[发明专利]一种多感知不等半径无线传感网络路由实现方法有效

专利信息
申请号: 201410771820.0 申请日: 2014-12-16
公开(公告)号: CN104853395B 公开(公告)日: 2018-10-23
发明(设计)人: 黄伟;邹茜;张牧;龙艳 申请(专利权)人: 黄伟
主分类号: H04W40/02 分类号: H04W40/02;H04W52/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 550001 *** 国省代码: 贵州;52
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摘要: 发明公开了多感知不等半径无线传感网络路由实现方法,包括设计阶段与实施阶段;设计阶段包括分区域阶段、簇头选举及建簇阶段、多跳路由建立阶段与稳定通信阶段。本发明的有益效果是,能有效降低节点通信代价、均衡网络能耗。不仅能均衡各节点的能耗,而且在工作中更为节能,这是因为采用了双簇头和非均衡分簇的思想,在距离Sink节点较远的区域,分簇半径较大,簇的规模大,双簇头可以由两个簇头来分担数据收集汇总和通信的能耗;而距离Sink节点较近的区域,分簇半径较小,比远区的簇多,所以会有较多的簇头可以分担簇间多跳而产生的转发能耗,很好的均衡了网络中的能耗。可以很好地均衡网络能耗,延长网络生命周期。
搜索关键词: 一种 感知 不等 半径 无线 传感 网络 路由 实现 方法
【主权项】:
1.一种多感知不等半径无线传感网络路由实现方法,其特征在于,包括设计阶段与实施阶段;设计阶段包括分区域阶段、簇头选举及建簇阶段、多跳路由建立阶段与稳定通信阶段;所述设计阶段具体按照以下步骤实施:(1)分区域阶段分区域阶段只执行一次,完成监测区域的分区;在此阶段,基站以恒定的功率广播一个信标数据包,同时设置计时器,等待监测区域内各传感器节点传回回复信息,若计时器超时,基站重新广播信标数据包;监测区域内的传感器节点在接收到基站发出的信标数据包后首先判断该数据包的发送路径是否成环,若成环则丢弃该信标数据包,否则记录下接收到该信标数据包的跳数并将其加1后再转发给相邻传感器节点,若传感器节点接收到多个信标数据包,则仅记录下最小跳数并将其加1后转发,其余接收到的信标数据包均丢弃;当信标数据包在网络内洪泛后则所有传感器节点都获得了自己的邻居传感器节点的跳数、距离信息;传感器节点根据接收到的信标数据包中包含的跳数和接收信标数据包的信号强度来判断与基站之间的距离远近、确定自身与基站通信的功率大小;随后传感器节点将这些信息发送回基站;基站根据收到的传感器节点回复信息,按照一定的规则把监测区域划分成不同的区域,每个区域赋予一个固定的区域ID号,离基站越近的区域ID号越小;最后基站将分区信息进行广播,传感器节点收到广播信息后确定自己属于哪个区域,然后保存自己所在的区域ID号;(2)簇头选举及建簇阶段在簇头选举前,根据网络的传感器节点数目、传感器节点到汇聚节点的距离、网络覆盖区域大小参数先确定传感器节点成为候选簇头的概率;进行区域的划分后,根据传感器节点的剩余能量、稀疏度传输链路质量参数来确定候选数据簇头,通过竞争产生最终的数据簇头,数据簇头产生后向全网广播其成为数据簇头的信息;普通传感器节点收到数据簇头广播的成簇消息后采用一种均衡分配的成簇策略选择合适的数据簇头发送入簇信息;簇建立好后,就进入通信簇头的选取阶段,通信簇头由数据簇头来决定,由于在传感器节点向数据簇头的应答消息中有自身剩余能量和与数据簇头的距离、与基站的距离信息,数据簇头根据这些信息选择合适的传感器节点成为