摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 DTN研究的背景 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 DTN网络路由算法 | 第11页 |
1.2.2 DTN网络群组划分算法 | 第11-12页 |
1.2.3 DTN网络QoS研究 | 第12页 |
1.2.4 DTN网络安全性研究 | 第12页 |
1.2.5 DTN网络仿真&移动模型研究 | 第12-13页 |
1.3 研究内容及意义 | 第13页 |
1.3.1 研究内容 | 第13页 |
1.3.2 研究意义 | 第13页 |
1.4 论文结构及章节安排 | 第13-15页 |
第二章 DTN网络移动模型研究 | 第15-27页 |
2.1 合成移动模型介绍 | 第15-22页 |
2.1.1 随机游走移动模型 | 第15-16页 |
2.1.2 随机点移动模型 | 第16-18页 |
2.1.3 随机方向移动模型 | 第18-19页 |
2.1.4 无边界移动模型 | 第19-20页 |
2.1.5 高斯-马尔科夫移动模型 | 第20-21页 |
2.1.6 城市移动模型 | 第21-22页 |
2.2 TRACE-BASED移动模型 | 第22-26页 |
2.2.1 节点移动行为的统计特性 | 第22-24页 |
2.2.2 TRACE-BASED移动模型现有的建模方法 | 第24-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 DTN网络路由协议研究 | 第27-35页 |
3.1 DTN路由目标问题 | 第27页 |
3.2 主动式路由和反应式路由 | 第27页 |
3.3 源节点路由和PER-HOP路由 | 第27-28页 |
3.4 DTN路由机制研究 | 第28-33页 |
3.4.1 直接接触 | 第28页 |
3.4.2 两跳中继 | 第28-29页 |
3.4.3 树形洪范 | 第29页 |
3.4.4 传染病路由 | 第29-30页 |
3.4.5 基于地理的路由 | 第30-31页 |
3.4.6 梯度路由 | 第31-32页 |
3.4.7 链路度量路由 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-35页 |
第四章 基于DTN的地震紧急救援通信系统研究 | 第35-47页 |
4.1 地震灾情分析 | 第35-36页 |
4.2 机会网络在灾情地区的相关应用发展介绍 | 第36-37页 |
4.3 地震紧急救援通信系统模型 | 第37-41页 |
4.3.1 系统模型 | 第37-38页 |
4.3.2 路由策略 | 第38-40页 |
4.3.3 时延分析 | 第40-41页 |
4.4 地震紧急救援通信系统移动模型 | 第41-43页 |
4.5 仿真结果与分析 | 第43-46页 |
4.5.1 仿真工具选择 | 第43页 |
4.5.2 仿真结果与分析 | 第43-46页 |
4.6 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 基于信息检索的DTN路由协议研究 | 第47-57页 |
5.1 DTN网络信息检索的介绍 | 第47-48页 |
5.2 基于DTN网络的信息检索路由模型 | 第48-51页 |
5.2.1 相关参数的设置和计算 | 第48-50页 |
5.2.2 消息检索的路由方法 | 第50-51页 |
5.3 基于DTN网络的信息检索路由性能 | 第51-56页 |
5.4 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 总结与展望 | 第57-59页 |
6.1 论文工作总结 | 第57页 |
6.2 今后工作展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
攻读硕士学位期间的科研成果 | 第67页 |