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文檔簡介
1、無線傳感網(wǎng)絡(luò)(Wireless Sensor Network,WSN)目前已經(jīng)被廣泛地使用在各種軍事或民用應(yīng)用中,如軍事航空、空間探索、環(huán)境監(jiān)控和健康醫(yī)療。然而,在實際應(yīng)用中,能量問題嚴(yán)重阻礙著網(wǎng)絡(luò)性能的提高。迄今為止,諸多學(xué)者在設(shè)計傳感網(wǎng)節(jié)能方法時主要考慮了兩個方面:能量消耗和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。傳感節(jié)點在連續(xù)的感知階段采集的數(shù)據(jù)通常具有高的時間相關(guān)性,并且實際應(yīng)用中會出現(xiàn)節(jié)點的大量部署和重復(fù)覆蓋等情況,距離近的不同節(jié)點往往具有很高的空間數(shù)據(jù)
2、相關(guān)性。因而,在收集傳感器網(wǎng)絡(luò)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境數(shù)據(jù)過程中,會產(chǎn)生大量的冗余數(shù)據(jù),會使網(wǎng)絡(luò)的能量消耗的增加。
本文針對以上提出的問題進(jìn)行研究,提出了基于模型驅(qū)動的傳感網(wǎng)數(shù)據(jù)建模方法和分簇更新方法,主要包括以下兩個方面:
首先,提出一種基于雙回歸模型的無線節(jié)點數(shù)據(jù)建模方法。利用單變量模型對數(shù)據(jù)的整體趨勢進(jìn)行描述,在將單變量模型寫成狀態(tài)空間形式后,用卡爾曼濾波迭代地計算趨勢模型的最優(yōu)參數(shù),使得對整體趨勢描述的更準(zhǔn)確。在描述數(shù)據(jù)
3、的整體趨勢的同時,針對節(jié)點短時間快速變化部分構(gòu)建調(diào)整模型,兩者結(jié)合快速準(zhǔn)確地的構(gòu)建數(shù)據(jù)模型。與傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)驅(qū)動節(jié)能方案相比,該方案傳輸實時自適應(yīng)趨勢模型和調(diào)整模型,在計算的復(fù)雜度和存儲量需求不大的情況下,比其他的數(shù)據(jù)模型更加精確,并且減少數(shù)據(jù)傳輸數(shù)量,可以大大降低能量消耗。
其次,提出了一種基于模型驅(qū)動的節(jié)點分簇更新方法。使用趨勢模型和調(diào)整模型的加權(quán)相關(guān)系數(shù),將相關(guān)性強的節(jié)點組成一個節(jié)點團(tuán),節(jié)點團(tuán)中的節(jié)點兩兩之間都具有高相關(guān)性。
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