• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    低占空比WSN中一種低時延路由協(xié)議

    2016-12-26 08:31:42陳良銀鄭貴敏
    計算機應用與軟件 2016年11期
    關鍵詞:傳感時延路由

    李 林 徐 震* 陳良銀 鄭貴敏

    1(武漢輕工大學電氣與電子工程學院 湖北 武漢 430000)2(四川大學計算機學院 四川 成都 610064)

    ?

    低占空比WSN中一種低時延路由協(xié)議

    李 林1徐 震1*陳良銀2鄭貴敏1

    1(武漢輕工大學電氣與電子工程學院 湖北 武漢 430000)2(四川大學計算機學院 四川 成都 610064)

    低占空比無線傳感網(wǎng)絡(LDC-WSN)可以有效地提高網(wǎng)絡中節(jié)點的生存周期。但是它卻帶來一些額外的問題,如較長的等待時延等。另外,由于鏈路質(zhì)量的原因,一些數(shù)據(jù)需要傳輸多次才能成功,這不僅浪費能量,而且導致較大的時延。為解決這些問題,提出一種新穎的路由算法LLR(low latency routing),該算法先根據(jù)節(jié)點到匯聚節(jié)點的跳數(shù)進行分層,每一個節(jié)點均計算其到父節(jié)點的時延以及父節(jié)點到匯聚節(jié)點的時延,從而尋找一條到達匯聚節(jié)點的最低時延的傳輸路徑。仿真結(jié)果表明,相對于ESL和LES算法,這種路由算法能更好地節(jié)省能量和降低時延。

    無線傳感網(wǎng)絡 低占空比 時延

    0 引 言

    無線傳感網(wǎng)絡[1](WSN)由大量具有信息采集功能的節(jié)點組成,這些節(jié)點體積微小,將它們部署在需要檢測的范圍內(nèi),它們可以采集我們需要的信息并發(fā)送給匯聚節(jié)點。由于無線傳感網(wǎng)絡使用方便,價格低廉,因此被廣泛應用在各行各業(yè)中,比如煤礦監(jiān)控系統(tǒng)[2]、長鏈路型輸電線路監(jiān)測系統(tǒng)[3]、基于作物生長模型的WSN溫室環(huán)境智能監(jiān)控系統(tǒng)[4]等。

    在無線傳感網(wǎng)絡中,大多數(shù)的節(jié)點都是采用電池供電,因此降低能耗以延長網(wǎng)絡生存時間是無線傳感網(wǎng)絡設計的一個重要挑戰(zhàn)。由于傳感器節(jié)點更換電池比較困難,所以電池使用壽命直接影響整個傳感器的壽命。傳感器節(jié)點主要在感知、處理和通信三個方面消耗能量。其中通信消耗的能量是最多的,通信時節(jié)點主要分為四個狀態(tài):發(fā)送、接收、空閑、睡眠。其中睡眠狀態(tài)下消耗的能量是最少的。因此在必要的時候讓節(jié)點進入睡眠狀態(tài)可以大大地節(jié)省節(jié)點的能量,延長整個網(wǎng)絡的壽命。在MAC協(xié)議中加入睡眠機制,是一種行之有效的方法。在這種情況下,出現(xiàn)了低占空比無線傳感網(wǎng)絡。低占空比無線傳感網(wǎng)絡中,節(jié)點只在一個周期的一個或者幾個特定的時隙蘇醒,大部分時間處于睡眠狀態(tài),節(jié)點蘇醒之后才能夠接收、發(fā)送數(shù)據(jù)或者進行監(jiān)聽。實驗證明監(jiān)聽所消耗的能力也是十分大的,它等同于傳輸數(shù)據(jù)時所消耗的能量[5]。而在睡眠的過程中,節(jié)點消耗的能量是非常小的。如典型的協(xié)議IEEE 802.15.4。這個協(xié)議中指出在一些不必要的時候可以關閉節(jié)點的天線,這樣可以節(jié)省一些能量。

    低占空比下的實時數(shù)據(jù)傳輸是影響節(jié)點能量的一個關鍵因素。MMSPEED[6]提出了一種多路徑多速度的路由協(xié)議用來在一定程度上保證網(wǎng)絡的鏈路質(zhì)量。Myounggyu等提出了一種非對稱鏈路下的MAC協(xié)議[7],它在數(shù)據(jù)傳輸過程中,通過切換傳輸?shù)哪J絹泶_保數(shù)據(jù)傳輸成功,減少傳輸次數(shù),降低能量消耗。Fei等提出了一種新的工作調(diào)度表的構(gòu)建方法[8],它能夠較好地解決低占空比條件下的延時問題。Zu等提出了一種能夠有效解決時延的路由算法ESL[9],它通過尋找備用節(jié)點來減少多次重傳所帶來的時延,一旦傳輸失敗后,傳輸節(jié)點傳輸數(shù)據(jù)給備用節(jié)點,而不是重傳,這樣就減少低占空比下的等待時延。但是如果備選節(jié)點的鏈路質(zhì)量都較低時,會造成傳輸次數(shù)增加,也會造成較大的延時。陳良銀等人提出了一種LES算法[10]這種算法采用增加節(jié)點時隙的方式來減少時延,但由于時隙增加過多,導致能力過多消耗。為此我們提出了一種能夠更好地解決時延問題的LLR路由算法。