通信簇头,通信簇头只负责数据转发,不进行数据感知和采集,至此,簇的建立正式完毕;簇一旦建立完成后,在本轮次时间内,簇结构不会再改变,至下一轮开始;(3)多跳路由建立阶段簇建立完毕后,在通信簇头间用多跳方式传送数据,在通信簇头发送数据时,根据各候选下一跳通信簇头的转发权值动态的选择下一跳通信簇头,从而平衡各通信簇头的能耗;(4)稳定通信阶段此阶段负责进行数据的采集与传输工作;由于分簇建立阶段会耗费大量的额外通信及计算能耗,所以稳定通信阶段的时间必须要大于分簇建立阶段的时间才能保证节约能耗;簇内节点按数据簇头分配给自己的发送信息时隙将数据发送至数据簇头,数据簇头收集到数据后运用数据融合技术来处理数据,完成数据融合后,数据簇头将处理好的数据转发给通信簇头,由通信簇头进行数据的传送与转发;在经过设定的时间后,网络进入下一个工作周期,重新在每个区域内建立新的簇,如此循环直至网络节点的能量耗尽;所述实施阶段具体按照以下步骤进行:(1)建立能耗模型:当向距离d处的传感器节点发送l字节的数据时,依据传输距离是否超过阈值d0分为两部分:当传输距离小于阈值d0时,采用自由空间模型;反之,则采用多路径衰减模型;εmp为多路衰减模型的功率放大系数;Eelect为发送或接收电路消耗的能量;εfs为自由空间模型的功率放大系数;dtoMCH为簇内传感器节点到数据簇头的距离;dtoVCH为数据簇头至通信簇头的距离;dtoVCH′为簇内通信簇头至下一跳中继通信簇头的距离;l为发送数据的比特数阈值EDA表示数据融合所消耗的能量;则发送需要消耗的能量为:接收需要消耗的能量为:ERx(l)=lEelect  (1‑2)假设在M×M的区域内部署有N个传感器节点,其中有k个簇,假设传感器节点是平均分配到每个簇内,即每个簇的传感器节点数目是一致的,则每个簇中有N/k个传感器节点,包括一个主簇头MCH,一个副簇头VCH和(N/k‑2)个传感器节点;在网络每轮的一个帧中,主簇头消耗的能量EMCH包括接收簇内传感器节点发送的数据包并融合自身数据消耗的能量,以及主簇头发送数据给副簇头所消耗的能量;副簇头消耗的能量EVCH包括发送数据包给基站和转发其他簇头的数据包消耗的能量;簇内传感器节点消耗的能量包括采集数据消耗的能量和发送数据到主簇头的能量;假设簇内通信的距离不超过阈值d0,簇头间通信的距离也不超过阈值d0;所以主簇头所消耗的总能量EMCH用公式(1‑3)来表示:副簇头消耗的总能量EVCH用公式(1‑4)来表示:簇中每个传感器节点消耗的总能量用公式(1‑5)来表示:一个簇中主簇头、副簇头和所有传感器节点消耗的总能量用公式(1‑6)来表示:k个簇消耗的总能量用公式(1‑7)来表示:(2)监测区域设计基站通过监测区域内各传感器节点返回的信息计算出它到监测区域的最远距离dmax与最近距离dmin:假设信号发射是全向的,在各个方向上都一致,那么把基站当做圆心,依据阈值d0划出一个个半径不等的同心圆环;监测区域必定包含在这些同心圆环里面;设每个圆环的宽度为wi,i的取值由1到n,n为划分的层数,由于层的大小不一致,所以wi的值是变动的;不同子区域的分簇半径不同,簇头的分簇半径与它自身与基站的距离成正比,离基站越近,分簇半径越小,反之越大,设Rmin为最小分簇半径,Rmax为最大分簇半径;设W是某个等差数列的和,根据等差数列前n项求和公式得W=nw1+n(n‑1)d/2;其中n是划分的层数,由具体应用决定;设w1是第一层的宽度,w1=Rmax且w1≤d0;等差数列的差值d在n、w1的值确定之后,由公式(1‑8)求出;d=2(nRmax‑dmax+dmin)/n(n‑1)  (1‑8)由此得第i层区域的宽度为:wi=w1+(i‑1)d=w1+2(i‑1)(nRmax‑dmax+dmin)/n(n‑1)  (1‑9)根据各层的区域宽度wi,算出每层的上界和下界;上界:Ui=Li+wi,i=2...n  (1‑10)下界:Li=Ui‑1,i=2...n  (1‑11)其中,U1=Rmax,L1=0基站给各层赋予一个固定的区域ID号,离基站越近的区域ID号越小;最后基站将各层的上界值、下界值和各层的ID号用一个消息向全网广播;传感器节点接收这个广播消息后,根据自己离基站的近似距离来判断自己属于那个区域,同时保存自己所在的区域ID号;(3)簇头选择方法在选举时加入传感器节点剩余能量参数、传感器节点稀疏度参数和通讯链路质量参数,让剩余能量高、传感器节点密度大及通讯链路质量好的传感器节点成为簇头的概率增大;在簇头选举时,设γ为传感器节点Ci的剩余能量参数,是传感器节点Ci当前剩余能量EM和传感器节点初始能量Estart的比值,用公式(1‑12)表示:设μ为传感器节点稀疏度参数,表示传感器节点密度;假设传感器节点Ci的通信半径为R,邻节点数为n,邻节点与传感器节点Ci的距离为di,则传感器节点Ci的稀疏度参数用公式(1‑13)来表示:传感器节点传输通讯链路质量参数代表的是传感器节点传输通讯链路质量的好坏,传感器节点传输通讯链路质量的好坏用分组重传请求的次数来表示,分组重传的请求次数从MAC层的信息中获取;设Ri为传感器节点Ci收到的分组重传请求次数,R′max为传感器节点Ci收到的最大分组重传次数,于是传感器节点Ci节点的传输通讯链路质量参数τ表示为公式(1‑14):T(n)通过公式(1‑15)进行计算;式中,p是簇头数目与总传感器节点数的百分比,LEACH中默认为0.05;r是当前工作轮数、G是本轮次中未当选过簇头的节点集;t1+t2+t3=1,t1、t2、t3是权重参数,t1的值比其他两个值大;p值是按照预先假定的传感器节点数量、网络范围、基站位置计算出的最优值,按照最小化总能耗的原则,计算p最优值的公式,如公式(1‑16)所示:在每轮最后一次簇头接收簇内传感器节点数据时统计簇内现有传感器节点数目,然后把这个数目发送给基站;基站在收到各个簇头发来的现有各簇传感器节点数目后进行统计,若传感器节点数目发生急剧变化,则重新计算p值,然后通过广播的方式告知网络中所有的传感器节点;(4)数据簇头的选举簇头的分簇半径用公式(1‑17)来表示;Rc=cwi  (1‑17)即簇头的分簇半径Rc由簇头所在层的宽度决定,Rmin≤Rc≤Rmax,是一个0~1之间的参数;每个候选簇头根据公式(1‑17)计算各自的分簇半径;各分层区域采用相同的方式进行数据簇头的选举;距离基站较远的簇,簇半径大,簇内成员较多,距离基站较近的簇,簇半径小,簇成员比较少,但簇头需要承担更多的多跳转发任务;采取分布式选举方法,传感器节点在本地计算自己的T(n)值,T(n)越大则成为候选簇头的概率越大,所以当传感器节点的剩余能量越大、密度越高、通讯链路质量越好,那么它成为候选簇头的机率就越大;候选簇头在局部区域中通过竞争来确定最终的数据簇头;未成为候选簇头的节点进入睡眠状态,直到数据簇头竞选过程结束;在竞选过程中,候选簇头在自己的广播时刻到来时广播竞争消息;其他候选簇头收到竞争消息后处理如下:假设候选簇头CHi接收到候选簇头CHj的广播消息后,首先比较广播信息中候选簇头所属层号,如候选簇头CHj与自己不属于同一层区域,则不予理会,如果是同层区域内的候选簇头,则计算两者之间的距离看自己是否在CHj的竞争范围之内,如果在CHj的竞争范围内,则CHi退出竞争,成为非簇头节点并休眠等待簇