《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 無線傳感器網絡基于分簇路由的數據融合研究
無線傳感器網絡基于分簇路由的數據融合研究
摘要: 無線傳感器網絡綜合了無線通信技術、傳感器技術、嵌入式系統、分布式計算等多種前沿技術,網絡內各節點能夠通過無線通信方式(如ZigBee)形成自組織網絡,協同感知與處理待測區域內的相關信息并發送給觀測者。
Abstract:
Key words :

0 引言

無線傳感器網絡綜合了無線通信技術、傳感器技術、嵌入式系統、分布式計算等多種前沿技術,網絡內各節點能夠通過無線通信方式(如ZigBee)形成自組織網絡,協同感知與處理待測區域內的相關信息并發送給觀測者。在無線傳感器網絡具備諸多優勢的同時,其節點在電池能量、數據處理能力、存儲能力等方面資源十分有限,因此在數據采集與處理過程中的路由與數據融合是一個影響整個網絡生存時間與數據采集效率的關鍵性問題,這也是當前的研究熱點之一。無線傳感器網絡誕生以來,研究者依據使用環境設計了很多經典的路由協議,其中包括基于節點分簇機制的LEACH(Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy)、定向擴散路由DD(Directed Diffusion)、基于地理位置信息的GEAR(Geographical and Energy Aware Routing)等等。本文主要討論基于分簇路由的數據融合問題,下面將以LEACH為基礎加以分析。

1 LEACH協議分析

LEACH協議是由MIT的Heinzelman等學者提出的一種用于無線傳感器網絡的低功耗自適應分層聚簇路由算法,其基本思想就是以“輪”為周期循環地隨機選擇簇頭節點,將整個網絡的能量消耗盡量分散在每個節點中,延長網絡生存時間。每一輪包括兩個階段:簇的建立階段與數據的穩定傳輸階段。在簇的建立階段,通過算法隨機選擇某些節點成為簇頭,其他節點則選擇與其距離最近的簇頭形成簇;在數據的穩定傳輸階段,每個節點分別采集相關數據傳送至簇頭,簇頭接收簇內各個節點的數據后一起發送給基站。

在簇的建立階段,關鍵問題就是簇頭的選擇。為了選擇簇頭,網絡內每個節點都隨機生成一個介于0~1之間的數n如果n小于T(n),則其成為簇頭,T(n)的計算方法如下:
  

 

式中:p為預設的每個節點成為簇頭的概率;r為當前運行的輪數;G為最近的1/p輪中尚未成為簇頭的節點集合。該算法讓每1/p輪中網絡內的各個節點都有且僅有一次輪成為簇頭。完成簇頭選擇以后,成為簇頭的每個節點都向網絡發送廣播信息,然后網絡內的每個節點通過收到的信號強度決定它要加入的簇(信號的強度與兩個節點直接的距離正相關)并向該簇頭發送請求信息,形成簇。分簇完成之后簇頭節點采用TDMA方式為簇內的每個節點分配其向簇頭上傳數據的時隙,開始數據的穩定傳輸階段,經過一定時間后再開始下一輪的循環,直至節點因能量耗盡陸續死亡,當剩余節點不再滿足數據采集的需要時,網絡的生命結束。

LEACH協議的分簇拓撲結構無需復雜的路由信息,減少了路由控制過程中消耗的能量,簇內節點大部分時間可以關閉耗能最高的通信模塊,將數據轉發功能交給簇頭節點,有效地節省了簇內節點能量,而簇頭的輪換機制也保證了某個節點的能量不至于過快消耗,相對平衡了所有節點的能耗,延長了網絡生存時間。

顯然,LEACH協議也存在缺點,主要體現在以下兩個方面:

(1)簇頭選擇算法的隨機性過大,在每輪的簇頭選擇階段,任何節點成為簇頭的概率相同,而簇頭節點承擔了網絡中的很大部分通信,包括從簇內節點接收數據與發送數據至基站,當能量較低的節點當選為簇頭時必然會導致其能量的快速耗散以至死亡,節點能量的不平衡也將影響網絡整體的生存時間;

