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基于网络编码的无线传感器网络能量效率技术研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第14-25页
    1.1 WSN概述第15-17页
    1.2 WSN的种类第17-18页
    1.3 WSN的特点第18-19页
    1.4 WSN的关键技术第19-20页
    1.5 WSN中的路由技术第20-23页
    1.6 WSN中的数据存储和修复技术第23页
    1.7 论文结构安排第23-25页
2 网络编码研究现状及进展第25-35页
    2.1 基本知识第25-28页
    2.2 随机线性网络编码第28-29页
    2.3 确定性网络编码算法第29-30页
    2.4 多项式时间网络编码算法的实现第30-35页
3 WSN中基于网络编码的能量高效的多径路由传输机制第35-57页
    3.1 研究背景第35-37页
    3.2 网络模型与能量模型第37-40页
        3.2.1 多径网络模型第37-38页
        3.2.2 能量模型第38-40页
    3.3 多径路由模型的数学分析第40-43页
        3.3.1 传统的多径路由第40-41页
        3.3.2 基于网络编码多径路由第41-43页
    3.4 协议设计第43-46页
        3.4.1 路由发现第43-44页
        3.4.2 数据传输算法第44-45页
        3.4.3 路由维护算法第45-46页
    3.5 分析比较与实验对比第46-56页
        3.5.1 模型建立第46-47页
        3.5.2 分析仿真结果第47-49页
        3.5.3 参数的影响第49-52页
        3.5.4 最优的参数组合方案第52-53页
        3.5.5 有记忆信道的抗干扰性能测试仿真第53-54页
        3.5.6 网络拥塞下的性能测试仿真第54-56页
    3.6 小结第56-57页
4 WSN中基于网络编码的数据存储与修复第57-76页
    4.1 研究背景第57-59页
    4.2 WSN中基于网络编码的分布式存储技术第59-61页
    4.3 WSN中基于网络编码的迭代修复技术第61-66页
        4.3.1 建立最佳的修复树第62-63页
        4.3.2 数据的再生成第63-64页
        4.3.3 基于网络编码修复的优势第64-66页
    4.4 该方案所需有限域的大小第66-70页
    4.5 仿真与分析第70-75页
        4.5.1 存储技术的性能第70-72页
        4.5.2 基于网络编码的修复性能仿真第72-74页
        4.5.3 计算复杂性第74-75页
    4.6 小结第75-76页
5 WSN中基于多速率网络编码的能量高效组播技术第76-94页
    5.1 研究背景第76-78页
    5.2 网络模型与基本知识第78页
    5.3 提出的方案第78-86页
        5.3.1 子图构造第79-83页
        5.3.2 多速率网络码字指派第83-86页
    5.4 实例分析第86-87页
    5.5 多速率网络码字构造器的软件实现第87-88页
    5.6 实验结果第88-92页
        5.6.1 网络拓扑生成第89页
        5.6.2 实验结果和分析第89-92页
    5.7 小结第92-94页
6 总结与展望第94-96页
    6.1 总结第94页
    6.2 展望第94-96页
致谢第96-97页
参考文献第97-106页
博士期间发表的论文第106页
博士期间获得的专利和软件著作权第106-107页
读博士期间所获得的奖励及参与项目第107页
读博士期间参与项目第107页

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