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信息物理系统信道拥塞攻击建模与分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
符号注释表第10-11页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景和意义第11-15页
        1.1.1 信息物理系统第11-13页
        1.1.2 信息物理系统中的安全问题第13-15页
    1.2 国内外研究现状第15-20页
        1.2.1 信息物理系统远程状态估计第15-17页
        1.2.2 信息物理系统远程状态估计攻击策略第17-19页
        1.2.3 信息物理系统远程状态估计攻击检测与防御第19-20页
        1.2.4 现有工作存在的不足第20页
    1.3 论文组织结构第20-21页
    1.4 本章小结第21-23页
第二章 基础知识第23-31页
    2.1 卡尔曼滤波第23-26页
        2.1.1 卡尔曼滤波的发展历史第23-24页
        2.1.2 卡尔曼滤波的原理第24-26页
        2.1.3 卡尔曼滤波的应用第26页
    2.2 基于卡尔曼滤波的远程状态估计第26-28页
    2.3 信道拥塞攻击下基于卡尔曼滤波的远程状态估计第28-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 面向单个远程状态估计系统的信道拥塞攻击最优能量分配第31-45页
    3.1 引言第31页
    3.2 系统建模以及问题描述第31-34页
        3.2.1 系统模型第32-33页
        3.2.2 最优能量分配问题建立第33-34页
    3.3 最优能量分配策略第34-40页
    3.4 仿真实验第40-43页
    3.5 本章小结第43-45页
第四章 面向多个远程状态估计系统的信道拥塞攻击最优能量分配第45-61页
    4.1 引言第45页
    4.2 单信道拥塞攻击最优能量分配第45-51页
        4.2.1 系统模型第45-47页
        4.2.2 最优能量分配问题建立第47-48页
        4.2.3 最优能量分配策略第48-50页
        4.2.4 仿真实验第50-51页
    4.3 多信道同时攻击下最优能量分配第51-59页
        4.3.1 系统模型第51-53页
        4.3.2 基于信干噪比的通信模型第53页
        4.3.3 最优能量分配问题建立第53页
        4.3.4 最优能量分配策略第53-56页
        4.3.5 仿真实验第56-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第五章 总结与展望第61-63页
    5.1 总结第61-62页
    5.2 展望第62-63页
致谢第63-65页
参考文献第65-71页
作者简介第71页

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