(2)LEACH協議在數據傳輸中雖然體現了數據融合的思想,但并未提出數據融合的具體措施。

2 基于LEACH的數據融合算法

針對LEACH協議的不足,本文提出了一種基于LEACH的數據融合算法,旨在克服LEACH的不足并加入數據融合機制,節省網絡資源,提升數據采集效率。

2.1 簇頭選擇算法

因為LEACH的簇頭選擇算法隨機性過大會導致部分節點的能量消耗過快,本算法在簇頭選擇機制上加入了能量控制因素,讓剩余能量高的節點有更大的概率當選為簇頭。具體實現方法是通過節點當前剩余能量與其初始能量的比值來影響閾值T(n),T(n)的計算方法如下:
  

 

式中:En_current表示節點當前的剩余能量;En_initial表示節點的初始能量;rm表示節點連續未當選為簇頭的輪數,每輪進行簇頭選擇時若該節點當選為簇頭,則rm重置為0,而若該節點未當選為簇頭,則rm自增一次。

在簇頭選擇算法中加入上述能量限制因素后,節點當選為簇頭的隨機性大大降低,剩余能量多的節點比剩余能量低的節點有更大的幾率當選為簇頭,因此極大地利用了節點的剩余能量,有效防止了某些節點能量消耗過快以致死亡,平衡了網絡內節點的能量消耗。

2.2 簇頭數據融合樹的建立

依據LEACH對無線傳感器網絡的假設,節點發送信息的能耗ETx(k,d)與接收信息的能耗ERx(k)分別為:
  

 

 

式中:Eelec為發送和接收單位信息的能耗;εamp為信號發送放大器向單位距離發送單位信息的能耗;k為傳輸的信息量;d為信息發送節點與接收節點間的距離;λ為路徑損耗指數。

由上述公式可知,節點發送信息消耗的能量會因為距離的增加而大幅增加,而在LEACH的數據傳輸階段,簇內各節點將數據傳輸給簇頭之后簇頭直接與基站通信,這雖然簡便,但若簇頭與基站距離過遠,數據傳輸所消耗的能量將會很大,為解決這個問題,本文將在簇頭節點與基站的通信中加入多跳的數據融合樹。

具體實現方法是在分簇過程完成之后,簇頭節點相互發送探測信息包,和基站形成反向組播樹,該樹的形成算法主要基于DDSP,在保證與基站路徑最短的前提下,選擇與已計算的目的簇頭最近的路徑,通過目的簇頭之間共享盡可能長的路徑來降低生成樹的能量消耗。反向組播樹形成之后,數據融合過程不僅能在簇頭處理簇內節點傳送來的數據時實現,也能在簇頭之間通過反向組播樹向基站發送數據時實現,讓數據采集效率更高,同時避免了過遠的簇頭直接向基站發送數據時產生過高的能耗,此時網絡的拓撲結構如圖1所示。

 

2.3 數據融合策略

無線傳感器網絡的數據融合不僅僅是對數據進行簡單的平均、求和等運算,根據具體需求,需要采取不同的融合措施,數據融合的順序一般是從數據層到特征層再到決策層。本協議應用信息熵進行數據分類融合,節點感知的各種信息的數據關系可通過信息熵的計算分為補充數據、冗余數據以及沖突數據。補充數據指傳感器節點感知的目標不同特征的信息;冗余數據指傳感器節點感知的目標同一特征的信息;沖突數據指傳感器節點感知的不同目標的信息或者是同一目標時空不相關的信息,或者是傳感器故障而提供的矛盾信息。判定兩個傳感器節點提供的信息的數據關系方法如下:

假定節點1與節點2感知數據的分布特性符合pi(x/xi),其中i為傳感器號1或2,x(x∈X)為感知的隨機數,xi為節點i感知的數據值;節點i和節點j的聯合分布為pij(x/xi,xj),由信息熵的定義,節點i和j感知數據的自熵hi(xi)與聯合熵hij(xi,xj)的計算如下:
  

自熵表明了節點i感知數據xi的不確定性,而互熵則表明了節點i和j聯合感知數據(xi,xj)的不確定性。比較hi(xi),hj(xj)與hij(xi,xj)三者的大小關系有以下三種情況:

(1)hi(xi)≤hij(xi,xj)≤hj(xj),說明兩個傳感器的聯合感知數據既沒減少xi的不確定性,也沒增加xj的不確定性,兩個節點的感知數據互不影響,因此兩個數據是互補的;

(2)hij(xi,xj)  (3)hi(xi)≤hj(xj)

