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可充电无线传感器网络数据收集和充电调度联合研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 选题背景和意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-17页
        1.2.1 无线充电技术的研究进展第12-14页
        1.2.2 可充电无线传感器网络中充电调度的研究进展第14-15页
        1.2.3 无线传感器网络中数据收集的研究进展第15-17页
        1.2.4 可充电无线传感器网络中数据收集和能量补充联合研究进展第17页
    1.3 主要研究内容和组织结构第17-18页
    1.4 本章小结第18-19页
第2章 固定分区单跳数据收集和能量补充策略第19-39页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 模型分析第20-26页
        2.2.1 网络模型第20-21页
        2.2.2 移动设备移动模型第21-22页
        2.2.3 传感器节点能量消耗和补充模型第22-24页
        2.2.4 传感器节点自我管理模型第24-25页
        2.2.5 数据收集和能量补充问题模型第25-26页
    2.3 单设备移动数据收集和能量补充联合规划策略第26-33页
        2.3.1 节点区域划分策略第26-30页
        2.3.2 移动设备行为分析第30页
        2.3.3 基于遗传算法的路径选择策略第30-33页
        2.3.4 移动数据收集和能量补充联合策略第33页
    2.4 实验结果及分析第33-38页
        2.4.1 场景和参数设置第33-34页
        2.4.2 实验结果及分析第34-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第3章 动态分区混合多跳数据收集和充电路径规划策略第39-60页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 模型分析第40-44页
        3.2.1 网络模型第40页
        3.2.2 移动设备移动模型第40页
        3.2.3 传感器节点能量消耗和补充模型第40-43页
        3.2.4 节点传输状态管理模型第43页
        3.2.5 数据收集和能量补充问题模型第43-44页
    3.3 动态分区混合多跳移动数据收集和充电路径规划策略第44-49页
        3.3.1 节点动态分区策略第44-46页
        3.3.2 移动设备数据收集路由策略第46-48页
        3.3.3 充电请求阈值自适应管理策略第48-49页
    3.4 考虑混合多跳传输的单移动设备移动数据收集和能量补充策略第49-55页
        3.4.1 考虑多种因素的路径选择策略第49-50页
        3.4.2 路径选择策略分析第50-55页
        3.4.3 考虑混合多跳传输的单移动设备移动数据收集和能量补充策略第55页
    3.5 实验结果及分析第55-59页
        3.5.1 场景和参数设置第55-57页
        3.5.2 实验结果及分析第57-59页
    3.6 本章小结第59-60页
第4章 能量受限的多移动设备任务分配策略第60-74页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 模型分析第61-65页
        4.2.1 网络模型第61-62页
        4.2.2 移动设备能耗模型第62-63页
        4.2.3 协作充电模型第63-64页
        4.2.4 节点状态模型第64页
        4.2.5 问题模型第64-65页
    4.3 多移动设备数据收集和充电任务任务分配策略第65-67页
        4.3.1 节点选择策略第65页
        4.3.2 移动设备任务分配约束第65-66页
        4.3.3 数据收集和充电任务分配策略第66-67页
    4.4 实验结果及分析第67-73页
        4.4.1 场景和参数设置第67-68页
        4.4.2 实验结果及分析第68-73页
    4.5 本章小结第73-74页
第5章 结论与展望第74-76页
    5.1 结论第74页
    5.2 展望第74-76页
参考文献第76-81页
致谢第81-82页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第82页

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