基于RFID技术的位置感知方法研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
·研究背景与意义 | 第8-9页 |
·国内外研究现状 | 第9-11页 |
·论文的研究内容及结构安排 | 第11-13页 |
第二章 RFID技术及位置感知 | 第13-20页 |
·RFID技术概述 | 第13-16页 |
·RFID系统组成及原理分析 | 第13-15页 |
·RFID技术的应用 | 第15-16页 |
·RFID技术发展前景 | 第16页 |
·位置感知 | 第16-19页 |
·位置感知概述 | 第16-17页 |
·RFID技术的位置感知 | 第17-19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
第三章 无线传感器网络节点定位方法 | 第20-31页 |
·常用的基于测距的定位方法 | 第20-23页 |
·基于到达角度的AOA方法 | 第20-21页 |
·基于到达时间的TOA方法 | 第21-22页 |
·基于到达时间差的TDOA方法 | 第22页 |
·基于接收信号强度的RSSI方法 | 第22-23页 |
·常用的基于非测距定位方法 | 第23-28页 |
·LANDMARC方法 | 第23-25页 |
·VIRE方法 | 第25-26页 |
·APIT方法 | 第26-27页 |
·其他的基于非测距定位方法 | 第27-28页 |
·定位方法的评价指标 | 第28-29页 |
·多种方法的比较 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第四章 基于RFID技术的多点定位模型 | 第31-42页 |
·常规无线信号传输模型 | 第31-33页 |
·自由空间模型 | 第31-32页 |
·双路径反射模型 | 第32-33页 |
·阴影模型 | 第33页 |
·测距模型实验 | 第33-35页 |
·多点定位及改进算法 | 第35-41页 |
·加权质心算法 | 第35-36页 |
·一种改进的k-加权质心算法 | 第36-37页 |
·仿真与分析 | 第37-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第五章 APIT及其相关算法 | 第42-52页 |
·APIT算法概述 | 第42-47页 |
·传统APIT算法 | 第42-43页 |
·PIT测试分析 | 第43-44页 |
·重叠区域的取舍 | 第44-45页 |
·两种误判的分析 | 第45-46页 |
·APIT算法的流程 | 第46-47页 |
·APIT相关的改进算法 | 第47-50页 |
·S-APIT算法 | 第47-48页 |
·APICT算法 | 第48-49页 |
·RSLA算法 | 第49-50页 |
·APIT及现有类APIT算法的不足 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第六章 APIT算法的N-APIT改进算法 | 第52-64页 |
·N-APIT算法原理 | 第52-54页 |
·N-APIT算法性能改进 | 第54-57页 |
·提升网络节点覆盖率 | 第54-56页 |
·极端情况的处理 | 第56-57页 |
·N-APIT算法步骤 | 第57-58页 |
·N-APIT算法仿真分析 | 第58-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第七章 总结与展望 | 第64-66页 |
·总结 | 第64-65页 |
·展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
作者简介 | 第71页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第71页 |