3 仿真實驗

本文采用Matlab建立仿真模型,分別對原LEACH算法與改進后的算法進行仿真分析并加以比較。

3.1 仿真模型與參數設置

本實驗采用LEACH定義的物理模型,其定義如下:

(1)所有節點屬性完全一樣,能量有限并且均能與基站直接通信;

(2)基站位置固定,節點不知道其自身位置信息;

(3)無線通信采用對稱的信道,消耗的能量與傳輸的方向無關,節點可根據與目標節點的距離來調節射頻發射功率;

(4)簇頭節點可執行數據融合。

實驗采用的各參數定義如表1所示。

 

3.2 仿真結果及分析

算法的仿真采用了300個節點,隨機分布在500×500的平面區域,而基站位置為(250,250)。節點分布示意如圖2所示。

 

圖2中“*”表示傳感器節點,“☆”表示基站。建立上述模型后,LEACH協議的仿真結果如圖3所示。

 

改進后的協議仿真結果如圖4所示。

 

 

通過比較可以明顯地得出,新協議比原LEACH協議具有很長的網絡生存時間。為了更量化地比較兩個協議的網絡性能,下面繼續對網絡運行中第一個節點的死亡時間(First Node Dead,FND)以及一半節點的死亡時間(Half Nocles Dead,HND)進行比較,因為在分簇路由中,必須要一個以上的節點才能進行路由計算,所以在此不考慮全部節點的死亡時間。由于仿真實驗的隨機性,每個協議的FND與HND值是對兩個協議進行多次運算后取的平均值。如圖5所示。

由圖5可知,對于FND,新協議比原LEACH協議延長了網絡生存時間約85%,而對于HND,新協議則比原LEACH協議延長了約100%。綜上所述,由于新算法的諸多改進,網絡的整體性能比LEACH更為優秀。