头竞争过程结束;如果不在竞争范围内,则CHi继续认为自己是候选簇头,直到它的广播时刻到来广播竞争消息;循环上述处理过程,直到所有的数据簇头被选出;数据簇头选举完成后,数据簇头广播成簇消息,其余传感器节点收到成簇消息后根据成簇策略加入相应的簇,向数据簇头发送入簇信息;(5)通信簇头的选举在传感器节点加入数据簇头时,向数据簇头发送了JOIN‑CH报文,在这个报文里面包括传感器节点的剩余能量、节点密度、与数据簇头的距离信息;根据这些信息,数据簇头直接选取和确定通信簇头;数据簇头与通信簇头之间的最小距离设为dleast=αR,R是数据簇头的竞争半径,α是控制数据簇头和通信簇头距离的参数,0<α≤1;数据簇头根据接收到的JOIN‑CH报文,在节点密度高且距离自己满足最小距离dleast的传感器节点中选择距离基站最近且剩余能量最高的传感器节点来作为通信簇头,并向该传感器节点发送消息,通知该传感器节点被选为通信簇头;(6)成簇通信此阶段负责网络中进行数据的处理和传输工作;稳定通信阶段时间要远远长于分簇建立阶段时间;经过了数据簇头选举后,传感器节点经过对各数据簇头适宜度的判断选择最佳数据簇头加入;数据簇头收到普通节点的加入申请后进行确认,簇形成完毕,然后进行通信簇头的选取;通信簇头选取后,数据簇头根据簇内成员数量确定统一的时隙数,建立发送信息时隙表,然后广播为每个簇内成员分配的发送信息时隙;通信簇头选出后向全网广播一条包含自身标识、节点剩余能量、和其到汇聚节点距离的信息;收到该消息的其他通信簇头,根据收到的信号强度近似计算它们的距离;簇内传感器节点按分配好的发送信息时隙将数据发送至数据簇头,数据簇头收集到数据进行融合;随后数据簇头将处理好的数据转发给通信簇头,由通信簇头负责发送;通信簇头根据簇间混合多跳路由MMHBC方式来完成数据的发送和转发,直至数据被传送至基站;在经过设定的一段时间后,整个网络就进入下一个工作周期,重新进行每个区域内的成簇工作;具体如下:步骤1:基站通过监测区域内各传感器节点返回的信息计算出它到监测区域的最远距离dmax与最近距离dmin,然后把监测区域划分成不同的区域,每个区域赋予相应的ID号,随后将分区信息和各区ID号广播给各节点;监测区内各传感器节点接收这个广播消息后,根据自己离基站的近似距离来判断自己属于哪个区域,同时保存自己所在的区域ID号;此步骤只在网络初始化时进行,监测区域层次划分后就不再进行;步骤2:在数据簇头选举阶段,传感器节点计算自身的阈值T(n),T(n)越大则其成为候选数据簇头的概率越大;步骤3:候选数据簇头以竞争半径Rc=cwi进行正式数据簇头的竞争,竞争失败的候选数据簇头成为普通节点,进入休眠状态等待正式数据簇头的竞争过程结束;步骤4:当选的数据簇头广播消息,通知其他传感器节点其当选数据簇头的消息,并在消息中附带本身的剩余能量和到基站的距离信息;步骤5:未当选传感器节点接收到数据簇头的消息后,根据UUDEM成簇策略加入相应的数据簇头,完成簇的建立;步骤6:数据簇头根据接收到的普通节点的信息,在传感器节点密度高且距离自己满足最小距离dleast的传感器节点中选择距离基站最近且剩余能量最高的传感器节点来作为通信簇头;步骤7:簇进入稳定通信阶段,数据簇头根据簇内成员数量确定统一的时隙数,建立发送信息时隙表,然后广播为每个簇内成员分配的发送信息时隙;簇内各成员传感器节点负责数据的采集并将数据发送到数据簇头,数据簇头负责收集和融合这些数据,然后发送给通信簇头,由通信簇头负责发送;通信簇头根据簇间混合多跳路由方式来完成数据的发送和转发,直至数据被传送至基站;步骤8:当前轮次的稳定通信阶段结束后,进入下一轮次的循