摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
·本文背景及意义 | 第12-13页 |
·无线MESH网络的体系架构和特点 | 第13-16页 |
·基于无线MESH网络的异构无线网络融合 | 第16-17页 |
·本文的研究对象 | 第17-18页 |
·本文的主要研究内容 | 第18-19页 |
·本文的组织结构 | 第19-21页 |
第二章 无线MESH网络容量优化模型及容量分析研究 | 第21-51页 |
·常用的数学规划方法介绍 | 第21-26页 |
·线性规划 | 第21-23页 |
·非线性规划 | 第23-25页 |
·整数规划 | 第25-26页 |
·容量优化模型及算法研究 | 第26-32页 |
·提高无线Mesh网络容量的各种方法 | 第26-28页 |
·容量优化模型和算法研究现状 | 第28-30页 |
·本文提出的容量优化模型和算法初步 | 第30-32页 |
·无线多跳网络容量分析研究 | 第32-50页 |
·Adhoc网络容量分析研究 | 第33-41页 |
·无线Mesh网络容量分析研究 | 第41-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第三章 拓扑结构中网络覆盖及AP部署问题研究 | 第51-60页 |
·最小网络覆盖研究 | 第51-56页 |
·基于点覆盖的随机覆盖方案 | 第52-53页 |
·基于规则网格的网络覆盖方案 | 第53-55页 |
·基于Monte Carlo的网络覆盖效率分析 | 第55-56页 |
·AP部署方案介绍 | 第56-59页 |
·基于簇的AP部署方案 | 第56-58页 |
·基于环的AP部署方案 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第四章 拓扑结构中网关部署优化问题研究 | 第60-82页 |
·数据结构与问题描述 | 第60-62页 |
·优化目标及优化模型 | 第62-65页 |
·算法思想 | 第65-67页 |
·求解最小网关个数贪婪算法 | 第67-71页 |
·构建图结构和最大跳数邻接矩阵 | 第67-68页 |
·最小网关数和最小跳数网关节点选择 | 第68-70页 |
·示例分析 | 第70-71页 |
·基于聚类的网关选择及AP分组算法研究 | 第71-81页 |
·算法思想 | 第72-74页 |
·算法描述 | 第74-75页 |
·示例分析 | 第75-76页 |
·仿真及结果分析 | 第76-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第五章 信道分配和路由算法联合研究 | 第82-102页 |
·预备知识 | 第82-84页 |
·前言 | 第82-83页 |
·相关工作 | 第83-84页 |
·基于拓扑优化和干扰避免的信道分配和路由联合研究 | 第84-101页 |
·算法思想 | 第84-86页 |
·系统模型 | 第86-88页 |
·基于拓扑结构优化的路由选择算法 | 第88-93页 |
·基于干扰避免的信道分配算法 | 第93-98页 |
·仿真及结果分析 | 第98-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
第六章 无线MESH网络数据流负载均衡研究 | 第102-112页 |
·各种网关负载均衡算法介绍 | 第102-103页 |
·基于移动边界的负载均衡介绍 | 第102页 |
·基于主机分区负载均衡介绍 | 第102-103页 |
·基于概率分割的负载均衡介绍 | 第103页 |
·基于公平和吞吐量优化的数据流负载均衡研究 | 第103-111页 |
·系统模型 | 第104-105页 |
·算法思想 | 第105-108页 |
·算法描述 | 第108-110页 |
·仿真及结果分析 | 第110-111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
结论和展望 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-122页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第122-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第125页 |