    LLR路由算法的核心思想是:源節(jié)點向匯聚節(jié)點傳輸數(shù)據(jù)時,先根據(jù)節(jié)點到匯聚節(jié)點的跳數(shù)將節(jié)點分為不同的層,相同跳數(shù)的節(jié)點位于同一層。傳輸數(shù)據(jù)時,數(shù)據(jù)沿著節(jié)點跳數(shù)減小方向的傳輸路徑即為數(shù)據(jù)傳輸?shù)淖疃搪窂?,在這些最短路徑中,我們需要找出傳輸時延最低的路徑。在基于梯度的網(wǎng)絡中,每一個節(jié)點均計算其到父節(jié)點的時延以及父節(jié)點到匯聚節(jié)點的時延,從而計算出每一層的各節(jié)點到匯聚節(jié)點的最低時延及其路徑。

    1 系統(tǒng)模型與問題描述

    1.1 網(wǎng)絡模型

    假設無線傳感網(wǎng)絡由n個普通節(jié)點和一個匯聚節(jié)點組成。每一個節(jié)點都裝備全向天線,且所有的節(jié)點有相同的傳輸范圍。網(wǎng)絡拓撲用函數(shù)G=(V,E)表示,其中V表示網(wǎng)絡中節(jié)點的集合,E表示連接傳感器節(jié)點間鏈路的集合。若傳感器節(jié)點A和B在彼此通信范圍內(nèi),則可以認為節(jié)點A、B可以相互通信。

    1.2 延遲模型

    如果節(jié)點A與節(jié)點B可以在物理上進行正常通信,則可用lij表示節(jié)點i和節(jié)點j之間的一條鏈路。所有的鏈路均包含3個屬性。

    (1) 傳輸時間t, t表示成功傳輸一次數(shù)據(jù)包節(jié)點所消耗的時間,其中包括信號編碼以及無線傳輸所需要的時間。

    (2) 鏈路質(zhì)量q, q表示節(jié)點使用這條鏈路將數(shù)據(jù)包一次傳輸成功的概率。

    (3) 最大傳輸次數(shù)r, r表示發(fā)送數(shù)據(jù)包的節(jié)點最多可傳輸r次,否則會將數(shù)據(jù)包丟棄。

    定義1等待時延Sij(t):節(jié)點i在t時刻有一個數(shù)據(jù)包需要傳輸給節(jié)點j,從節(jié)點i準備傳輸數(shù)據(jù)包到節(jié)點j蘇醒并準備接收之間的時間為等待時延。

    (1)

    定義2期望傳輸成功率Eqij(r):節(jié)點i在向節(jié)點j傳輸數(shù)據(jù)時,節(jié)點j在r次傳輸過程中收到數(shù)據(jù)的概率:

    (2)

    定義3期望傳輸時延ESij(r):節(jié)點i在向節(jié)點j傳輸數(shù)據(jù)時,節(jié)點j在r次傳輸過程中收到數(shù)據(jù)的期望時延。在低占空比的條件下,數(shù)據(jù)下次傳輸需要等到下一個周期節(jié)點蘇醒時。在本文中簡記為d(i,j)。即:S(k)=S1+(r-1)T。

    (3)

    在圖1所示的基于鏈路質(zhì)量的數(shù)據(jù)傳輸模型中,期望傳輸成功率Eqij(r)越低,則丟包率越高,傳輸次數(shù)越多,這不僅浪費能量,而且大大增加了傳輸時延。我們定義一個傳輸成功率閾值δ,作為傳輸路徑選擇的一個控制參數(shù)。在低占空比無線傳感網(wǎng)絡中,當鏈路lij滿足Eqij(r)≥δ時,認為傳輸是成功的,無需再次傳輸。只有鏈路qij滿足Eqij(r)≥δ時,該條鏈路才可作為傳輸候選鏈路。所以我們需要計算節(jié)點S到節(jié)點Ai的傳輸成功率EqSAi(r)。并將各條傳輸鏈路的傳輸成功率與閾值相比較,選出期望傳輸成功率高于閾值傳輸路徑{SA1,SA2,…}。

    圖1 基于鏈路質(zhì)量的數(shù)據(jù)傳輸模型

    1.3 問題描述

    無線傳感網(wǎng)絡中,數(shù)據(jù)從許多源節(jié)點采集并上傳到匯聚節(jié)點。網(wǎng)絡中的節(jié)點依據(jù)BFS算法由各節(jié)點到匯聚節(jié)點的跳數(shù)分成不同的層,跳數(shù)相同的節(jié)點位于同一層。在傳輸數(shù)據(jù)時,無線傳感網(wǎng)絡中的數(shù)據(jù)沿著節(jié)點跳數(shù)減小的方向傳輸,此時傳輸路徑所包含的節(jié)點數(shù)目最少,為最短傳輸路徑。如圖2所示,源節(jié)點A的信息需要經(jīng)過一個N層的網(wǎng)絡到達匯聚節(jié)點S。由于傳輸路徑p(A,S)={A→B2→C1→…→M1→N1→S}中每層只有一個節(jié)點,所以源節(jié)點A到匯聚節(jié)點S的最短傳輸路徑為p(A,S)。

    圖2 網(wǎng)絡傳輸模型

    要使低占空比傳感網(wǎng)絡能夠滿足實時QOS需求,本文在基于傳輸成功率閾值的基礎上尋找最低時延的傳輸路徑,以此來降低節(jié)點發(fā)送數(shù)據(jù)的等待時延。圖2中,源節(jié)點A要發(fā)送數(shù)據(jù)給匯聚節(jié)點S,傳輸路徑有若干條,要使端到端的延時最低,可以將問題轉(zhuǎn)化為基于傳輸成功率閾值的基礎上,如何從這些最短路徑中尋找出一條時延最低的傳輸路徑。該問題可以用式(4)-式(6)描述。