环,重新执行步骤2‑步骤7,直至网络生命期结束,网络停止工作;(7)报文设计报文类型为Setup报文、划分区域报文、反馈报文、普通数据报文;(a)Setup报文在网络构建初期,基站会广播Setup报文分组,通知各传感器节点开始工作;传感器节点在接收到Setup报文分组后,会判断该Setup报文分组的发送路径是否成环,若成环则将此Setup报文分组丢弃,若未成环就记录下接收到该Setup报文分组的跳数并将其加1后再转发给邻居节点,若传感器节点接收到多个Setup报文分组,仅记录下最小跳数并将其加1后转发,丢弃其他的Setup报文分组;传感器节点根据接收到的Setup报文分组包含的跳数、接收到的信息的信号强度来判断自身与基站的距离;(b)反馈报文反馈报文由传感器节点发送回基站,是关于划分区域的反馈信息;基站向传感器节点发送区域划分报文,传感器节点根据收到这个报文的信号强度指示来计算与基站的距离;传感器节点将自己的ID号、与基站的距离和传感器节点自身能量信息反馈给基站,(c)划分区域报文基站收集到所有传感器节点发送来的反馈报文后,按照给定的阈值范围,按信号强度大小划分区域,每个区域赋予一个固定的区域ID号,离基站越近的区域ID号越小,然后基站广播划分区域报文;传感器节点收到此报文后判断自己属于哪个区域,并记录下自己的区域ID号;(d)传感器节点加入数据簇头的JOIN‑CH报文传感器节点在选择某个数据簇头加入时,向数据簇头发送JOIN‑CH报文申请加入,JOIN‑CH报文中包括传感器节点的地址、离数据簇头的距离、剩余能量;(e)普通数据包的格式当源节点有数据要发送时,为了和其他传感器节点发送的数据进行区别,为数据设一个标志字段来进行区别标示;较大的数据报文需要进行分割,分成大小固定的分组;每个分组进行标识,分组中有源节点的位置信息,目标节点的位置信息,以及传递路径;在数据报包头中指出数据段的长度;需有填充域字段用来在分组数据段不一致时保证每个分组的长度一致。
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  • 闭金杰;丘森辉;罗晓曙;杨日星;黄福旺 - 广西师范大学
  • 2017-04-07 - 2019-09-27 - H04W40/02
  • 本发明公开了一种应用于无线通信系统中的自组网方法,其特征是,包括如下步骤:1)构建节点ID表;2)初始化;3)第一阶段路由请求;4)第二阶段的路由请求;5)统计成功建立路由标志的节点数;6)完成一次路由通信;7)无线通信节点向集中器发送帧;8)故障报送帧处理。这种方法不仅解决已有无线组网模式的功率及通信距离的限制,而且还降低了系统的成本和难度,具有组网速度快、可靠性高,易维护特点,具有广阔的应用前景。
  • 一种VANET中基于连通性的多因素决策路由协议-201710128699.3
  • 王桐;王鹏;张健锋;赵春晖 - 哈尔滨工程大学
  • 2017-03-06 - 2019-09-27 - H04W40/02
  • 本发明涉及一种结合城市VANET网络的特点以及路由协议设计中存在的问题适用于城市场景下的VANET中基于连通性的多因素决策路由协议。本发明的多因素决策路由协议,网络中每个车辆节点都配备有导航定位系统和电子地图设备,周期性的获取自身信息,同时,获得RSU的位置以及道路拓扑结构;当网络中有车辆节点需要发送数据包到目标节点时,目标节点的实时信息通过位置服务反馈系统来获取,获取后添加到数据包包头中。本发明通过车辆节点与部署在路边RSU信息交互、以及多类别的V2R消息统计来获取道路上车辆的分布情况,从而计算出道路密度,以保证连通性与短路径优先为原则选择一条连接源节点到目标节点的最优路径。
