摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究综述 | 第12-17页 |
1.2.1 经典数据传递协议 | 第12-14页 |
1.2.2 协议体的识别 | 第14页 |
1.2.3 警戒手机的运行状态转换 | 第14-15页 |
1.2.4 警戒手机的角色状态转换 | 第15-17页 |
1.2.5 有待解决的问题 | 第17页 |
1.3 研究目标与内容 | 第17-18页 |
1.4 论文的组织安排 | 第18页 |
1.5 本章小结 | 第18-19页 |
第2章 无线传感数据的类型及其传递机制 | 第19-41页 |
2.1 户外预警的无线传感场景 | 第19-20页 |
2.2 面向预警的传感数据分类 | 第20-22页 |
2.2.1 传感数据 | 第20页 |
2.2.2 协议体标识 | 第20-22页 |
2.2.3 协议消息 | 第22页 |
2.2.4 协议逻辑 | 第22页 |
2.3 基于IP多播的无线节点数据传递机制 | 第22-27页 |
2.3.1 多播传递活动的形式定义 | 第22-24页 |
2.3.2 多播传递自动机 | 第24-27页 |
2.4 多播组节点的运行状态转换机制 | 第27-33页 |
2.4.1 运行状态转换活动的形式定义 | 第27-30页 |
2.4.2 节点运行状态转换自动机 | 第30-33页 |
2.5 角色状态转换机制 | 第33-40页 |
2.5.1 角色状态转换活动的形式定义 | 第33-36页 |
2.5.2 角色状态转换 | 第36-40页 |
2.6 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 基于多播的传感数据传递关键技术 | 第41-59页 |
3.1 基于多播的传感数据传递协议 | 第41-44页 |
3.1.1 传感数据传递的协议实体 | 第41页 |
3.1.2 传感数据传递的协议消息 | 第41-42页 |
3.1.3 传感数据传递的协议算法 | 第42-44页 |
3.2 节点运行状态转换子协议 | 第44-49页 |
3.2.1 参与节点运行状态转换的节点 | 第44页 |
3.2.2 节点运行状态转换的协议消息 | 第44-46页 |
3.2.3 节点运行状态转换的协议算法 | 第46-49页 |
3.3 角色状态转换子协议 | 第49-58页 |
3.3.1 参与角色状态转换的节点 | 第49-50页 |
3.3.2 角色状态转换的协议消息 | 第50-52页 |
3.3.3 角色状态转换的协议算法 | 第52-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 基于多播的传感数据传递协议设计与实现 | 第59-62页 |
4.1 设计目标 | 第59页 |
4.2 总体设计 | 第59-61页 |
4.2.1 系统功能设计 | 第59页 |
4.2.2 系统结构设计 | 第59-60页 |
4.2.3 系统交互设计 | 第60-61页 |
4.3 详细设计 | 第61页 |
4.4 实现环境 | 第61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 基于多播的无线传感数据传递协议的功能验证 | 第62-72页 |
5.1 实验设施部署 | 第62-63页 |
5.2 实验原理与环境 | 第63-64页 |
5.3 验证用例 | 第64-65页 |
5.4 实验记录与结果分析 | 第65-69页 |
5.4.1 实验1:数据的多播传递记录与结果分析 | 第65-66页 |
5.4.2 实验2:警戒手机工作状态转换的实验记录与结果分析 | 第66-67页 |
5.4.3 实验3:监视手机角色转换的实验记录与结果分析 | 第67-69页 |
5.5 相关工作讨论 | 第69-71页 |
5.5.1 协议功能设置以及性能对比讨论 | 第69-70页 |
5.5.2 协议的状况准确性表达能力对比与讨论 | 第70页 |
5.5.3 角色转换子协议对比分析 | 第70-71页 |
5.6 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 总结与展望 | 第72-73页 |
6.1 论文工作总结 | 第72页 |
6.2 进一步研究工作 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
附录A: WSDTP协议的数据多播传递实验的设备参数 | 第76页 |
附录B: WSDTP协议的警戒手机运行状态转换实验设备参数 | 第76页 |
附录C: WSDTP协议的警戒手机角色转换实验设备参数 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-82页 |