    Eqij(r)≥δ ?lij∈p(A,S)

    (4)

    min hop[p(A,S)]

    (5)

    min d(A,S)

    (6)

    其中:p(A,S)表示源節(jié)點A到匯聚節(jié)點S之間的傳輸路徑;d(A,S)表示源節(jié)點A傳輸數(shù)據(jù)到匯聚節(jié)點S的等待時延。

    針對這個問題,下面將提出一種行之有效的時延控制方法。

    2 算法設計

    在圖3中的網(wǎng)絡拓撲中,為了尋找從節(jié)點Ni到匯聚節(jié)點S的最低時延dmin(Ni,S)的傳輸路徑,具體實現(xiàn)方法為:先將網(wǎng)絡中的節(jié)點根據(jù)其到匯聚節(jié)點S的跳數(shù)分層,相同跳數(shù)的節(jié)點位于同一層。從匯聚節(jié)點S的下一跳節(jié)點開始,每一個節(jié)點Mi均計算其與父節(jié)點之間鏈路的期望傳輸成功率,若滿足閾值δ,則計算出它到匯聚節(jié)點S的最低時延dmin(Mi,S)及其傳輸路徑pmin(Mi,S)并儲存。其最低時延dmin(Mi,S)為節(jié)點Mi到其父節(jié)點的時延與其父節(jié)點到匯聚節(jié)點S的最低時延之后的最小值。level n上的節(jié)點Ni到匯聚節(jié)點S的最低時延dmin(Ni,S)為節(jié)點Ni到其上一層level (n-1)上節(jié)點Qi的傳輸時延與節(jié)點Qi到匯聚節(jié)點S的最低時延與之和的最小值。

    圖3 基于梯度的數(shù)據(jù)傳輸模型

    圖3中, 匯聚節(jié)點S一直處于工作狀態(tài),第一層level 1上的節(jié)點Bj向匯聚節(jié)點S傳輸數(shù)據(jù)的等待時延為0。對于第二層level 2上的節(jié)點Ci,若傳輸鏈路qBjCi滿足EqBjCi(r)≥δ,則節(jié)點Ci傳輸?shù)絽R聚節(jié)點的最低時延為:

    dmin(S,Ci)=min{d(S,Bj)+d(Bj,Ci)}=dmin(Bj,Ci)

    其中{d(S,Bj)+d(Bj,Ci)}表示節(jié)點Ci傳輸?shù)絣evel 1層上的節(jié)點Bj的時延與節(jié)點Bj到匯聚節(jié)點S的時延之和,這個最小值即為最低時延值。pmin(S,Ci)表示傳輸數(shù)據(jù)達到最低時延的傳輸路徑。這樣可以計算出level 2上所有節(jié)點到匯聚節(jié)點S的時延。第三層level 3上的節(jié)點Di,若傳輸鏈路qCjDi滿足EqCjDi(r)≥δ,則節(jié)點Di到匯聚節(jié)點S的最低時延為:

    dmin(Di,S)=min{dmin(S,Cj)+d(Cj,Di)}

    以此類推,可以計算出位于level n上的節(jié)點Ni,若傳輸鏈路qQjNi滿足EqQjNi(r)≥δ,令dmin(Ni,S)={dmin[S,Qi]+d[Qj,Ni]},Qi表示節(jié)點Ni的父節(jié)點。

    這樣就可以計算出節(jié)點Ni傳輸數(shù)據(jù)到匯聚節(jié)點S的最低等待時延dmin(Ni,S)。

    算法LLR路由算法

    Input:網(wǎng)絡拓撲G=(V,E),匯聚節(jié)點S,S∈V。

    Output: 一個 MLD樹(時延最低的樹:儲存各節(jié)點到匯聚節(jié)點的最低期望傳輸時延及相對應的傳輸路徑)。

    TMLD=(VMLD,EMLD)

    /*第一步: 將網(wǎng)絡中的節(jié)點分層*/

    1.以匯聚節(jié)點S為根,通過BFS算法,將所有的節(jié)點V分成level 0,level 1,level 2,…,level l這l層

    2.VMLD←{S},EMLD←?,DS(連通子集)←{S}

    3.for m←1 to l do

    /*第二步: 找到最低時延的傳輸路徑*/

    4.CD(侯選連通子集)←level m{u|u∈N(v),v∈DS}

    5.for any node u∈CD do

    if 節(jié)點u與父節(jié)點w之間鏈路的期望傳輸成功率滿足δ尋找p(u,s)←節(jié)點u到節(jié)點s的最短傳輸路徑

    ?vm∈DS,ifp(u,s)is{u→w→s},thend(u,s)=d(u,w)+d(w,s)

    計算d(u,s)←在所找到的最短傳輸路徑p(u,c)中計算節(jié)點u到匯聚節(jié)點s的期望傳輸時延

    找出pmin(u,s)←比較各條傳輸路徑的期望傳輸時延d(u,s),找出最低時延dmin(u,s)及對應的傳輸路徑

    /*第三步: 把u加入DS,并讓w成為父節(jié)點,構(gòu)造MLD樹*/

    6.while CD≠? do

    u←節(jié)點u及其dmin(u,s),u∈CD

    DS←DS∪{u}

    EMLD←the edges in pmin(u,s)

    w←parent node of u in pmin(u,s)

    VMLD←VMLD∪{u}∪{w}

    CD←CD(w)