4 結語

本文通過對LEACH在簇頭選擇機制以及數據融合方面不足之處的改進,提出了一種新的基于LEACH分簇路由協議的數據融合算法,改進主要體現在三個方面;在簇頭選擇算法上加入了能量控制機制,讓剩余能量高的節點有更高幾率當選為簇頭;將簇頭節點到基站的單跳路由改為加入了數據融合策略的反向組播樹,節省了與基站過遠的簇頭消耗的能量,數據在不斷往基站的傳輸中也有更多的機會融合;提出了基于信息熵的具體數據融合策略,讓信息的傳輸更有效率。仿真結果表明,這些改進有效平衡了節點能量消耗,延長了網絡生存時間。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          欧美一级网站| 国模精品娜娜一二三区| 欧美成人免费全部| 伊人久久大香线蕉av超碰演员| 亚洲精品久久久久| 亚洲欧美国产另类| 欧美精品在线一区二区三区| 国产欧美日韩精品a在线观看| 亚洲国产精品黑人久久久| 欧美日韩国产精品自在自线| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 欧美午夜视频网站| 欧美一区二区三区四区在线| 欧美成人在线免费观看| 亚洲欧美激情四射在线日| 黄色亚洲大片免费在线观看| 亚洲免费黄色| 国产精品日韩欧美一区二区| 亚洲韩国精品一区| 亚洲一区在线视频| 亚洲激情成人网| 日韩亚洲国产欧美| 久久这里有精品视频| 国产农村妇女精品一区二区| 99精品国产在热久久下载| 欧美日韩成人在线| 国产欧美日韩一区二区三区| 欧美.日韩.国产.一区.二区| 蜜桃av一区二区在线观看| 亚洲欧美在线免费| 欧美日韩在线免费视频| 亚洲人妖在线| 欧美日本韩国| 国内外成人在线视频| 国产精品黄页免费高清在线观看| 久久久久久久高潮| 国产欧美日韩中文字幕在线| 久久av一区| 国产精品综合av一区二区国产馆| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 狠狠操狠狠色综合网| 国产欧美精品xxxx另类| 欧美日韩综合久久| 国产精品影片在线观看| 亚洲精品无人区| 欧美视频一区二区在线观看| 久久偷窥视频| 欧美一级大片在线观看| 1000部精品久久久久久久久| 狠狠网亚洲精品| 国产婷婷一区二区| 久久国产成人| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 亚洲自拍偷拍色片视频| 欧美在线免费| 国产一区亚洲| 亚洲黄色在线看| 欧美国产国产综合| 香蕉久久夜色精品国产| 欧美国产精品| 欧美电影在线观看| 国产午夜精品久久久| 国产视频一区二区三区在线观看| 欧美不卡视频一区发布| 欧美激情一区在线| 欧美日韩中文字幕日韩欧美| 国产精品色在线| 在线看片日韩| 亚洲午夜羞羞片| 影音先锋亚洲一区| 夜夜精品视频一区二区| 久久午夜激情| 小处雏高清一区二区三区| 老司机aⅴ在线精品导航| 麻豆精品一区二区综合av| 久久久久久9| 久久婷婷色综合| 国产精品男人爽免费视频1| 久久婷婷国产综合尤物精品| 久久电影一区| 国产精品av免费在线观看| 欧美一区二区三区在线视频| 欧美阿v一级看视频| 久久精品中文字幕一区二区三区| 美女诱惑黄网站一区| 欧美高清在线视频观看不卡| 亚洲激情女人| 欧美日韩国产电影| 午夜精品久久一牛影视| 99国产精品久久久久久久| 久久久久久久高潮| 欧美伦理a级免费电影| 欧美亚洲在线播放| 国产欧美日韩视频在线观看| 狼人天天伊人久久| 欧美成年人网站| 午夜精品理论片| 欧美久久精品午夜青青大伊人| 国产在线乱码一区二区三区| 久久久久久久久久久成人| 免费永久网站黄欧美| 亚洲乱码国产乱码精品精| 亚洲欧美一区在线| 宅男噜噜噜66国产日韩在线观看| 欧美日韩中文字幕在线| 国产精品美女久久久| 亚洲乱码一区二区| 宅男噜噜噜66一区二区66| 国产精品免费一区二区三区观看| 性色av一区二区怡红| 国自产拍偷拍福利精品免费一| 国内精品久久久久久| 伊人成人网在线看| 亚洲系列中文字幕| 欧美精品一区二区三区久久久竹菊| 欧美成人乱码一区二区三区| 亚洲国产精品久久久久久女王| 亚洲一区二区三区视频播放| 欧美视频一区二区三区| 久久精品免费电影| 在线免费观看一区二区三区| 久久人体大胆视频| 日韩视频在线观看一区二区| 欧美电影免费观看大全| 欧美久久电影| 欧美啪啪一区| 你懂的成人av| 老司机精品导航| 亚洲尤物在线| 亚洲女人小视频在线观看| 蜜桃伊人久久| 国产亚洲午夜| 亚洲精品久久久久久久久久久久| 亚洲电影在线播放| 国产精品国码视频| 99在线精品视频在线观看| 亚洲欧美日韩在线| 国产一区二区三区日韩欧美| 欧美在线影院| 亚洲一区二区视频| 欧美韩日亚洲| 欧美日韩三级电影在线| 国产精品一区久久久久| 国产一区二区三区免费在线观看| 亚洲精品一线二线三线无人区| 欧美日韩国产小视频| 久热精品视频| 亚洲福利视频二区| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 欧美日韩综合久久| 亚洲一区二区三区精品视频| 狼人社综合社区| 欧美亚洲自偷自偷| 尤物视频一区二区| 免费日韩成人| 亚洲第一在线综合网站| 国产老女人精品毛片久久| 欧美婷婷在线| 老鸭窝毛片一区二区三区| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 