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基于缓存策略的多应用共享传感网多查询优化研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 引言第10-23页
    1.1 WSN研究背景第10-11页
    1.2 WSN概述第11-12页
    1.3 WSN研究现状第12-21页
        1.3.1 WSN节能机制第13-19页
        1.3.2 相关研究工作第19-21页
    1.4 本文研究内容第21-22页
    1.5 全文组织结构第22-23页
2 多应用共享传感网第23-34页
    2.1 WSN应用定义第23-27页
        2.1.1 WSN定义第23-25页
        2.1.2 WSN应用定义第25-27页
    2.2 多应用重写合并第27-31页
        2.2.1 应用重写第27-29页
        2.2.2 多应用合并第29-31页
    2.3 多应用共享机制第31-33页
    2.4 本章小结第33-34页
3 WSN缓存策略第34-51页
    3.1 数据缓存简介第34-36页
    3.2 WSN二级缓存模型第36-42页
        3.2.1 二级缓存节点第36-38页
        3.2.2 缓存数据同步第38-42页
    3.3 数据替换第42-45页
        3.3.1 数据访问可能度第42-44页
        3.3.2 数据替换机制第44-45页
    3.4 数据预取第45-50页
        3.4.1 数据预测模型第46-48页
        3.4.2 数据预取机制第48-50页
    3.5 本章小结第50-51页
4 基于缓存机制的多应用应答第51-64页
    4.1 偏斜分布机制第51-53页
    4.2 构造空间索引树第53-59页
        4.2.1 索引树节点第53-56页
        4.2.2 索引树构造第56-59页
    4.3 多应用应答策略第59-63页
        4.3.1 多应用应答第59-61页
        4.3.2 索引树查询第61-63页
    4.4 本章小结第63-64页
5 结果评估与分析第64-80页
    5.1 环境设置第64-66页
    5.2 结果分析第66-73页
    5.3 实验对比第73-79页
    5.4 本章小结第79-80页
总结第80-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-88页
附录第88-89页

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