【摘 要】
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随着微电子技术的不断发展,被称作传感器节点的微小智能嵌入式设备不断的被开发出来,推动了无线传感器网络的发展。一个典型的无线传感器网络是由大量的微型传感器节点组成,
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随着微电子技术的不断发展,被称作传感器节点的微小智能嵌入式设备不断的被开发出来,推动了无线传感器网络的发展。一个典型的无线传感器网络是由大量的微型传感器节点组成,并且能够对监测区域进行信息的收集以及对这些收集到的信息进行分析。由于单个节点能量是有限的,一般情况下很难更换电池或进行能量补充,如何在保证一定覆盖质量的情况下,有效调度节点工作或休眠,尽可能延长网络生存时间,是无线传感网大规模应用需要解决的难题。针对这一问题,本文的主要工作如下:1)本文主要是研究无线传感网络的节点调度算法,首先介绍了无线传感网络的研究背景与意义,无线传感网原理、体系结构、以及国内外研究现状。然后根据节点调度的特点和需求对无线传感网节点调度算法进行了分类和总结。2)针对无线传感网络节点覆盖能量的有效利用、监测生命周期的延长等问题提出了一种低冗余高覆盖节点调度算法,算法基于蜂窝网理论只需最少节点就能达到最大覆盖的特点来调节监测区域的节点状态,使其尽可能的既能提升网络的寿命又不降低网络的覆盖质量。算法采用三角形覆盖,解决有些文献中因阈值问题而造成的覆盖盲区。实验结果表明,低冗余高覆盖节点调度算法不仅只需要少量节点就可以达到一定的覆盖要求,而且在提升网络覆盖质量的要求下相对于其他算法也提高了网络的生存时限,保证了网络覆盖质量的持续稳定性。3)在一种能量有效和漏洞感知的新哨兵方法的哨兵方案的基础上提出一种能量有效的漏洞修复算法,该算法通过定义深休眠状态,降低休眠节点与哨兵节点的数量,避免了休眠节点苏醒时需要探测过多哨兵或者探测节点而导致通信能量消耗过多的问题。同时引入能量比值作为探测比率的因素之一,有效的延缓了节点休眠时间长度的下降速度。然后又提出三角形判断修复漏洞来提高网络覆盖质量。通过实验分析,能量有效漏洞修复算法极大的提高了无线传感网络的覆盖质量,同时减少了节点间相互通信的能量损耗,延长了网络生命周期。
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