    7.return TMLD

    圖4中,網(wǎng)絡分為四層。假設源節(jié)點D1有一個數(shù)據(jù)包需要發(fā)送到匯聚節(jié)點S。每一個節(jié)點均計算其到父節(jié)點之間鏈路的期望傳輸成功率,若滿足閾值δ,再計算不同層上的節(jié)點到匯聚節(jié)點的最低傳輸時延并存儲對應的傳輸路徑。

    圖4 基于梯度的模擬數(shù)據(jù)傳輸模型

    1) 對于第一層上的節(jié)點Bi,EqSB1(r)≥δ,EqSB2(r)≥δ,EqSB3(r)≥δ,EqSB4(r)≥δ。

    dmin(S,B1)=dmin(S,B2)=dmin(S,B3)=dmin(S,B4)=0

    2) 對于第二層上的節(jié)點Ci,以節(jié)點C3為例,節(jié)點C3的父節(jié)點為B1、B2。EqB1C3(r)≤δ,EqB2C3(r)≥δ。

    則令d=dmin(S,C3)=dmin(S,B1)+d(B1,C3),所以節(jié)點C3傳輸數(shù)據(jù)到匯聚節(jié)點的最低時延dmin(S,C3)為d。因此最佳傳輸路徑pmin(S,C3)為{C3→B1→S}。

    3) 對于第三層上的節(jié)點D1,節(jié)點D1的父節(jié)點為節(jié)點C3、C4。EqC3D1(r)≥δ,EqC4D1(r)≥δ。

    則令d1=dmin(S,C3)+d(C3,D1),令d2=dmin(S,C4)+d(C4,D1),假設d1≤d2,所以節(jié)點C3傳輸數(shù)據(jù)到匯聚節(jié)點的最低時延dmin(S,D1)為d1。因此最佳傳輸路徑pmin(S,D1)為{D1→C3→B1→S}。

    3 仿真實驗與性能評價

    在本節(jié),我們將通過仿真實驗來驗證LLR路由算法的各項性能,將其各項性能指標與其他算法來對比分析。由于LLR路由算法是基于ESL算法的,且LES和ESL算法在延時和節(jié)能上擁有很好的性能,是低占空比傳感網(wǎng)絡中典型的算法,所以在仿真過程中我們主要與LES和ESL算法比較。

    3.1 評價方法

    對于LLR路由算法,我們主要從以下兩個方面來評估它的性能。

    (1) 數(shù)據(jù)多跳傳輸?shù)臅r延:在無線傳感網(wǎng)絡中,節(jié)點間數(shù)據(jù)傳輸是分層的,在這里我們主要考慮從源節(jié)點經(jīng)多跳傳輸?shù)絽R聚節(jié)點的時延。

    (2) 網(wǎng)絡的生存周期:從仿真開始到網(wǎng)絡中節(jié)點因能量耗盡而被廢棄的節(jié)點的數(shù)量超過30%(此時整個網(wǎng)絡的性能非常差,可以認為整個網(wǎng)絡接近癱瘓)所持續(xù)的時間。

    3.2 仿真實驗參數(shù)

    美國明尼蘇達大學雙城分校Tian He教授的實驗室做項目研究時,對基于MicaZ/TinyOS平臺的鏈路質(zhì)量做了大量研究,發(fā)現(xiàn)閾值取為0.8最合理,所以仿真中我們?nèi)∮媒?jīng)驗值0.8[12]。若實際用途中對數(shù)據(jù)包的到達率要求低時,可以降低閾值。仿真平臺參數(shù)設置如表1所示。

    表1 仿真平臺參數(shù)

    3.3 不同參數(shù)對算法性能的影響

    在這一節(jié)中,將在不同節(jié)點數(shù)量,不同占空比的條件下對LLR路由算法的平均時延和網(wǎng)絡生命周期進行仿真。并將仿真結(jié)果與LES和ESL算法進行比較,仿真中,每次只改變一個參數(shù),其余參數(shù)保持默認值。

    低占空比無線傳感網(wǎng)絡中,數(shù)據(jù)傳輸?shù)钠谕麄鬏敃r延與節(jié)點的數(shù)量有著很大的關系。節(jié)點數(shù)量越多,可選路徑越多,時延越低。

    圖5顯示了三種算法的平均期望時延隨著節(jié)點數(shù)量變化的變化曲線。由仿真結(jié)果可知,隨著節(jié)點數(shù)量的增加,平面內(nèi)建立的鏈路越多,傳輸?shù)目蛇x路徑越多,所以平均期望傳輸時延越小。LLR路由算法通過計算出各條路徑的期望傳輸時延來選出從源節(jié)點到匯聚節(jié)點的時延最低的一條傳輸路徑。而ESL和LES算法僅找出下一跳的最佳傳輸路徑以此來減少傳輸時延,沒有考慮整條路徑的傳輸時延,所以相對其他兩種算法,LLR路由算法的時延明顯較低。例如:當節(jié)點數(shù)量為300時,ESL和LES的平均時延為601 s和583 s,而LLR路由算法的延時僅為480 s,因此LLR路由算法能夠減少數(shù)據(jù)傳輸時延,最好的情況下減少了近20%。

    圖5 節(jié)點數(shù)量和平均時延

    低占空比的條件下,傳輸時延與節(jié)點的占空比有著很大的關系,占空比越大,傳輸時延越小。

    圖6顯示了三種算法的期望傳輸時延隨著節(jié)點占空比變化的變化曲線。由仿真結(jié)果可知,不同占空比下,相對于LES和ESL算法,LLR路由算法的平均傳輸時延最低。例如:當節(jié)點占空比為1%的情況下,LLR路由算法的平均時延為530 s,而LES和ESL算法的平均時延為676 s和636 s。因此LLR路由算法可以更好地解決低占空比無線傳感網(wǎng)絡中的時延問題。

