摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1 物联网技术国内外研究现状 | 第12页 |
1.2.2 生物智能算法的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 论文的研究内容和创新点 | 第13-14页 |
1.4 论文的章节安排 | 第14-15页 |
第二章 物联网及生物免疫系统综述 | 第15-25页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 物联网 | 第15-18页 |
2.2.1 物联网的内涵 | 第15页 |
2.2.2 物联网体系结构 | 第15-16页 |
2.2.3 物联网的关键技术 | 第16页 |
2.2.4 物联网的应用进展 | 第16-18页 |
2.3 WSN | 第18-21页 |
2.3.1 WSN的组成、特点和体系结构 | 第18-20页 |
2.3.2 WSN的拓扑结构 | 第20-21页 |
2.3.3 WSN的研究和应用 | 第21页 |
2.4 WSN路由协议 | 第21-23页 |
2.4.1 路由协议的特点 | 第22页 |
2.4.2 路由协议完成的主要目标 | 第22页 |
2.4.3 路由协议分类 | 第22-23页 |
2.5 人工免疫系统 | 第23-24页 |
2.5.1 生物免疫系统 | 第23-24页 |
2.5.2 人工免疫系统 | 第24页 |
2.6 小结 | 第24-25页 |
第三章 基于事件驱动的动态免疫分簇路由算法 | 第25-40页 |
3.1 引言 | 第25-26页 |
3.2 事件驱动型无线传感器网络 | 第26-27页 |
3.2.1 事件驱动型系统的特点 | 第26页 |
3.2.2 事件驱动型路由算法 | 第26-27页 |
3.3 基于事件驱动的动态免疫分簇路由算法 | 第27-39页 |
3.3.1 网络模型及无线通信能耗理论 | 第27-28页 |
3.3.2 EDICR算法流程 | 第28-30页 |
3.3.3 系统初始化 | 第30-31页 |
3.3.4 与生物免疫系统的映射 | 第31-32页 |
3.3.5 事件簇发成簇与数据传输 | 第32-35页 |
3.3.6 EDICR算法仿真分析 | 第35-39页 |
3.4 小结 | 第39-40页 |
第四章 动态免疫分簇的规则驱动多路径路由算法 | 第40-59页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 规则驱动的思想概述 | 第40页 |
4.3 动态免疫分簇的规则驱动多路径路由算法(RDICMR) | 第40-57页 |
4.3.1 规则驱动 | 第40-45页 |
4.3.2 与生物免疫系统的映射 | 第45-46页 |
4.3.3 网络模型 | 第46-47页 |
4.3.4 RDICMR详细算法 | 第47-49页 |
4.3.5 RDICMR算法仿真分析 | 第49-57页 |
4.4 小结 | 第57-59页 |
第五章 事件和规则驱动的动态免疫分簇路由sink移动策略 | 第59-68页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 路由算法sink移动策略综述 | 第59-61页 |
5.2.1 MSWSN路由协议的介绍 | 第59-60页 |
5.2.2 MSWSN路由协议的比较 | 第60页 |
5.2.3 MSWSN中sink节点的移动策略分析 | 第60-61页 |
5.3 事件和规则驱动的动态免疫分簇路由sink移动策略 | 第61-64页 |
5.3.1 MSERDICR算法流程 | 第61-62页 |
5.3.2 Sink节点移动策略 | 第62-63页 |
5.3.3 网络分簇 | 第63页 |
5.3.4 数据传输 | 第63-64页 |
5.4 MSERDICR算法仿真分析 | 第64-67页 |
5.4.1 仿真环境 | 第64页 |
5.4.2 MSERDICR影响因子分析 | 第64-66页 |
5.4.3 MSERDICR算法仿真分析 | 第66页 |
5.4.4 结论 | 第66-67页 |
5.5 小结 | 第67-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 总结 | 第68-69页 |
6.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
附录:攻读硕士期间发表的论文和参与的项目 | 第78页 |