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无线可充电传感器网络中充电器的布置和调度研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景第12-15页
        1.1.1 无线传感器网络第12页
        1.1.2 无线可充电传感器网络第12-15页
    1.2 问题与挑战第15-16页
    1.3 本文工作第16-17页
    1.4 本文组织结构第17-20页
第二章 相关工作第20-24页
    2.1 安全充电问题第20-21页
    2.2 静态充电器的布置问题第21-22页
    2.3 可移动充电器的调度问题第22-24页
第三章 理论基础第24-32页
    3.1 无线充电相关模型介绍第24-25页
        3.1.1 充电器充电模型第24-25页
        3.1.2 传感器充电效用模型第25页
        3.1.3 电磁辐射强度模型第25页
    3.2 随机事件监测相关模型介绍第25-27页
        3.2.1 传感器工作和能耗模型第26页
        3.2.2 事件发生与监测模型第26-27页
    3.3 数学模型介绍第27-30页
        3.3.1 多维0/1背包问题第27-28页
        3.3.2 旅行商问题第28-29页
        3.3.3 子模函数最大化问题第29-30页
    3.4 本章小结第30-32页
第四章 一种安全充电下的充电器布置方案PESA第32-56页
    4.1 引言第32-33页
    4.2 问题描述第33-35页
        4.2.1 系统模型第33-34页
        4.2.2 问题形式化第34-35页
    4.3 基本解决方案第35-42页
        4.3.1 区域离散化第35-38页
        4.3.2 问题重构与近似算法第38-42页
    4.4 优化解决方案第42-47页
        4.4.1 重区域划分第42-44页
        4.4.2 移除策略给定下的近似最优布置方案第44-45页
        4.4.3 移除策略选择与性能分析第45-47页
    4.5 仿真实验第47-52页
        4.5.1 参数设置第47页
        4.5.2 基准算法设置第47-48页
        4.5.3 性能比较第48-52页
    4.6 现场实验第52-54页
        4.6.1 实验平台第52-53页
        4.6.2 实验结果第53-54页
    4.7 本章小结第54-56页
第五章 一种随机事件获取中的充电器和传感器联合调度方案CHASE第56-70页
    5.1 引言第56页
    5.2 问题描述第56-60页
        5.2.1 系统模型第57-59页
        5.2.2 QoM的计算方法第59-60页
        5.2.3 问题形式化第60页
    5.3 理论分析第60-63页
    5.4 解决方案的提出第63-65页
    5.5 性能验证第65-68页
        5.5.1 仿真环境设置第65页
        5.5.2 基准算法设置第65-66页
        5.5.3 能量消耗比较第66-67页
        5.5.4 能量效用比较第67页
        5.5.5 深入讨论第67-68页
    5.6 本章小结第68-70页
第六章 总结与展望第70-72页
    6.1 工作总结第70-71页
    6.2 研究展望第71-72页
致谢第72-74页
参考文献第74-82页
简历与科研成果第82-83页

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