    圖6 節(jié)點占空比和平均時延

    在低占空比無線傳感網(wǎng)絡中,網(wǎng)絡的生命周期隨著節(jié)點占空比的增大而減小,占空比越高,節(jié)點的壽命越短。

    圖7顯示了三種算法的節(jié)點生命周期隨著節(jié)點占空比變化的變化曲線。根據(jù)仿真結(jié)果可以看出,網(wǎng)絡的生命周期隨著節(jié)點占空比的增大而減少,在相同占空比下,LLR路由算法的生命周期略長。例如:當節(jié)點占空比為1%時,LES和ESL算法的網(wǎng)絡生命周期3×106s和3.6×106s,而LLR路由算法的生命周期為4×106s。這是因為LES算法采用增加時隙的方式來減少時延,這會造成不必要的能量損耗會降低網(wǎng)絡的生命周期,所以生命周期最短。ESL算法采用尋找候選節(jié)點的傳輸?shù)姆绞剑@種方式一旦遇到較低的鏈路質(zhì)量時,重傳次數(shù)增大,浪費較多的能量,而且時延較高。而LLR路由算法是在在傳輸鏈路質(zhì)量滿足期望傳輸成功率的基礎上找出一條到達匯聚節(jié)點的最低時延的傳輸路徑,這樣可以在保證時延較低的基礎上最大地節(jié)省能量,所以LLR路由算法更能延長網(wǎng)絡的壽命。

    圖7 節(jié)點占空比和生命周期

    4 結(jié) 語

    本文對于低占空比無線傳感網(wǎng)絡存在的時延問題提出了一種LLR路由算法。該算法根據(jù)節(jié)點到匯聚節(jié)點的跳數(shù)將整個網(wǎng)絡進行梯度分層,網(wǎng)絡中的節(jié)點均計算其到父節(jié)點的時延以及父節(jié)點到匯聚節(jié)點的時延,通過比較節(jié)點到匯聚節(jié)點所有傳輸路徑的時延,從而找出一條從源節(jié)點到達匯聚節(jié)點的最低時延的傳輸路徑。仿真實驗結(jié)果證明了LLR路由算法相比ESL和LES算法在低占空比無線傳感網(wǎng)絡中能更有效地降低時延。

    [1] 孫利民,李建中,陳渝,等.無線傳感網(wǎng)絡[M].北京,清華大學出版社,2005.

    [2] Guo Peng,Jiang Tao,Zhang Kui,et al.Energy-Efficient Miner Monitoring System with Duty-Cycled Wireless Sensor Networks[J].Hindawi Publishing Corporation,2012,8(2):1-9.

    [3] 金山,崔文,金志剛.基于WSN技術(shù)油罐區(qū)消防報警調(diào)度系統(tǒng)的設計[J].計算機應用研究,2013,31(9):1-4.

    [4] 胡夏蕓,楊余旺,曹宏鑫,等.基于作物生長模型的WSN溫室環(huán)境智能監(jiān)控系統(tǒng)[J].計算機應用與軟件,2014,31(7):97-100,190.

    [5] Zhen Jiangli,Mo Li.Towards Energy-Fairness in Asynchronous Duty-Cycling Sensor Networks[J].ACM Transactions on Sensor Networks,2014,10(3):38-64.

    [6] Felemban E,Lee C G,Ekici E,et al.Probabilistic QoS guarantee in reliability and timeliness domains in wireless sensor networks[C]//Infocom Joint Conference of the IEEE Computer & Communications Societies IEEE,2005:2646-2657.

    [7] Myounggyu Won,Taejoon Park,Sang H,et al.A MAC Protocol for Low-Power Duty-Cycled Wireless Sensor Networks with Asymmetric Links[J].IEEE Comunication Letters,2014,18(5):809-811.

    [8] Fei Yang,Isabelle Aug éBlum.Delivery ratio-maximized wakeup scheduling for ultra-low duty-cycled WSNs under real-time constraints[J].Computer Networks,2011,55(3):497-513.

    [9] Zu Zhifan.Delay-Driven Routing for Low-Duty-Cycle Sensor Networks[J].International Journal of Distributed Sensor Networks,2013(2):178-179.

    [10] 陳良銀,王金磊,張靖宇,等.低占空比WSN中一種節(jié)點休眠調(diào)度算法[J].軟件學報,2014,25(3):631-641.

    [11] Liu R,Fan K,Sinha P.Locally scheduled packet bursting for data collection in wireless sensor networks[J].Ad Hoc Networks,2009,7(5):904-917.

    [12] Gu B Y,He T.Data Forwarding in Extremely Low Duty-Cycle Sensor Networks with Unreliable Communication Links[C]//International Conference on Embedded Networked Sensor Systems,Sensys 2007,Sydney,Nsw,Australia,2007:973-974.

    A LOW-LATENCY ROUTING PROCOTOL IN LOW-DUTY-CYCLE WSN

    Li Lin1Xu Zhen1*Chen Liangyin2Zheng Guimin1

    1(SchoolofElectricalandElectronicEngineering,WuhanPolytechnicUniversity,Wuhan430000,Hubei,China)2(SchoolofComputerScience,SichuanUniversity,Chengdu610064,Sichuan,China)

    Low duty cycle wireless sensor networks (LDC-WSN) can improve the life of node in the network effectively. But it brings some additional problems, such as a long wait delay and so on. In addition, due to the quality of the link, some data need to be transmitted several times to be successful, not only a waste energy, but also lead to larger delay. In order to solve this problem, this paper proposes a low-latency routing (LLR) algorithm. The algorithm stratifies by node hops to sink node, and calculates the delay of each node to the parent node and parent node to sink node, in order to find the minimum time delay of transmission path to the sink node. The simulation results show that compared to the ESL and LES algorithm, this routing algorithm can better save energy and reduce delay.