  • 一种基于DSR协议改进的无人机自组网快速反应路由算法-201910614926.2
  • 叶亮;陈思;董文婧;石硕;李卓明;沙学军;孟维晓 - 哈尔滨工业大学
  • 2019-07-09 - 2019-09-20 - H04W40/02
  • 一种基于DSR协议改进的无人机自组网快速反应路由算法,涉及无人机自组网领域技术领域。为了解决目前的无人机自组网的路由算法存在平均时延较长、路由建立的效率较低的问题。本发明的DSR路由请求丢弃机制中,当某节点收到一个路由请求时,如果本节点是目标节点且收到同一路由请求的次数大于等于阈值、如果本节点不是目标节点且收到的是重复的路由请求、如果本节点中已缓存有到目标节点的路由、如果转发路由请求次数过多,丢弃当前路由请求;MAC层协议的重传机制中,通过短重传次数和长重传次数限定数据重传的次数,放弃多余的无效重传。主要用于无人机自组网。
  • 一种多机器人控制协调者产生方法-201610948411.2
  • 范光宇;陈年生;孙强 - 上海电机学院
  • 2016-10-26 - 2019-09-17 - H04W40/02
  • 本发明提供了一种多机器人控制协调者产生方法,选取多机器人网络中处于逻辑拓扑结构的中心位置的机器人为协调者;当网络中存在多个可能的中心位置时,选取周围有较多机器人数量的机器人为协调者;确定协调者后,通过广播和转发方式通知所有机器人。本发明提供的方法克服了现有技术的不足,借鉴无线传感网络的簇头选举方法和网络路由方法,有助于快速产生机器人协调者,通过选取网络逻辑拓扑的中心为协调者,减少网络协调者与其他节点之间数据传输跳数,减少数据传输延时,提高协调者与其他节点之间数据传输效率,进而提高了整个网络的数据传输效率。本发明方法不仅适用于单跳的网络中,而且适用于多跳网络中。
  • 一种用于差分队列服务系统的剩余路径投递时间估计方法-201610242993.2
  • 钱彦臻;姜胜明;杨恺健;杨方 - 上海海事大学
  • 2016-04-19 - 2019-09-10 - H04W40/02
  • 本发明公开了一种用于差分队列服务系统的剩余路径投递时间估计方法。在这种估计方法中,包含了一种基于半衰期的历史信息有效性的计算方法,能根据历史信息的登记时间计算其在当前时刻的信息有效性。由此,一个数据分组剩余投递时间的估计值等于其剩余路径的反向路径上的历史实际投递时间以信息有效性为权重的加权均值。这种估计方法提升了机会网络场景下差分队列服务系统中剩余投递时间估计的准确性,使差分队列服务系统能更好地应用于移动性大、网络拓扑不稳定的环境中。
  • 一种数据传输的方法及装置-201610705591.1
  • 段鹏瑞;马华东 - 北京邮电大学
  • 2016-08-23 - 2019-09-06 - H04W40/02
  • 本发明实施例提供一种数据传输的方法及装置,方法包括:当源节点需要发送数据时,根据源节点到目的节点的所有路径分别对应的负载量,计算出路径对应的路由度量值;根据路由度量值,将负载量最小的路径确定为主用路径,将所有路径中除主用路径以外的其他路径确定为备用路径;判断源节点已发送的编码分组的数量是否达到预置阈值;如果是,则由度调整函数生成第二度数,并将编码处理生成的编码分组通过主用路径和备用路径传输至目的节点;判断源节点需要发送的数据是否发送完毕,如果否,则返回判断源节点已发送的编码分组的数量是否达到预置阈值的步骤。应用本发明实施例能够实现数据在无线多跳网络中的高效传输。
