无线传感器网络覆盖质量评价与优化方法研究
摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 研究工作的背景与意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究历史与现状 | 第15-19页 |
1.2.1 网络覆盖评价 | 第15-16页 |
1.2.2 网络覆盖优化 | 第16-19页 |
1.2.3 网络覆盖漏洞探测 | 第19页 |
1.2.4 有向传感器网络覆盖优化 | 第19页 |
1.3 本文的主要工作 | 第19-20页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第20-21页 |
第二章 相关基础理论介绍 | 第21-30页 |
2.1 传感器感知模型 | 第21-23页 |
2.1.1 布尔感知模型 | 第21-22页 |
2.1.2 概率感知模型 | 第22-23页 |
2.1.3 本文所用模型 | 第23页 |
2.2 传感器网络相关基础技术 | 第23-24页 |
2.2.1 定位 | 第23页 |
2.2.2 时间同步 | 第23-24页 |
2.2.3 其他 | 第24页 |
2.3 凸包 | 第24-26页 |
2.4 Voronoi图 | 第26页 |
2.5 Delaunay三角网 | 第26-28页 |
2.6 空圆 | 第28页 |
2.7 凸多边形的交与算法 | 第28-29页 |
2.8 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 静态传感器网络 | 第30-40页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 问题定义 | 第30-31页 |
3.3 问题描述 | 第31-33页 |
3.4 解决方案 | 第33-36页 |
3.4.1 求出Sa集合凸包 | 第33页 |
3.4.2 对Ss集合节点分类 | 第33-34页 |
3.4.3 增大凸包面积/减小漏洞面积 | 第34-35页 |
3.4.3.1 增大凸包面积 | 第34页 |
3.4.3.2 减小漏洞面积 | 第34-35页 |
3.4.4 选择最终激活的节点 | 第35页 |
3.4.5 重新计算区域覆盖率 | 第35-36页 |
3.5 仿真与评估 | 第36-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 混合传感器网络 | 第40-60页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 相关工作整理与分析 | 第41-43页 |
4.3 问题定义与假设 | 第43页 |
4.4 漏洞探测算法 | 第43-47页 |
4.4.1 内切空圆 | 第43-44页 |
4.4.2 检测漏洞位置 | 第44页 |
4.4.3 估算漏洞大小 | 第44-45页 |
4.4.4 漏洞合并 | 第45-47页 |
4.5 漏洞剖分修补算法 | 第47-50页 |
4.5.1 漏洞树剖分 | 第47-49页 |
4.5.2 确定漏洞最佳弥补位置 | 第49-50页 |
4.6 最大度修补算法 | 第50-52页 |
4.6.1 漏洞树节点的度 | 第51页 |
4.6.2 突破分支数与覆盖质量 | 第51-52页 |
4.6.3 漏洞修补方案与最优修补位置选取 | 第52页 |
4.7 仿真评估与分析 | 第52-59页 |
4.7.1 漏洞探测算法仿真与分析 | 第53-56页 |
4.7.2 覆盖漏洞修复算法仿真与分析 | 第56-59页 |
4.8 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 有向传感器网络 | 第60-75页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 相关工作整理与分析 | 第60-62页 |
5.3 建立传感器模型 | 第62-64页 |
5.3.1 经典的有向传感器模型 | 第62-63页 |
5.3.2 传感器三角模型 | 第63页 |
5.3.3 三角模型的适用范围 | 第63-64页 |
5.4 问题陈述 | 第64-65页 |
5.5 贪婪覆盖算法 | 第65-69页 |
5.5.1 节点部署 | 第65-66页 |
5.5.2 节点工作方向最大化选择 | 第66-67页 |
5.5.3 感知朝向修正算法 | 第67-69页 |
5.5.4 转动优先级确定 | 第69页 |
5.6 仿真与分析 | 第69-74页 |
5.7 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 总结与展望 | 第75-77页 |
6.1 总结 | 第75-76页 |
6.2 展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-86页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第86-87页 |