摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第15-33页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第15-17页 |
1.2 信息物理融合系统研究进展概述 | 第17-21页 |
1.3 信息物理融合系统中异构网络通信问题的研究情况 | 第21-30页 |
1.3.1 信息物理融合系统中网关布置的相关工作 | 第21-25页 |
1.3.2 信息物理融合系统中网关带宽分配的相关工作 | 第25-27页 |
1.3.3 信息物理融合系统中网关选择的相关工作 | 第27-30页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第30-32页 |
1.4.1 满足异构网络通信需求的网关布置算法 | 第30页 |
1.4.2 基于数据包传输的网关带宽分配策略 | 第30-31页 |
1.4.3 异构网络中保障设备收益均衡的网关选择算法 | 第31页 |
1.4.4 异构网络中最大化子网收益的网关选择算法 | 第31-32页 |
1.5 本文的章节安排 | 第32-33页 |
第2章 满足异构网络通信需求的网关布置算法 | 第33-52页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 异构网络通信系统描述 | 第34-35页 |
2.3 问题定义 | 第35-36页 |
2.4 启发式算法 | 第36-42页 |
2.4.1 最远设备优先覆盖网关布置算法 | 第36-40页 |
2.4.2 基于网格的贪心网关布置算法 | 第40-42页 |
2.5 实验分析 | 第42-51页 |
2.5.1 实验设置 | 第42-43页 |
2.5.2 实验结果分析 | 第43-51页 |
2.6 本章小结 | 第51-52页 |
第3章 基于数据包传输的网关带宽分配策略 | 第52-74页 |
3.1 引言 | 第52-54页 |
3.2 异构网络数据传输系统描述 | 第54-55页 |
3.2.1 系统整体描述 | 第54-55页 |
3.2.2 系统通信设定 | 第55页 |
3.2.3 系统模型 | 第55页 |
3.3 问题定义 | 第55-56页 |
3.4 静态带宽分配策略 | 第56-62页 |
3.4.1 最大带宽传输策略 | 第57-60页 |
3.4.2 最小带宽分配策略 | 第60-62页 |
3.5 动态网关带宽分配策略 | 第62-69页 |
3.5.1 数据包转发条件 | 第63-64页 |
3.5.2 动态网关带宽分配算法 | 第64-69页 |
3.6 实验分析 | 第69-73页 |
3.7 本章小结 | 第73-74页 |
第4章 异构网络中保障设备收益均衡的网关选择算法 | 第74-95页 |
4.1 引言 | 第74-75页 |
4.2 预备知识 | 第75-77页 |
4.2.1 演化博弈论的基本元素 | 第75-76页 |
4.2.2 演化博弈论的优势 | 第76页 |
4.2.3 复制动态与演化稳定 | 第76-77页 |
4.3 问题定义 | 第77-78页 |
4.3.1 多网关共同覆盖系统描述 | 第77-78页 |
4.3.2 收益均衡的网关选择问题 | 第78页 |
4.4 网关选择问题的演化博弈模型 | 第78-81页 |
4.4.1 网关选择演化博弈 | 第78-80页 |
4.4.2 网关选择演化博弈的复制动态 | 第80-81页 |
4.5 演化均衡与系统稳定性分析 | 第81-86页 |
4.5.1 演化均衡及其存在性分析 | 第81-82页 |
4.5.2 演化均衡的稳定性分析 | 第82-86页 |
4.6 基于演化博弈的网关选择算法 | 第86-87页 |
4.7 实验分析 | 第87-94页 |
4.8 本章小结 | 第94-95页 |
第5章 异构网络中最大化子网收益的网关选择算法 | 第95-118页 |
5.1 引言 | 第95-96页 |
5.2 设备竞争通信资源的系统描述 | 第96-99页 |
5.2.1 网络模型 | 第96-97页 |
5.2.2 网关带宽分配设定 | 第97页 |
5.2.3 问题定义 | 第97-99页 |
5.3 基于博弈的最大化种群收益的分布式网关选择算法 | 第99-100页 |
5.4 最大化种群收益的网关选择博弈稳定状态分析 | 第100-105页 |
5.5 网关选择博弈中的纳什均衡 | 第105-109页 |
5.6 实验分析 | 第109-117页 |
5.7 本章小结 | 第117-118页 |
结论 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-132页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第132-134页 |
致谢 | 第134-135页 |
个人简历 | 第135页 |