |
·节点均匀分布网络的缓冲区位置优化研究 | 第74-83页 |
·带缓冲区数据收集模式能量消耗优化的分析 | 第74-75页 |
·网络总能量消耗最小计算 | 第75-78页 |
·多跳网络的数据转发量及能量消耗情况 | 第78-83页 |
·缓冲位置与节点发射半径值的优化 | 第83页 |
·网络不同区域节点密度比例关系研究 | 第83-89页 |
·数值模拟与仿真计算 | 第89-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
第六章 基于移动Sink的凸形不规则网络能量空洞避免研究 | 第95-119页 |
·概述 | 第95-97页 |
·网络模型与问题描述 | 第97-98页 |
·网络能量消耗分析 | 第98-106页 |
·节点承担的数据量计算 | 第98-103页 |
·节点的能量消耗计算 | 第103-106页 |
·移动Sink的集中式算法 | 第106-107页 |
·移动Sink的分布式算法 | 第107-109页 |
·性能对比分析与实验结果 | 第109-118页 |
·理论计算与实验结果对比 | 第110-111页 |
·与其它移动Sink策略的网络性能对比 | 第111-117页 |
·分布式算法的性能分析 | 第117-118页 |
·本章小结 | 第118-119页 |
第七章 结论 | 第119-122页 |
·工作总结 | 第119-120页 |
·进一步的工作 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
攻读博士学位期间主要的研究成果 | 第133页 |