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建筑环境信息物理融合系统通信技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 课题的来源及研究背景第11页
    1.2 课题研究的目的和意义第11-12页
    1.3 国内外研究现状第12-15页
        1.3.1 国外研究现状第12-13页
        1.3.2 国内研究现状第13-15页
    1.4 课题研究内容及创新点第15页
    1.5 论文结构第15-17页
第二章 建筑环境CPS架构设计第17-23页
    2.1 信息物理融合系统(CPS)介绍第17-20页
        2.1.1 CPS的概念第17页
        2.1.2 CPS的特点第17-18页
        2.1.3 CPS的体系结构第18-19页
        2.1.4 CPS的技术支撑第19-20页
    2.2 建筑环境CPS架构设计第20-22页
        2.2.1 架构设计目标第20页
        2.2.2 架构的总体设计第20-22页
    2.3 本章小结第22-23页
第三章 基于博弈论的CPS通信资源分配算法研究第23-41页
    3.1 博弈论概述第23-25页
        3.1.1 基本概念第23页
        3.1.2 合作博弈第23-24页
        3.1.3 非合作博弈第24-25页
    3.2 基于合作博弈的CPS OFDMA资源分配算法第25-32页
        3.2.1 CPS中OFDMA资源分配研究综述第25-26页
        3.2.2 CPS通信资源分配算法的博弈建模与求解第26-29页
        3.2.3 仿真结果与分析第29-32页
    3.3 基于博弈论的CPS WMN信道分配算法第32-39页
        3.3.1 CPS中WMN信道分配研究综述第32-33页
        3.3.2 W-CABG算法的系统模型与求解第33-37页
        3.3.3 仿真与分析第37-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第四章 基于ZigBee-Mesh网络的建筑环境CPS通信平台构建第41-59页
    4.1 ZigBee简介第41-46页
        4.1.1 ZigBee概述第41-42页
        4.1.2 ZigBee网络拓扑结构第42-44页
        4.1.3 ZigBee技术的应用领域第44-45页
        4.1.4 ZigBee协议栈规范第45-46页
    4.2 无线Mesh网络简介第46-50页
        4.2.1 无线Mesh网络概述第46-47页
        4.2.2 无线Mesh网络架构第47-50页
    4.3 系统组网需求分析第50-51页
        4.3.1 BCPS-ZM网络容量需求第50-51页
        4.3.2 BCPS-ZM网络的可用性需求第51页
        4.3.3 BCPS-ZM网络的自组织需求第51页
    4.4 BCPS-ZM容量和信道分配方案第51-52页
        4.4.1 BCPS-ZM容量第51-52页
        4.4.2 BCPS-ZM信道分配第52页
    4.5 基于ZigBee-Mesh网络的建筑环境CPS通信接口设计第52-57页
        4.5.1 基于ZigBee-Mesh网络的建筑环境CPS通信平台架构第52-53页
        4.5.2 通信接口硬件设计第53-57页
    4.6 本章小结第57-59页
第五章 建筑环境CPS定位算法研究第59-69页
    5.1 定位技术概述第59页
    5.2 定位系统设计第59-65页
        5.2.1 LANDMARC简介第59-61页
        5.2.2 三维质心定位系统第61-65页
    5.3 算法的仿真与分析第65-67页
        5.3.1 与传统LANDMARC算法的对比第65-66页
        5.3.2 参考标签数量对定位精度的影响第66-67页
    5.4 本章小结第67-69页
第六章 结论第69-71页
    6.1 总结第69页
    6.2 展望第69-71页
参考文献第71-75页
作者简介第75页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第75-77页
致谢第77页

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