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无线传感器网络是由大量传感器节点组成,通过无线通信方式形成一个多跳自组织的网络系统,其目的是协作地监测、感知和采集网络覆盖区域内各种感知对象的信息,并通过该网络传送给汇聚节点。然而,由于无线传感器网络节点采用电池供电,并且不可补充,因此能量有限。另外节点的存储能力有限、计算能力有限、传输距离有限。这就使得能量问题一直以来成为无线传感器网络研究的关键性问题。路由机制从网络层决定了传感器节点采集的数据在整个网络传输的方式,简单、可靠、负载均衡成为高性能网络的重要指标。传感器网络内由于数据存在高度冗余,而进行数据融合可以减少网络中数据的传输量,从而最终降低网络的能量消耗。本书以能量消耗为主线,以延长传感器网络的生命周期为目标,围绕无线传感器网络的数据融合与数据路由展开研究,主要包括以下几个方面的研究内容:1.分析了无线传感器网络的能量消耗分布及节点功耗降低的设计技术,为全文基于节能技术的研究奠定了理论基础;介绍了无线传感器网络的OSI分层,指出在各层协议中单独进行性能优化由于忽视了同一性能指标在网络协议之间可能存在的相互依赖性,因此跨层优化是必由之路。由于传感器网络的高度应用相关性,我们也讨论了学术界当前比较经典的路由协议算法。2.进行数据融合,我们获得了节省能量的性能增益,但同时也带来结果延迟的弊端。就出现的比较有代表性的数据融合算法进行仿真实现,包括簇结构(LEACH)、链式结构(PEGASIS)、树结构(Tributaries and Deltas)以及相对无结构算法(Synopsis Diffusion、Sweep),并比较其性能优劣。3.提出了一种能耗均衡的树根节点分解成多棵子树算法,在我们的仿真实验中,我们只对树根节点进行分解,而且仅限于汇聚节点在查询区域外面的情况进行讨论,实际应用中,这种情况也是观察者最感兴趣的。有效地避免了树拓扑结构中,根节点周围由于负载较重,形成热区,能量消耗过快而失败直至网络拓扑分割。仿真实验证明了特别是对连续查询(continuous query)应用,根节点分解算法相比于单棵树性能有很大提高。4.基于树拓扑SPT结构与MST结构,分析了数据融合中存在的通信能耗及计算处理能耗,指出了很多学者在进行数据融合时,最大限度地减小网络中数据流量,然而却忽略了进行数据融合带来的计算能耗。特别是在视频、流媒体、图像等大型数据应用中,进行融合计算需要消耗相当一部分能量。因此本章通过网络模型、流量模型及感知数据之间的熵模型,从理论上探讨了使得网络中总能耗最小时,树拓扑SPT结构与MST结构之间的能耗权衡关系及相关影响因素。这一研究是重要的,对于研究人员面临具体的源节点数据相关性,如何选择不同的路由机制、选择哪个节点融合处理以及如何选择融合参数,比如:源节点数,通信半径等从而使得整个能耗最小提供了重要的指导依据。5.就给定的一对节点(source-sink),提出了一种基于负载均衡的多路径路由算法。我们研究了两种将数据包分配到不同路径的策略,一是K条路径同时传递数据,每条路径选择的概率均等(multipath routing 1);二是路径被选中的概率与其长度成反比(multipath routing 2)。仿真实验的结果表明,无论是就负载均衡、QoS(Quality of Service)还是生命周期,提出的K多路径路由算法都无可争议地优于最短路径路由(the shortest path routing又称optimal routing)。关键词:无线传感器网络;数据融合;多路径路由;负载均衡;生命周期
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万少华,男,工学博士,中南财经政法大学信息与安全工程学院计算机应用技术方向硕士生导师,武汉大学与美国西北大学计算机系联合培养博士,主要研究领域为无线传感器网络与大数据,主要讲授计算机组成原理、操作系统、数据结构以及电子商务英语双语教学,在相关领域承担科研课题5项,在国际会议或期刊上发表论文20篇,均被EI或SCI检索。
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《中南财经政法大学青年学术文库》编辑委员会
总序
Preface
摘要
Abstract
第一章 绪论第一节 无线传感器网络概述一 什么是无线传感器网络
二 无线传感器网络的体系结构
三 无线传感器网络的特征及应用
第二节 无线传感器网络的研究热点与其挑战
第三节 研究动机
第四节 本书主要贡献
第五节 本书主要组织结构
第二章 无线传感器网络中能量高效的协议设计第一节 无线传感器网络的能量消耗及降低功耗技术一 无线传感器网络能量消耗分布
二 降低通信模块中节点的功耗技术
第二节 传感器网络OSI分层及跨层化设计思路一 物理层
二 数据链路层
三 网络层
四 应用层
五 基于能量效率的跨层优化思路
第三节 无线传感器网络路由协议一 以数据为中心的路由协议
二 层次型路由协议
三 基于地理位置的协议
四 可靠路由以及能量感知路由协议
五 传感器网络路由协议的比较
第四节 无线传感器网络提高能量效率的关键技术一 睡眠机制
二 功率控制机制
三 数据融合机制
四 能量高效路由机制
第五节 本章小结
第三章 基于树结构的数据融合算法研究第一节 数据融合的意义
第二节 数据融合的相关工作一 数据融合的国内外研究现状
二 数据融合的分类
三 网络层中的数据融合
四 数据融合树的构造
第三节 几种典型拓扑结构数据融合算法比较一 性能参数
二 算法描述
三 仿真实验及分析
第四节 一种树根节点分解成多棵子树的算法研究一 问题的提出
二 相关工作
三 算法描述
四 仿真实验及分析
第五节 理论分析
第六节 本章小结
第四章 最小能耗数据融合路由问题研究第一节 问题的提出及相关工作一 问题的提出
二 相关工作
第二节 网络模型及问题的形式化定义一 网络模型
二 问题的形式化定义
第三节 给定树的最佳流量分析一 例子分析
二 决定最佳流量
第四节 SPT以及MST树分析比较
一 基于网格拓扑的分析比较
二 SPT与MST结构之间的权衡
三 本节结语
第五节 仿真实验及分析一 仿真实验环境及分析
二 源节点个数对性能影响
三 通信半径对性能的影响
第六节 本章小结
第五章 一种基于负载均衡的K多路径路由协议研究第一节 查询模型以及问题的提出一 查询模型
二 问题的提出
第二节 相关工作一 多路径路由的优点
二 多路径路由分类
三 多路径路由国内外研究现状
第三节 K多路径路由算法描述
第四节 仿真实验以及分析
第五节 本章小结
第六章 结束语第一节 研究总结
第二节 研究展望一 研究目的、意义
二 研究内容及实现方案
参考文献
附录 仿真软件简介
后记