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工业无线传感器网络抗毁性关键技术研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第1章 绪论第12-21页
    1.1 课题来源第12页
    1.2 研究背景第12-16页
        1.2.1 工业无线传感器网络第12-15页
        1.2.2 工业环境对工业无线传感器网络性能影响第15-16页
    1.3 研究意义第16-17页
    1.4 主要研究内容与组织结构第17-21页
        1.4.1 主要研究内容第17-18页
        1.4.2 论文组织结构第18-21页
第2章 工业无线传感器网络抗毁性研究现状与分析第21-37页
    2.1 工业无线传感器网络抗毁性第21-22页
    2.2 拓扑演化第22-25页
        2.2.1 无标度网络第22-24页
        2.2.2 k-连通网络第24-25页
    2.3 网络重构第25-28页
        2.3.1 小世界网络第25-27页
        2.3.2 中继节点第27-28页
    2.4 路由优化第28-31页
        2.4.1 多路径路由基本原理第29-30页
        2.4.2 多路径路由典型算法第30-31页
    2.5 级联失效第31-33页
    2.6 故障检测与诊断第33-35页
        2.6.1 故障检测算法第33-34页
        2.6.2 故障诊断算法第34-35页
    2.7 存在的问题及研究趋势第35-36页
    2.8 本章小结第36-37页
第3章 工业无线传感器网络抗毁性拓扑演化研究第37-64页
    3.1 引言第37页
    3.2 分簇无标度局域世界演化模型第37-54页
        3.2.1 网络模型说明第37-39页
        3.2.2 拓扑演化模型第39-41页
        3.2.3 度分布理论分析第41-45页
        3.2.4 仿真结果与分析第45-54页
    3.3 基于小世界网络的长程连接布局策略第54-63页
        3.3.1 有向介数网络结构熵第54-57页
        3.3.2 长程连接布局策略第57-58页
        3.3.3 仿真结果与分析第58-63页
    3.4 本章小结第63-64页
第4章 工业无线传感器网络抗毁性容量优化研究第64-82页
    4.1 引言第64页
    4.2 分簇网络级联失效分析第64-77页
        4.2.1 负载-容量模型第64-65页
        4.2.2 负载分配策略第65-67页
        4.2.3 级联失效抗毁性测度第67-68页
        4.2.4 能量无关的分簇演化模型第68-70页
        4.2.5 理论分析第70-74页
        4.2.6 仿真结果与分析第74-77页
    4.3 面向级联失效的节点容量优化策略第77-81页
        4.3.1 扩容节点选择策略研究第77-79页
        4.3.2 新增容量分配策略研究第79-81页
    4.4 本章小结第81-82页
第5章 工业无线传感器网络容错路由算法研究第82-110页
    5.1 引言第82页
    5.2 势场建模方法第82-86页
        5.2.1 环境场第83-85页
        5.2.2 其它势场第85-86页
    5.3 基于势场的不相交多路径容错路由算法第86-98页
        5.3.1 算法流程说明第86-87页
        5.3.2 消息与缓存列表格式第87-90页
        5.3.3 主路径建立过程第90-93页
        5.3.4 第2条路径建立过程第93-95页
        5.3.5 退火机制第95-96页
        5.3.6 数据分发策略第96-97页
        5.3.7 路由维护机制第97-98页
    5.4 仿真结果与分析第98-109页
        5.4.1 仿真参数设定第98-99页
        5.4.2 势场分析第99-103页
        5.4.3 不同参数设定下路由性能分析第103-107页
        5.4.4 不同算法路由性能对比分析第107-109页
    5.5 本章小结第109-110页
第6章 工业无线传感器网络故障检测与诊断算法第110-137页
    6.1 引言第110页
    6.2 工业无线传感器网络故障分类第110-111页
    6.3 基于趋势相关性的工业无线传感器网络故障检测算法第111-125页
        6.3.1 趋势相关性第113-114页
        6.3.2 邻域中值第114页
        6.3.3 故障检测算法流程第114-116页
        6.3.4 故障检测触发机制第116-118页
        6.3.5 分簇故障检测算法改进第118-119页
        6.3.6 仿真结果与分析第119-125页
    6.4 基于人工免疫理论的工业无线传感器网络故障诊断算法第125-136页
        6.4.1 人工免疫理论概述第125-126页
        6.4.2 基于人工免疫理论的故障诊断相关概念第126-128页
        6.4.3 基于人工免疫理论的故障诊断算法第128-132页
        6.4.4 仿真结果与分析第132-136页
    6.5 本章小结第136-137页
第7章 工业无线传感器网络抗毁性仿真平台设计与性能测试第137-164页
    7.1 引言第137页
    7.2 工业无线传感器网络抗毁性仿真平台第137-148页
        7.2.1 平台需求分析第137-138页
        7.2.2 平台架构第138-145页
        7.2.3 运行流程第145-146页
        7.2.4 用户界面设计第146-147页
        7.2.5 性能测试第147-148页
    7.3 工业无线传感器网络抗毁性能实际测试第148-163页
        7.3.1 测试平台第148-151页
        7.3.2 实验分析第151-163页
    7.4 本章小结第163-164页
第8章 总结与展望第164-166页
    8.1 主要创新工作第164-165页
    8.2 未来研究展望第165-166页
致谢第166-167页
参考文献第167-175页
攻读博士学位期间科研成果和参与的科研项目第175-177页
    一、发表论文第175-176页
    二、在投论文第176页
    三、申请专利第176-177页
    四、参与的科研项目第177页
    五、获得奖励第177页

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