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基于压缩感知的结构无线数据丢包补偿研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第10-16页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 无线传感器网络论述第11-13页
        1.2.1 WiFi通信协议第12-13页
        1.2.2 WiFi无线传感器网络第13页
    1.3 无线传感器网络的丢包补偿研究现状第13-15页
    1.4 本文所做工作第15-16页
2 基于压缩感知的传统丢包补偿算法第16-23页
    2.1 压缩感知理论基本原理第16-17页
    2.2 信号稀疏表示第17页
    2.3 压缩感知中的测量矩阵第17-18页
    2.4 信号重构第18-19页
        2.4.1 常见信号重构算法第18-19页
        2.4.2 重构性能评价标准第19页
    2.5 基于压缩感知的丢包补偿算法的实现第19-21页
        2.5.1 压缩感知与数据丢失补偿第19-20页
        2.5.2 数据丢失补偿算法的工作流程第20-21页
    2.6 本章小结第21-23页
3 基于随机解调器的丢包补偿算法的改进研究第23-28页
    3.1 传统丢包补偿算法可行性分析第23页
    3.2 随机解调器第23-25页
        3.2.1 随机解调器原理第24-25页
        3.2.2 随机解调器矩阵形式第25页
    3.3 基于随机解调器的丢包补偿算法第25-27页
        3.3.1 改进后的测量矩阵第25-26页
        3.3.2 改进后算法的复杂度分析第26页
        3.3.3 参数k对重构误差的影响第26-27页
    3.4 本章小结第27-28页
4 无线检测系统的嵌入式设计第28-47页
    4.1 系统架构与工作流程第28-29页
    4.2 无线检测节点硬件设计第29-36页
        4.2.1 无线检测节点整体功能结构第29-30页
        4.2.2 MCU模块第30-31页
        4.2.3 WiFi模块第31-32页
        4.2.4 ADC模块第32页
        4.2.5 传感器接口模块第32-33页
        4.2.6 电源管理模块第33-35页
        4.2.7 外部存储器第35-36页
    4.3 无线检测节点嵌入式软件设计第36-41页
        4.3.1 节点与上位机之间的通信协议第36-38页
        4.3.2 节点程序模块化设计第38-41页
    4.4 上位机软件设计第41-46页
        4.4.1 上位机总体架构第41-42页
        4.4.2 上位机模块化设计第42-46页
    4.5 本章小结第46-47页
5 星海湾大桥吊装施工的无线系统测试与丢包补偿算法验证第47-58页
    5.1 吊装背景与实验方案第47-49页
        5.1.1 吊装背景第47-48页
        5.1.2 实验方案第48-49页
    5.2 吊装现场测试与数据分析第49-52页
        5.2.1 现场测试第49-50页
        5.2.2 数据分析第50-52页
    5.3 算法验证第52-57页
        5.3.1 传统丢包补偿算法验证第52-54页
        5.3.2 改进后的丢包补偿算法验证第54-55页
        5.3.3 改进前后的丢包补偿算法重构效果对比分析第55-57页
    5.4 本章小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-62页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第62-63页
致谢第63-64页

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