亚洲电影中文字幕| 亚洲福利视频一区二区| 欧美亚洲免费在线| 久久综合九色九九| 国产精品毛片| 国产日韩欧美另类| 亚洲免费影视第一页| 国产欧美一区二区视频| 影音先锋中文字幕一区| 欧美日韩免费一区二区三区视频| 久久久五月婷婷| 激情欧美一区二区三区在线观看| 国产一区二区三区四区在线观看| 欧美激情一区二区三区四区| 日韩视频免费大全中文字幕| 国产精品卡一卡二| 日韩亚洲欧美成人| 亚洲尤物影院| 亚洲欧美国产高清| 午夜久久美女| 亚洲精品一二三| 99国产一区| 欧美成人一区在线| 久久亚洲精品欧美| 亚洲一区二区高清视频| 欧美视频在线观看| 欧美日韩高清在线一区| 国产日韩欧美自拍| 蜜桃av一区二区在线观看| 久久久久国产精品厨房| 欧美高清视频一区二区| 久久精品视频va| 国内一区二区三区在线视频| 国产精品福利网站| 在线一区二区三区四区五区| 亚洲免费在线精品一区| 一区二区三区在线免费视频| 亚洲免费大片| 国内揄拍国内精品久久| av不卡在线| 在线免费观看成人网| 亚洲视频在线一区观看| 夜夜嗨av色综合久久久综合网| 久久不射中文字幕| 欧美一区二区三区久久精品| 久久久久一区二区三区| 亚洲欧美中文字幕| 欧美有码视频| 国产精品av久久久久久麻豆网| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 在线日韩欧美视频| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 狠狠综合久久av一区二区小说| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮| 亚洲成色www8888| 国产精品美女久久久久久免费| 亚洲人成欧美中文字幕| 国产目拍亚洲精品99久久精品| 国产在线麻豆精品观看| 亚洲视频在线一区| 性做久久久久久免费观看欧美| 欧美午夜不卡影院在线观看完整版免费| 一区二区欧美精品| 欧美肉体xxxx裸体137大胆| 国产亚洲欧美日韩一区二区| 午夜日韩电影| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了| 久久久亚洲欧洲日产国码αv| 国产日产欧美精品| 久久久久成人网| 国产精品美女久久久| 老司机一区二区| 久久亚洲春色中文字幕久久久| 亚洲欧洲日本一区二区三区| 欧美欧美午夜aⅴ在线观看| 国产日韩欧美中文| 国产精品高潮呻吟久久| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮| 亚洲欧美高清| 欧美精品一区二区视频| 久久精品一二三| 亚洲国产一区二区三区a毛片| 欧美性猛交一区二区三区精品| 黑人巨大精品欧美一区二区| 欧美bbbxxxxx| 美女国内精品自产拍在线播放| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 欧美大片在线看| 欧美视频在线观看视频极品| 久久蜜臀精品av| 亚洲欧美综合另类中字| 另类亚洲自拍| 一区二区三区色| 国产日韩欧美在线观看| 西西裸体人体做爰大胆久久久| 欧美在线一二三区| 国产精品视频不卡| 玖玖国产精品视频| 亚洲精品资源美女情侣酒店| 亚洲电影免费观看高清| 国产乱码精品| 久久精品视频一| 亚洲精品久久久久中文字幕欢迎你| 国产精品久久久久999| 欧美日韩精品一区二区三区| 国产精品亚洲综合久久| 亚洲在线视频一区| 亚洲欧洲在线看| 久久精品一区二区三区中文字幕| 亚洲理论电影网| 欧美日韩一区二区视频在线| 欧美成人午夜视频| 久久久久成人精品| 亚洲国产精品va在线观看黑人| 亚洲日韩欧美视频一区| 欧美偷拍另类| 99精品欧美一区二区三区综合在线| 亚洲精品综合久久中文字幕| 国产在线拍偷自揄拍精品| 国产精品视频免费一区| 久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ| 亚洲人成在线观看网站高清| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说| 免费高清在线一区| 欧美色欧美亚洲另类二区| 久久成人18免费观看| 一区二区三区国产盗摄| 欧美国产视频在线观看| 韩国精品一区二区三区| 欧美成人激情视频| 欧美国产专区| 国产日韩在线亚洲字幕中文| 小黄鸭精品aⅴ导航网站入口| 亚洲午夜精品| 欧美视频一区二区三区| 国产精品美腿一区在线看| 亚洲国产精品一区制服丝袜| 亚洲伦伦在线| 亚洲精品中文在线| 国产精品视频久久一区| 欧美日韩国产三级| 国产精品亚洲а∨天堂免在线| 中文欧美在线视频| 99综合在线| 国产亚洲va综合人人澡精品| 欧美视频观看一区| 精品9999| 国产九九视频一区二区三区| 欧美怡红院视频| 亚洲视频中文字幕| 欧美日韩在线一区二区三区| 亚洲欧美日韩天堂| 久久福利视频导航| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 精品电影一区| 国产情人综合久久777777| 国产欧美一二三区| 欧美日韩亚洲国产精品| 国产精品欧美精品| 午夜综合激情| 欧美日韩专区| 亚洲区国产区| 玖玖在线精品| 欧美日本三级| 亚洲国产精品成人精品| 国产精品扒开腿做爽爽爽软件| 亚洲毛片一区|