首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文--传感器的应用论文

灾害环境下多飞艇WSN大规模覆盖空洞修复方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
    1.3 主要研究内容第13-14页
    1.4 论文组织结构第14-15页
第2章 基本理论和相关定义第15-24页
    2.1 网络部署第15-16页
    2.2 网络覆盖第16-19页
        2.2.1 覆盖问题分类第16-17页
        2.2.2 覆盖模型第17-19页
    2.3 二重积分第19-22页
        2.3.1 定义和性质第19-20页
        2.3.2 质心应用第20-22页
    2.4 Voronoi图第22-23页
    2.5 本章小结第23-24页
第3章 基于MW-Voronoi的覆盖空洞修复方法第24-35页
    3.1 覆盖空洞修复相关定义第24-26页
    3.2 覆盖空洞修复模型第26-29页
        3.2.1 前提假设第26-27页
        3.2.2 覆盖空洞修复模型化第27-29页
    3.3 飞艇布局优化第29-34页
        3.3.1 CMWV算法第29-30页
        3.3.2 飞艇部署策略第30-31页
        3.3.3 算法分析第31-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第4章 基于VMW-Voronoi的覆盖空洞修复方法第35-44页
    4.1 覆盖空洞修复相关定义第35-37页
    4.2 覆盖空洞修复模型第37-38页
        4.2.1 前提假设第37页
        4.2.2 覆盖空洞修复模型化第37-38页
    4.3 飞艇布局优化第38-43页
        4.3.1 VCMWV算法第38-39页
        4.3.2 飞艇部署策略第39-40页
        4.3.3 算法分析第40-43页
    4.4 本章小结第43-44页
第5章 仿真实验第44-56页
    5.1 覆盖空洞修复方法运行实例第44-47页
        5.1.1 实验设置第44-45页
        5.1.2 运行实例分析第45-47页
    5.2 基于MW-Voronoi的覆盖空洞修复方法对比实验第47-51页
        5.2.1 覆盖率对比第47-48页
        5.2.2 运行时间对比第48-49页
        5.2.3 覆盖优先级对比第49-51页
    5.3 基于VMW-Voronoi的覆盖空洞修复方法对比实验第51-54页
        5.3.1 覆盖率对比第51-52页
        5.3.2 运行时间对比第52-53页
        5.3.3 覆盖优先级对比第53-54页
    5.4 本章小结第54-56页
结论第56-58页
参考文献第58-63页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第63-64页
致谢第64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:基于深度卷积神经网络的目标跟踪与图像检索的研究
下一篇:全域恒平衡并联机构构型设计及其性能分析