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电力物理信息融合系统分布式数据传输调度研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第13-21页
    1.1 研究背景第13-15页
        1.1.1 课题来源第13页
        1.1.2 研究的目的和意义第13-15页
    1.2 国内外相关研究现状第15-17页
    1.3 本文的研究工作和结构安排第17-21页
第2章 电力物理信息融合系统建模第21-46页
    2.1 系统物理动态建模第21-29页
        2.1.1 智能电网功能任务与操作第21-25页
        2.1.2 分布式能源发电电压控制系统建模第25-29页
    2.2 分布式多跳无线网络建模第29-45页
        2.2.1 信道受限CPS系统稳定的通信要求第29-31页
        2.2.2 CPS系统网络缺陷及对控制性能影响第31-32页
        2.2.3 CPS系统网络设计理论研究与工业案例第32-36页
        2.2.4 智能电网通信要求与现有通信技术研究第36-43页
        2.2.5 分布式多跳无线数据传输网络建模第43-45页
    2.3 本章小结第45-46页
第3章 动态感知的分布式数据传输调度第46-71页
    3.1 通信延迟容忍的分布式传感器选择算法第46-55页
        3.1.1 分布式多传感器数据融合第47-49页
        3.1.2 延迟容忍卡尔曼滤波算法设计第49-51页
        3.1.3 延迟容忍互信息量函数推导第51-53页
        3.1.4 延迟容忍分布式多传感器数据融合第53-55页
    3.2 通信调度与CPS控制间的虚拟队列接口第55-57页
        3.2.1 等效信息位数第55-56页
        3.2.2 虚拟队列定义与长度计算第56-57页
    3.3 分布式数据传输调度第57-60页
        3.3.1 基于虚拟队列的背压式算法第58-60页
        3.3.2 分布式调度过程的程序描述第60页
    3.4 实例验证与数值仿真结果第60-70页
        3.4.1 分布式能源发电电压稳定控制第60-63页
        3.4.2 模拟仿真平台与数值验证方法第63-64页
        3.4.3 算法性能验证数值结果第64-70页
    3.5 本章小结第70-71页
第4章 考虑数据包丢失的分布式调度第71-87页
    4.1 考虑数据包丢失的虚拟队列第71-76页
        4.1.1 考虑数据包丢失的等效信息位数第71-73页
        4.1.2 考虑数据包丢失的虚拟队列长度第73-76页
    4.2 考虑数据包丢失的分布式调度第76-79页
        4.2.1 考虑丢包的虚拟队列长度计算第76页
        4.2.2 考虑数据包丢失的背压式算法第76-78页
        4.2.3 考虑数据包丢失的分布式调度程序第78-79页
    4.3 仿真实验与性能验证第79-85页
    4.4 本章小结第85-87页
第5章 考虑多跳传输时延的分布式调度第87-101页
    5.1 考虑传输时延的虚拟队列第87-91页
        5.1.1 修改的延迟容忍卡尔曼滤波第87-88页
        5.1.2 考虑传输时延的等效信息位数第88-91页
        5.1.3 考虑传输时延的虚拟队列长度第91页
    5.2 考虑传输时延的分布式调度第91-95页
        5.2.1 虚拟队列长度计算第91-92页
        5.2.2 节点集合激活规则第92-94页
        5.2.3 考虑传输时延的分布式调度程序第94-95页
    5.3 仿真实验与性能验证第95-100页
    5.4 本章小结第100-101页
第6章 总结与展望第101-104页
    6.1 全文工作总结第101-103页
    6.2 未来工作展望第103-104页
参考文献第104-113页
致谢第113-114页
作者在攻读博士学位期间发表的论文第114-115页
附录A:缩略词表第115-116页

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