    Wireless sensor networks Low-duty-cycle Delay

    2016-02-20。國家自然科學基金項目(61373091)。李林,學士,主研領域:無線傳感網(wǎng)絡。徐震,副教授。陳良銀,副教授。鄭貴敏,學士。

    TP393

    A

    10.3969/j.issn.1000-386x.2016.11.018

    猜你喜歡
    傳感時延路由
    《傳感技術(shù)學報》期刊征訂
    新型無酶便攜式傳感平臺 兩秒內(nèi)測出果蔬農(nóng)藥殘留
    基于GCC-nearest時延估計的室內(nèi)聲源定位
    電子制作(2019年23期)2019-02-23 13:21:12
    IPv6與ZigBee無線傳感網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)關的研究
    電子制作(2018年23期)2018-12-26 01:01:26
    基于改進二次相關算法的TDOA時延估計
    探究路由與環(huán)路的問題
    FRFT在水聲信道時延頻移聯(lián)合估計中的應用
    基于分段CEEMD降噪的時延估計研究
    某型Fabry-Perot光纖應變計的傳感特性試驗
    PRIME和G3-PLC路由機制對比
    女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日韩欧美国产在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 最新中文字幕久久久久| av卡一久久| 亚洲国产精品成人久久小说| 欧美一级a爱片免费观看看| 黄色日韩在线| 国产精品一及| 久久国内精品自在自线图片| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产有黄有色有爽视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 免费看美女性在线毛片视频| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲无线观看免费| 国产一区二区三区av在线| 久久精品综合一区二区三区| 国产精品嫩草影院av在线观看| 中文在线观看免费www的网站| www.av在线官网国产| 国产精品福利在线免费观看| 国产黄色小视频在线观看| 久久久久性生活片| 麻豆成人av视频| 亚洲av国产av综合av卡| 丰满乱子伦码专区| 国产中年淑女户外野战色| 国产欧美日韩精品一区二区| 男女边摸边吃奶| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲欧美清纯卡通| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 大陆偷拍与自拍| 国产精品av视频在线免费观看| 欧美激情在线99| 婷婷色av中文字幕| 三级经典国产精品| 日韩大片免费观看网站| 99久久精品国产国产毛片| 国产综合懂色| 插逼视频在线观看| 亚洲欧洲日产国产| 韩国高清视频一区二区三区| 久久鲁丝午夜福利片| 日本色播在线视频| 亚洲精品影视一区二区三区av| 亚洲av不卡在线观看| 天天一区二区日本电影三级| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 一个人观看的视频www高清免费观看| 中文字幕制服av| 日本熟妇午夜| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产精品久久久久久av不卡| 真实男女啪啪啪动态图| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲av一区综合| 免费看av在线观看网站| 欧美+日韩+精品| 亚洲欧美精品专区久久| 久久韩国三级中文字幕| 久久精品国产亚洲av天美| 一个人看的www免费观看视频| 日韩精品有码人妻一区| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 亚洲人与动物交配视频| 色5月婷婷丁香| 亚洲自拍偷在线| 一级毛片久久久久久久久女| 久久99热6这里只有精品| 国产亚洲精品av在线| 国产三级在线视频| 欧美一区二区亚洲| 久久精品国产亚洲av天美| 黄色一级大片看看| 一级毛片 在线播放| 久久久久九九精品影院| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 精华霜和精华液先用哪个| 久久97久久精品| 亚洲人成网站在线播| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 婷婷色av中文字幕| 色网站视频免费| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 97超碰精品成人国产| 只有这里有精品99| 午夜福利在线观看吧| 国产色爽女视频免费观看| 国内精品美女久久久久久| 九色成人免费人妻av| 水蜜桃什么品种好| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲国产欧美在线一区| 成人av在线播放网站| 国产视频内射| 亚洲av国产av综合av卡| av福利片在线观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 嫩草影院精品99| 精品欧美国产一区二区三| 18禁动态无遮挡网站| 国产精品蜜桃在线观看| 男女那种视频在线观看| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 国产麻豆成人av免费视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 91精品国产九色| 晚上一个人看的免费电影| 高清毛片免费看| 成人综合一区亚洲| 色综合色国产| 久久热精品热| 神马国产精品三级电影在线观看| 久久久久久久久大av| 久久韩国三级中文字幕| 熟妇人妻不卡中文字幕| 91精品一卡2卡3卡4卡| 欧美日本视频| 欧美+日韩+精品| 精品久久久久久成人av| 成年免费大片在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产69精品久久久久777片| 中文字幕亚洲精品专区| 又爽又黄a免费视频| 日韩电影二区| 亚洲成色77777| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲人成网站高清观看| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| videos熟女内射| 国产精品久久久久久久电影| 国产精品女同一区二区软件| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产免费福利视频在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 久久久久免费精品人妻一区二区| 高清日韩中文字幕在线| 国产视频内射| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲精品国产成人久久av| 免费看日本二区| 在线a可以看的网站| 欧美精品国产亚洲| 午夜福利成人在线免费观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 免费大片18禁| 欧美97在线视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 欧美潮喷喷水| 日本与韩国留学比较| 久久韩国三级中文字幕| 在线播放无遮挡| 男人舔女人下体高潮全视频| 午夜激情福利司机影院| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 日本与韩国留学比较| 性插视频无遮挡在线免费观看| 夜夜爽夜夜爽视频| 少妇丰满av| 男人和女人高潮做爰伦理| 日韩在线高清观看一区二区三区| 日韩大片免费观看网站| 一级av片app| 国产精品1区2区在线观看.