基于立体跨层体系结构无线传感器网络的能量问题研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 引言 | 第10-24页 |
·无线传感器网络(WSNs)介绍 | 第10-12页 |
·无线传感器网络特点与面临的挑战 | 第12-16页 |
·无线传感器网络与传统网络的区别 | 第12-14页 |
·无线传感器网络所面临的挑战 | 第14-16页 |
·国内外研究现状及WSNs 的应用 | 第16-20页 |
·国内外研究现状 | 第16-18页 |
·无线传感器网络(WSNs)的应用 | 第18-20页 |
·无线传感器网络的哲学思想 | 第20-21页 |
·本文的研究内容和主要贡献 | 第21-23页 |
·研究内容 | 第21-22页 |
·主要贡献 | 第22-23页 |
·本文的组织结构 | 第23-24页 |
第二章 无线传感器网络的体系结构(SNA) | 第24-47页 |
·传感器节点的框架/结构 | 第25-26页 |
·无线传感器网络体系结构 | 第26-34页 |
·体系结构的性质及分类 | 第26-28页 |
·网络协议栈的设计要求 | 第28-32页 |
·设计SNA 面临的挑战 | 第32-34页 |
·相关工作 | 第34-37页 |
·传感器信息网络结构(SINA) | 第34-35页 |
·“细腰”体系结构 | 第35页 |
·基于应用的SNA | 第35-37页 |
·立体跨层体系结构(CCL) | 第37-46页 |
·分层设计 | 第37-39页 |
·传感器服务协议(SSP) | 第39-44页 |
·跨层设计 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第三章 无线传感器网络动态能量管理 | 第47-70页 |
·能量管理 | 第48-52页 |
·动态能量管理(DPM) | 第48-49页 |
·动态电压调度管理(DVS) | 第49-52页 |
·研究进展 | 第52-56页 |
·能量管理技术 | 第52-54页 |
·能量管理的工业标准 | 第54-55页 |
·相关工作 | 第55-56页 |
·无线传感器网络的系统模型 | 第56-58页 |
·传感器节点的能量状态模型 | 第56-57页 |
·事件发生模型 | 第57-58页 |
·休眠状态转换机制 | 第58-65页 |
·节点休眠状态的阈值条件 | 第58-61页 |
·休眠状态转换 | 第61-62页 |
·动态能量管理的混合自动机原理 | 第62-65页 |
·休眠节点的唤醒机制 | 第65-66页 |
·事件驱动 | 第65页 |
·消息驱动 | 第65-66页 |
·计时器驱动 | 第66页 |
·模拟实验与分析 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第四章 基于覆盖度和连通性的能量有效性 | 第70-101页 |
·无线传感器网络覆盖问题的挑战 | 第71-72页 |
·相关工作 | 第72-83页 |
·节能覆盖控制协议 | 第73-79页 |
·节能连通性覆盖控制协议 | 第79-82页 |
·传感器网络的信息覆盖 | 第82-83页 |
·覆盖模型 | 第83-91页 |
·传感器节点感知模型 | 第83-85页 |
·覆盖与连通性之间的关系 | 第85-86页 |
·理想状态下的最优传感覆盖 | 第86-91页 |
·基于ODGC 的动态能量管理 | 第91-100页 |
·ODGC-DPM 算法描述 | 第91-96页 |
·OGDC-DPM 算法分析 | 第96-97页 |
·模拟实验与分析 | 第97-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
第五章 无线传感器网络的生命周期和诊断 | 第101-120页 |
·无线传感器网络的生命周期 | 第101-109页 |
·生命周期的定义 | 第101-102页 |
·无线传感器网络生命周期的上限 | 第102-109页 |
·无线传感器网络的诊断 | 第109-114页 |
·WSNs 诊断操作的分类 | 第110-114页 |
·无线传感器网络的环境污染 | 第114-119页 |
·环境污染问题 | 第114-115页 |
·解决思路及方法 | 第115-119页 |
·本章小结 | 第119-120页 |
第六章 总结与展望 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-134页 |
图表索引 | 第134-136页 |
已发表或录用论文及著作 | 第136-137页 |
致谢 | 第137-138页 |