  • 一种能量有效的混合无线传感器网络路由方法-201710050189.9
  • 时磊;刘君强;计智伟 - 浙江工商大学
  • 2017-01-23 - 2019-09-06 - H04W40/02
  • 本发明提供了一种能量有效的混合无线传感器网络路由方法。包含面向静态汇聚节点的基于拷贝的停等转发,面向动态汇聚节点的路由转发路径的构建,数据包吸引和冗余消除三部分组成。在初始阶段,网络中的每个节点默认采用基于拷贝的停等转发方式把数据包传递给静态汇聚节点,接下来,移动汇聚节点通过锚节点创建自己的路由转发结构,同时执行数据冗余消除步骤。通过该方法,可以有效延长网络寿命,且仍然能保持高的数据包上传成功率。
  • 一种基于不对称链路的水声传感器网络路由协议构建方法-201610341462.9
  • 韩光洁;鲍娜;王皓;刘立 - 河海大学常州校区
  • 2016-05-20 - 2019-08-30 - H04W40/02
  • 本发明涉及一种基于不对称链路的水声传感器网络路由协议构建方法,其步骤包括:首先,分析网络中节点之间的通信链路是对称链路还是不对称链路,节点之间的通信链路为不对称链路时还需要根据节点周围邻居节点的信息构建反转路径,增加网络的连通度;其次,根据节点的邻居列表和已经构建完成的反转路径,构建合适的传输路径,下一跳转发节点优先选择所有对称链路中离Sink节点最近的邻居节点,若没有对称链路节点,则选择所有不对称链路中离Sink节点最近的邻居节点,此时由于反转路径的使用,时延增加,等待时间需要增加;最后对构建的传输路径的优化和更新,主要包括无效节点和环路的去除,以及周期更新传输路径。
  • 一种无线可充电传感器网络聚类分簇路由方法-201711081873.X
  • 魏振春;刘菲;吕增威;韩江洪;石雷;孙仁浩;王旭;夏成凯;冯琳 - 合肥工业大学
  • 2017-11-07 - 2019-08-30 - H04W40/02
  • 本发明公开了一种无线可充电传感器网络聚类分簇路由方法,本发明考虑到无线可充电传感器网络中移动无线能量补给/数据釆集设备WCE既能进行数据收集又能为节点补充能量的特性对网络能量分布和路由造成的影响,提出了一种基于k‑Means的无线可充电传感器网络聚类分簇路由方法,包括初始化、簇构建和数据传输三个阶段。本发明在已知移动无线能量补给/数据釆集设备WCE的充电路径的情况下,考虑了移动无线能量补给/数据釆集设备WCE的充电半径、传感器节点的当前剩余能量以及传感器节点与固定基站之间的距离进行聚类分簇,优化网络路由方案。
  • 一种恒等递归计算约束下的路由方法-201611085247.3
  • 郭鹏;刘雪峰 - 华中科技大学
  • 2016-11-30 - 2019-08-30 - H04W40/02
  • 本发明公开了一种恒等递归计算约束下的路由方法,包括步骤:(1)根据网络节点的连接关系建立拓扑图G;(2)根据拓扑图G建立完全拓扑图G’;(3)在完全拓扑图G’中进行路径搜索获得回路P;(4)根据回路P在完全拓扑图G’中依次经过的节点与边在拓扑图G中找到对应的节点与最短路径;并将拓扑图G中的这些节点与最短路径依次连接起来形成初始链式路由R;(5)对初始链式路由R中每个环路上的每个节点,根据该节点在环路上的邻居节点数进行节点与边的删除和、或添加,形成改进路由;(6)将被删除节点到改进路由的最短路径作为该节点传送源数据至改进路由的路由;处在改进路由上的节点以改进路由作为传送其计算结果的路由;具有显著降低通信开销的优点。
  • 一种基于内容存储的软件定义无线Mesh网络的方法-201610689204.X