| 777米奇影视久久| 99热这里只有是精品在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | videos熟女内射| 男女啪啪激烈高潮av片| 美女内射精品一级片tv| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲精品乱久久久久久| 免费看日本二区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 麻豆久久精品国产亚洲av| 成人漫画全彩无遮挡| 色尼玛亚洲综合影院| 中文字幕av成人在线电影| 欧美zozozo另类| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 日韩精品青青久久久久久| 国产免费视频播放在线视频 | 一个人免费在线观看电影| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 最近手机中文字幕大全| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲av福利一区| 久热久热在线精品观看| 22中文网久久字幕| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 天堂俺去俺来也www色官网 | 久久午夜福利片| 99久久精品一区二区三区| 欧美日韩精品成人综合77777| 好男人在线观看高清免费视频| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 在线观看人妻少妇| 男女下面进入的视频免费午夜| 好男人在线观看高清免费视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 高清在线视频一区二区三区| 美女主播在线视频| 免费在线观看成人毛片| 亚洲电影在线观看av| 观看美女的网站| 日本一本二区三区精品| 国产一区二区在线观看日韩| 少妇人妻精品综合一区二区| 大话2 男鬼变身卡| 国模一区二区三区四区视频| 免费看光身美女| 床上黄色一级片| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲成人精品中文字幕电影| 免费黄色在线免费观看| 三级国产精品欧美在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 久久亚洲国产成人精品v| 在线免费观看的www视频| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲av日韩在线播放| 丝袜美腿在线中文| 色5月婷婷丁香| av又黄又爽大尺度在线免费看| 超碰97精品在线观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产av国产精品国产| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 99久久人妻综合| 婷婷色麻豆天堂久久| 一区二区三区乱码不卡18| 高清视频免费观看一区二区 | 国产伦理片在线播放av一区| 欧美另类一区| 日韩电影二区| 国产精品人妻久久久影院| 午夜精品国产一区二区电影 | 搡女人真爽免费视频火全软件| 久久久久性生活片| 午夜福利高清视频| 国产精品熟女久久久久浪| 少妇高潮的动态图| 视频中文字幕在线观看| 久久久久久久久中文| av免费在线看不卡| 久久久久久久大尺度免费视频| 午夜福利高清视频| 亚洲综合精品二区| 国产精品1区2区在线观看.| 偷拍熟女少妇极品色| 青春草视频在线免费观看| 热99在线观看视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 日韩欧美精品免费久久| av在线亚洲专区| 少妇丰满av| 青春草国产在线视频| 国产精品一区二区性色av| 精品久久久久久久末码| 国产成人精品福利久久| 综合色丁香网| 99久久精品一区二区三区| 一级毛片 在线播放| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲av国产av综合av卡| 午夜激情欧美在线| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲欧美清纯卡通| 在线天堂最新版资源| 国产免费视频播放在线视频 | 能在线免费看毛片的网站| 亚洲欧美日韩东京热| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 亚洲美女搞黄在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看 | 中文资源天堂在线| 男人舔奶头视频| 男女国产视频网站| 美女高潮的动态| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 成年女人看的毛片在线观看| 免费电影在线观看免费观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲精品国产av成人精品| 成年版毛片免费区| 免费观看无遮挡的男女| 中文资源天堂在线| 欧美性感艳星| 久久久久久久久中文| 久久久国产一区二区| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 日本三级黄在线观看| 黄片wwwwww| 韩国高清视频一区二区三区| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 精品人妻熟女av久视频| 在线观看av片永久免费下载| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产精品一区二区性色av| 婷婷色综合www| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 欧美不卡视频在线免费观看| 色播亚洲综合网| 日本熟妇午夜| 日日摸夜夜添夜夜爱| 麻豆成人av视频| 嫩草影院精品99| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 综合色av麻豆| 在线播放无遮挡| 亚洲精品国产成人久久av| 可以在线观看毛片的网站| 黑人高潮一二区| videos熟女内射| 日韩制服骚丝袜av| 天堂影院成人在线观看| 精品一区二区免费观看| av黄色大香蕉| 久久久久久伊人网av| 亚洲av在线观看美女高潮| 最新中文字幕久久久久| 直男gayav资源| 日韩伦理黄色片| 99久国产av精品| 亚洲自拍偷在线| 欧美丝袜亚洲另类| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 久久久久久国产a免费观看| 青春草视频在线免费观看| 亚洲av福利一区| 天堂网av新在线| 国产精品人妻久久久影院| 日本一本二区三区精品| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 精品一区二区三卡| 久久久久久国产a免费观看| 秋霞伦理黄片| 精品一区在线观看国产| 欧美日本视频| 嫩草影院新地址| 欧美人与善性xxx| 观看美女的网站| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲精品久久午夜乱码| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 老司机影院成人| 大话2 男鬼变身卡| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产爱豆传媒在线观看| 亚洲精品第二区| 亚洲av国产av综合av卡| 婷婷色av中文字幕| 国内揄拍国产精品人妻在线| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产精品一及| 青春草视频在线免费观看| 九色成人免费人妻av| 日韩欧美一区视频在线观看 | 少妇熟女aⅴ在线视频| 免费观看性生交大片5| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 色综合色国产| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 人体艺术视频欧美日本| 国产精品嫩草影院av在线观看| 日韩欧美 国产精品| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产精品福利在线免费观看| 成人亚洲精品av一区二区| 日韩精品有码人妻一区| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚州av有码| 亚洲在线观看片| 美女黄网站色视频| 亚洲人成网站高清观看| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 色5月婷婷丁香| 日本爱情动作片www.