研究无线传感器网络的路由协议对于无线传感器网络的应用至关重要。

议研究的关键是分析和比较各种类型的协议。文分析并比较了现有协议的特征和范围。此基础上,给出了定向广播路由(DD)协议中路径改进阶段的改进方法。析并选择高能量,低跳跃和短距离路径作为增强的路径。论分析表明,改进的协议可以有效地改善网络生命周期。线传感器网络;路由协议;定向广播协议;能耗分类号:TP393文献代码:A文章编号:1009-3044(2017)27-0052-02无线传感器网络的(WSN)是在科学和技术研究的场电流的热点它是一个分布式传感器网络,集成了传感器技术,嵌入式计算技术,分布式处理技术,无线通信技术等。[1],能够检测部署环境中的实时信息。过路由算法收集和传输信息。
速部署,低维护和自组织等功能是无线传感器网络的重要优势。前,它广泛应用于国防,环境监测,交通运输,机械控制,医药卫生,智能家居,智能电网等领域。空探索[2-3]。
由协议是无线传感器网络中的关键技术[4-5],它构成了网络中节点之间通信的基础。主要目的是在源节点和目标节点之间找到一条或多条高效且节能的路径,以便可以将数据从源节点快速传输到目标节点,以实现最佳和可靠的传输。WSN协议路由协议分析网络路由协议分类分析无线传感器较多,从实际情况来看,路由协议可归纳为以下几类:以数据为中心的路由协议,路由协议基于能量感知路由协议的基于簇的,基于位置的路由协议[6-8]。
数据为中心的路由协议是数据驱动的基于查询的协议,恒温阀芯其关注于监视区域中的感知数据。型协议包括:DD协议,SPIN协议,传闻路由,TTDD等。
向广播协议处理在接收节点的检测节点区域中广播请求信息,并同时建立反向梯度,然后发送数据。点是广播消息增加了网络的功耗。于聚类的路由协议具有层次结构,传感器节点根据给定的机制划分为多个集群:每个集群包含集群头和传感器节点。群和集群具有相同的状态和每个簇头合并和合并。据被传输到Sink节点。型的方案是LEACH,TEEN,PEGASIS等。于节点地理信息的路由信息,大多数协议基于角度和距离执行节点定位。个节点存储相邻节点和目标节点的位置信息并不需要存储的路由信息表不需要知道网络拓扑结构和使用位置信息来实现的路由和数据传输。位技术的发展促进了此类协议的进展。要有创业板,GPSR,LCR等协议。点能量的使用是路由协议设计中的重要原则,其基于最小能量消耗。测量节点的剩余能量概率之后,选择最小能量路线。要协议是GEAR,EAR等。

较传统路由协议表1以不同方式比较传统路由协议,而表2比较了应用程序域中的标准路由协议。议改进基于多目标优化的思想,并讨论和改进了DD协议路径的改进。了尽可能地维持网络生命周期,有必要在路径强化阶段选择具有高能量,少跳跃和短距离的改进路径。关能量,跳数和距离属性的信息用作衡量最佳路径的指标。

强的解决方案聚合节点存储诸如网络中的源节点地址,从源节点到目的节点的跳数,节点能量信息以及节点之间的距离之类的信息。旦接收节点接收到源节点发送的数据,获取并比较每条路径中的能量,跳跃和距离信息,并选择最佳路径作为源节点的传输路径。据有待改进。面的图3显示了传输路径上的参数。进DD分析和比较传统DD仅考虑路径改进阶段的时间因素:Sink节点将强化首先出现的路径。题是加速网络节点的功耗,这将缩短整个网络的生命周期。
外,传统方法没有全面考虑路径节点中包含的信息,强调“首先到达”指标,影响因素是单一的。络的生命周期受许多因素的影响。提出的方法在三个方面被详尽地考虑:能量,跳跃次数和距离:能量越高,跳跃越少,距离越短,加强它就越容易。
标函数表明能量越高,目标函数的值越大,跳跃次数越多,距离越大,目标函数的值越小。择高能量路径可以防止网络中低能量节点的过早死亡,而选择跳跃较少且路径较短的路径可以降低能量传输期间的功耗。据。确定改进的路径时,由接收节点发送的增强信号在路径的相反方向上传播,直到它到达源节点。
之,与传统方法相比,增强型定向广播路由协议可以显着降低节点功耗,增加数据传输,并延长网络生命周期。论在实际应用的基础上,对现有的无线传感器网络路由协议进行了分析和比较。了解决定向扩散(DD)路由协议中能量消耗不等的问题,恒温阀芯提出了一种多目标优化路径改进方法,并改进了路径改进阶段。

过比较不同路径下的能量,跳跃和距离信息,选择具有高能量,少量跳跃和近距离的轨迹用于加固。论分析证明,改进后的方法有效地改善了网络生命周期,节点的平均功耗,提高了数据传输量。前,无线传感器网络路由协议仍然需要解决许多关键问题,还需要改进许多技术,如数据融合,路由安全,节能等。务质量。文提出的方法是未来深层路由协议研究的参考。
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