物联网感知层关键技术研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 物联网感知层研究现状分析 | 第11-13页 |
1.2.1 无线传感器网络研究现状分析 | 第12页 |
1.2.2 射频识别技术研究现状分析 | 第12-13页 |
1.3 本文的主要研究工作 | 第13-14页 |
1.4 论文的组织结构 | 第14-15页 |
第2章 物联网感知层技术分析 | 第15-29页 |
2.1 物联网感知层关键技术 | 第15-17页 |
2.1.1 无线传感器网络 | 第15-16页 |
2.1.2 射频识别技术 | 第16-17页 |
2.1.3 二维条码技术 | 第17页 |
2.2 无线传感器网络路由协议 | 第17-24页 |
2.2.1 无线传感器网络路由协议的特点 | 第17-18页 |
2.2.2 无线传感器网络路由协议的分类 | 第18-19页 |
2.2.3 平面路由协议 | 第19-20页 |
2.2.4 层次路由协议 | 第20-22页 |
2.2.5 分簇路由算法评价标准 | 第22-23页 |
2.2.6 LEACH与EEUC算法仿真分析 | 第23-24页 |
2.3 射频识别防碰撞技术 | 第24-28页 |
2.3.1 防碰撞问题分类 | 第24-25页 |
2.3.2 标签防碰撞算法分析 | 第25-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 WSN路由协议分析与改进算法设计 | 第29-47页 |
3.1 EEUC算法的问题描述 | 第29-31页 |
3.1.1 网络相关模型 | 第29-30页 |
3.1.2 无线通信模型 | 第30-31页 |
3.1.3 数据融合模型 | 第31页 |
3.2 EEUC协议分析 | 第31-36页 |
3.2.1 EEUC协议的定义与结构特点 | 第31-35页 |
3.2.2 EEUC算法的不足 | 第35-36页 |
3.3 EBUC算法设计 | 第36-40页 |
3.3.1 簇首的产生 | 第38-39页 |
3.3.2 簇的形成 | 第39-40页 |
3.3.3 多跳路由的建立 | 第40页 |
3.4 EBUC算法的消息复杂度分析 | 第40-41页 |
3.5 EBUC算法仿真实验与分析 | 第41-46页 |
3.5.1 仿真环境及参数设置 | 第41-42页 |
3.5.2 仿真结果分析 | 第42-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 RFID防碰撞算法分析与改进算法设计 | 第47-60页 |
4.1 IPA算法的问题描述 | 第47-49页 |
4.1.1 IPA算法实例分析 | 第47-48页 |
4.1.2 IPA算法的不足 | 第48-49页 |
4.2 NIPA算法设计 | 第49-53页 |
4.2.1 NIPA算法的改进思想 | 第50页 |
4.2.2 NIPA算法的约定 | 第50-51页 |
4.2.3 NIPA算法描述 | 第51-53页 |
4.3 NIPA算法实例分析 | 第53-55页 |
4.4 NIPA算法性能仿真与分析 | 第55-58页 |
4.4.1 评价标准 | 第55页 |
4.4.2 算法的总查询次数对比分析 | 第55-56页 |
4.4.3 算法的数据传输量对比分析 | 第56-58页 |
4.4.4 算法的识别效率对比分析 | 第58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
总结与展望 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
在读期间的论文发表情况 | 第65页 |