  • 朱晓荣;吴璇;殷攀;余雪勇 - 南京邮电大学
  • 2016-08-18 - 2019-08-23 - H04W40/02
  • 本发明公开了一种基于内容存储的软件定义无线Mesh网络,该方案其中控制平面中的控制器拥有全局的网络状态信息,能够实现基于业务请求和网络状态信息的路由决策,数据平面的Mesh路由器依照控制器下发的路由决策结果传输数据,实现了控制平面与数据平面的分离。同时,Mesh路由器外接存储设备可实现内容存储,在网络状态不好的情况下,先传输优先级高的业务,暂存低优先级的业务,而在链路中断时,暂存业务内容,并请求控制器重新寻路,充分利用有限资源实现高质量传输。本发明使用OpenFlow机制对数据流量进行路由,而使用AODV协议对OpenFlow控制流量进行路由,或者在控制器不可达的紧急情况下对数据流量进行路由,有效缓解了在网络规模扩大的情况下控制流量不断增大的问题。
  • 一种多射频多信道无线Mesh网络中的混合路由方法-201610870263.7
  • 陈含依;梁健;刘轩 - 陕西尚品信息科技有限公司
  • 2016-10-06 - 2019-08-20 - H04W40/02
  • 本发明公开了一种多射频多信道无线Mesh网络中的混合路由方法。其实现方案是:将多射频多信道无线Mesh网络中的粒子种群分割为两部分,一部分用粒子群优化方法,对路径进行更新,另一部分对路径进行交叉操作,两种方法结合,寻找最佳路径。本发明解决了受服务质量约束的多射频多信道无线Mesh网络中最佳路由的选取问题,还提高了知识共享和自然选择之间的稳定性,在搜索空间中更容易找到最佳路径。
  • 一种选择路由的方法及装置-201610685739.X
  • 芮兰兰;郭少勇;史瑞昌;邱雪松;喻鹏 - 北京邮电大学
  • 2016-08-18 - 2019-08-13 - H04W40/02
  • 本发明实施例提供一种选择路由的方法及装置,所述方法包括:在节点获取到包含内容前缀的数据请求,且在所述节点对应的转发信息库FIB中查找到所述内容前缀对应的信息时,确定所述FIB中与所述内容前缀对应的所有接口;获取所述所有接口分别对应的相邻节点的位置信息和速度信息;根据所述位置信息和所述速度信息,预测所述所有接口分别对应的路由的生存时长;根据所述生存时长,确定所述所有接口分别对应的路由的可用概率;将所述所有接口分别对应的路由中最大可用概率对应的路由确定为所述数据请求对应的路由。应用本发明实施例能够实现提高数据请求效率和网络资源的利用率的效果。
  • 一种基于深度增强学习的后5G前传网时间同步方法及装置-201910270924.6
  • 杨辉;于奥;张杰;詹凯旋 - 北京邮电大学
  • 2019-04-04 - 2019-08-09 - H04W40/02
  • 本发明公开了一种基于深度增强学习的后5G前传网时间同步方法和装置。所述方法包括:获取同步业务请求信息以及网络资源状态信息;将所述同步业务请求信息以及所述网络资源状态信息发送给预先训练的深度增强学习路由优化模型,根据所述深度增强学习路由优化模型的学习结果获取最小非对称延迟路由;获取主时钟与从时钟时间,并计算主时钟与从时钟的时间误差;当所述时间误差保持在预设范围内,则基于所述最小非对称延迟路由为所述同步业务请求信息分配网络资源,生成同步服务结果。本发明所述方法与装置,能够最小化传输过程中不对称延迟对同步信号的影响,从而提高同步精度,满足后5G应用需求。
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