在线观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲国产精品成人综合色| av福利片在线观看| 久久久色成人| 国产黄色免费在线视频| 国产单亲对白刺激| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲精品一区蜜桃| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产淫语在线视频| 一级二级三级毛片免费看| 日本熟妇午夜| 一级毛片我不卡| 国内精品美女久久久久久| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲欧美日韩无卡精品| 直男gayav资源| 亚洲av免费在线观看| 免费观看精品视频网站| 亚洲最大成人av| 国产伦在线观看视频一区| 久久6这里有精品| 一个人看的www免费观看视频| 插阴视频在线观看视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 少妇熟女欧美另类| 日韩中字成人| 国产在视频线在精品| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 赤兔流量卡办理| 一级毛片久久久久久久久女| 黄色日韩在线| 亚洲国产精品成人久久小说| av播播在线观看一区| 国产91av在线免费观看| 亚洲18禁久久av| 国产激情偷乱视频一区二区| 亚洲av一区综合| 三级经典国产精品| 精品欧美国产一区二区三| 日韩精品青青久久久久久| 成人二区视频| 免费av毛片视频| 国产免费又黄又爽又色| av在线天堂中文字幕| 99久久九九国产精品国产免费| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产免费一级a男人的天堂| 久久久久性生活片| 热99在线观看视频| 免费观看精品视频网站| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产毛片a区久久久久| 一区二区三区免费毛片| 午夜福利高清视频| 久热久热在线精品观看| av专区在线播放| 日韩强制内射视频| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲综合精品二区| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲精品国产av蜜桃| 日韩大片免费观看网站| 免费av观看视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 最近的中文字幕免费完整| 欧美日韩在线观看h| 国产乱人偷精品视频| 床上黄色一级片| 伦精品一区二区三区| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 人妻夜夜爽99麻豆av| 51国产日韩欧美| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产 一区 欧美 日韩| 久久久久久国产a免费观看| 日韩国内少妇激情av| 日韩欧美精品免费久久| 日韩精品青青久久久久久| 久久久久久久大尺度免费视频| 久久久久久久久久黄片| 91精品一卡2卡3卡4卡| 毛片一级片免费看久久久久| 成人毛片60女人毛片免费| 日本黄色片子视频| 一级毛片 在线播放| 亚洲人成网站在线观看播放| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 免费电影在线观看免费观看| 国产又色又爽无遮挡免| av卡一久久| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产一级毛片在线| 国产一区亚洲一区在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 美女内射精品一级片tv| 日韩一本色道免费dvd| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲自偷自拍三级| 久久久久久久久久成人| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产av在哪里看| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲精品国产成人久久av| 看十八女毛片水多多多| 久99久视频精品免费| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 超碰97精品在线观看| 91av网一区二区| 亚洲精品国产av蜜桃| 少妇人妻一区二区三区视频| 欧美3d第一页| 亚洲精品,欧美精品| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 婷婷色麻豆天堂久久| 秋霞在线观看毛片| 免费高清在线观看视频在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 久久人人爽人人爽人人片va| 日本熟妇午夜| 国产片特级美女逼逼视频| 日本色播在线视频| 亚洲三级黄色毛片| 国精品久久久久久国模美| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产v大片淫在线免费观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 伦精品一区二区三区| 毛片女人毛片| 日本午夜av视频| 成人美女网站在线观看视频| 国产精品女同一区二区软件| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 欧美3d第一页| 国产亚洲91精品色在线| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产精品一区www在线观看| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 毛片一级片免费看久久久久| 男人舔奶头视频| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 我的老师免费观看完整版| 特大巨黑吊av在线直播| 精品久久国产蜜桃| 国产精品一区二区在线观看99 | 日本-黄色视频高清免费观看| 天堂俺去俺来也www色官网 | 亚洲av在线观看美女高潮| 国产亚洲最大av| 99视频精品全部免费 在线| 国产视频内射| 日韩欧美三级三区| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产淫片久久久久久久久| 精品久久久久久久久亚洲| 免费人成在线观看视频色| 午夜福利视频精品| freevideosex欧美| 国产色爽女视频免费观看| 日本av手机在线免费观看| 一区二区三区高清视频在线| 久久精品国产亚洲av天美| 久久久精品欧美日韩精品| 日本免费在线观看一区| 成人二区视频| 精品久久国产蜜桃| 国产高清不卡午夜福利| 美女高潮的动态| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 97精品久久久久久久久久精品| 精品久久久久久电影网| 日韩成人伦理影院| 男人和女人高潮做爰伦理| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 中文字幕av在线有码专区| 一区二区三区乱码不卡18| 久久国产乱子免费精品| 99久久精品一区二区三区| 亚洲国产最新在线播放| 精品人妻视频免费看| 欧美潮喷喷水| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲国产精品sss在线观看| av专区在线播放| 能在线免费看毛片的网站| 国产 一区精品| 美女被艹到高潮喷水动态| av国产久精品久网站免费入址| 中文欧美无线码| 日韩电影二区| 午夜福利在线观看吧| 深夜a级毛片| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲熟女精品中文字幕| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 日本一二三区视频观看| 久久久久精品久久久久真实原创| 国产精品不卡视频一区二区| 大香蕉97超碰在线| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产亚洲精品av在线| 国产片特级美女逼逼视频| 国产成人91sexporn| 久久鲁丝午夜福利片|