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Ad Hoc网络中一种基于相关度的分布式分簇算法 总被引:4,自引:0,他引:4
无线自组网ad hoc是一种不依赖于基础设备的无线移动网络,分簇是管理ad hoc的一种较为有效的方式。本文提出ad hoc网络中一种新的分簇算法,此算法以节点间的相关度以及节点密度作为选择簇头和分簇的标准,算法在各节点分布执行,并且通过节点间消息的传递来得到最终的簇结构。实验结果表明,该算法产生的簇结构比节点度算法更均衡,也因此在应用上具有更好的表现。 相似文献
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面向稳定性的基于权值的车辆自组网分簇算法——SWBCA 总被引:1,自引:0,他引:1
分簇技术是提高无线自组网性能的关键技术之一,增强分簇算法的稳定性即减少簇结构的变化可以有效降低其维护开销。针对车辆自组网的特点,提出了一种面向稳定性的基于权值的车辆自组网分簇算法——SWBCA。该算法使用车辆节点的度数与理想度数的差值以及车辆节点相对于邻居节点的移动性两个指标计算车辆节点的综合权值进而选举簇头,并使用蒙特卡洛思想对簇的维护过程进行优化来提高稳定性。通过NS 2模拟实验表明,SWBCA算法较其他算法具有较强的稳定性,并能有效改善车辆自组网的广播性能。 相似文献
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移动自组网具有无线信道、动态拓扑、缺乏基础设施和节点资源受限等特点,更易受到安全威胁,且无法部署复杂的安全协议和算法.为了有效检测移动自组网中的异常访问行为,提出了一种基于在线聚类和检测成本的异常检测方案TCDC.TCDC先在单个节点内对访问行为进行在线聚类和处理,然后在不同节点间通过基于检测成本的协同检测进一步确认访问行为.仿真实验表明,该异常检测方案能够有效地检测移动自组网中的异常行为,且消耗资源较少. 相似文献
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自组网是一种由移动节点自组织形成的、不需要任何基础设施的网络,针对其随机的拓扑结构研究人员提出了基于分簇结构的拓扑机制,用于网络路由优化和安全控制。然而,这些算法在不同的移动环境中面临着不同的挑战,因而所表现出来的性能也各不相同,为进一步验证这些算法在不同移动环境中的有效性,文中使用Delphi设计了自组网的几个典型分簇算法,通过随机环境的仿真实验,得到相关仿真数据,分析比较了这些算法的性能,为进一步的研究提供依据。 相似文献
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自组网分簇算法仿真设计 总被引:1,自引:0,他引:1
自组网是一种由移动节点自组织形成的、不需要任何基础设施的网络,针对其随机的拓扑结构研究人员提出了基于分簇结构的拓扑机制,用于网络路由优化和安全控制。然而,这些算法在不同的移动环境中面临着不同的挑战,因而所表现出来的性能也各不相同,为进一步验证这些算法在不同移动环境中的有效性,文中使用Delphi设计了自组网的几个典型分簇算法,通过随机环境的仿真实验,得到相关仿真数据,分析比较了这些算法的性能,为进一步的研究提供依据。 相似文献
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胡波 《网络安全技术与应用》2010,(7):94-96
本文分析了移动自组网几种典型分簇算法,并针对现有分簇算法的不足,提出基于按需加权的NTDR(DWNTDR)分簇算法,该算法综合考虑影响移动自组网性能的节点度,速度等多种因素。通过模拟和比较各分簇算法,证明该算法更适合移动自组网入侵检测系统。 相似文献
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相较于传统移动自组网,无人机自组网具有节点移动速度更快、分布范围更广、网络规模更大的显著特征,而分簇结构能实现网络的有效控制和管理,提高网络的扩展性.为了提高分簇结构的稳定性,提出了一种基于加权的稳定分簇算法,该算法基于现有加权分簇算法,从分簇测度指标的选取、指标权重因子分配、分簇稳定保持策略三个方面进行改进.仿真结果表明,该算法不仅能合理控制分簇数量,有效提高网络的扩展性,而且能够延长簇首保持时间和降低成员节点的簇间切换次数,提高分簇的稳定性. 相似文献
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电脑操作中80%以上的问题是软件引起的,计算机故障尽管五花八门、千奇百怪,但由于计算机是由一种逻辑部件构成的电子装置,所以软件故障诊断的基本原则,软件故障诊断的方法,计算机软件故障的检修流程,计算机软件故障快速修复的常用方法是有规律可循,可以梳理总结出来。掌握这些规律,计算机软件故障修复可快速解决。 相似文献
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网络故障极为繁杂,也相当普遍。如果把网络故障的常见故障进行归类查找,那么无疑能够迅速而准确地查找故障根源,解决网络故障。文章论述了常见网络故障的分析及排除。 相似文献
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A Survey of Fault Management in Wireless Sensor Networks 总被引:4,自引:0,他引:4
Wireless sensor networks are resource-constrained self-organizing systems that are often deployed in inaccessible and inhospitable
environments in order to collect data about some outside world phenomenon. For most sensor network applications, point-to-point
reliability is not the main objective; instead, reliable event-of-interest delivery to the server needs to be guaranteed (possibly
with a certain probability). The nature of communication in sensor networks is unpredictable and failure-prone, even more
so than in regular wireless ad hoc networks. Therefore, it is essential to provide fault tolerant techniques for distributed
sensor applications. Many recent studies in this area take drastically different approaches to addressing the fault tolerance
issue in routing, transport and/or application layers. In this paper, we summarize and compare existing fault tolerant techniques
to support sensor applications. We also discuss several interesting open research directions.
Lilia Paradis is currently a graduate student in the Department of Mathematical and Computer Sciences, Colorado School of Mines. She is
also part of the Toilers Ad Hoc Networking research group. She is interested in distributed communication protocols for wireless
sensor networks.
Qi Han received the PhD degree in computer science from the University of California, Irvine in 2005. She is currently an assistant
professor in the Department of Mathematical and Computer Sciences, Colorado School of Mines. Her research interests include
distributed systems, middleware, mobile and pervasive computing, systems support for sensor applications, and dynamic data
management. She is specifically interested in developing adaptive middleware techniques for next generation distributed systems.
She is a member of the IEEE and the ACM. 相似文献
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An important aspect of network management is fault management, which involves, detecting, locating, isolating, correcting and adapting to faults in the network. We study modeling of communication network protocol and fault detection, identification and localization in the discrete event system diagnosis framework. As an illustration of the approach, normal and faulty behavior of the X.25 network protocol is modeled as a finite state machine. This modeling formalism allows the utilization of discrete event system analysis for the detection and diagnosis of faults. Our approach provides a systematic way of performing fault diagnosis for network fault management. Copyright © 2011 John Wiley and Sons Asia Pte Ltd and Chinese Automatic Control Society 相似文献
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