輪換活躍/休眠節點的Self-Schedul.ng覆蓋協議
發布時間:2012/3/30 20:11:24 訪問次數:1455
采用輪換“活躍”和“休眠”節TLP621-4 點的Self-Scheduling覆蓋協議可以有效延長網絡生存時間,該協議同時屬于確定性面/點覆蓋和節能覆蓋類型。協議采用節點輪換周期工作機制,每個周期由一個Self-Scheduling階段和一個Working階段組成。在Self-Scheduling階段:各節點首先向傳感半徑內鄰居節點廣播通告消息,其中包括節點ID和位置(若傳感半徑不同則包括發送節點傳感半徑)。節點檢查自身傳感任務是否可由鄰居節點完成,可替代的節點返回一條狀態通告消息,之后進入“休眠狀態”,需要繼續工作的節點執行傳感任務。在判斷節點是否可以休眠時,如果鄰居節點同時檢查到自身的傳感任務可由對方完成并同時進入“休眠狀態”,就會出現如圖3-22所示的“盲點”。
在圖3-22 (a)中,節點e和f的整個傳感區域都可以被相鄰的鄰居節點代替覆蓋。節點e和f滿足進入“休眠狀態”條件之后,將關閉自身節點的傳感單元進入“休眠狀態”,但這時就出現了不能被檢測的區域即網絡申出現“盲點”,如圖3-22 (b)所示。為了避免這種情況的發生,節點在Self-Scheduling階段檢查之前執行一個退避機制:每個節點在一個隨機產生的Td時間之后再開始檢查工作。此外,退避時間還可以根據周圍節點密度而計算,這樣就可以有效地控制網絡“活躍”節的密度。為了進一步避免“盲點”的出現,每個節點在進入“休眠狀態”之前還將等待Tw時間來監聽鄰居節點的狀態更新。該協議是作為LEACH分簇協議的一個擴展來實現的,有關仿真結果證明:網絡的平均生存時間較LEACH分簇協議延長了1.7倍。
采用輪換“活躍”和“休眠”節TLP621-4 點的Self-Scheduling覆蓋協議可以有效延長網絡生存時間,該協議同時屬于確定性面/點覆蓋和節能覆蓋類型。協議采用節點輪換周期工作機制,每個周期由一個Self-Scheduling階段和一個Working階段組成。在Self-Scheduling階段:各節點首先向傳感半徑內鄰居節點廣播通告消息,其中包括節點ID和位置(若傳感半徑不同則包括發送節點傳感半徑)。節點檢查自身傳感任務是否可由鄰居節點完成,可替代的節點返回一條狀態通告消息,之后進入“休眠狀態”,需要繼續工作的節點執行傳感任務。在判斷節點是否可以休眠時,如果鄰居節點同時檢查到自身的傳感任務可由對方完成并同時進入“休眠狀態”,就會出現如圖3-22所示的“盲點”。
在圖3-22 (a)中,節點e和f的整個傳感區域都可以被相鄰的鄰居節點代替覆蓋。節點e和f滿足進入“休眠狀態”條件之后,將關閉自身節點的傳感單元進入“休眠狀態”,但這時就出現了不能被檢測的區域即網絡申出現“盲點”,如圖3-22 (b)所示。為了避免這種情況的發生,節點在Self-Scheduling階段檢查之前執行一個退避機制:每個節點在一個隨機產生的Td時間之后再開始檢查工作。此外,退避時間還可以根據周圍節點密度而計算,這樣就可以有效地控制網絡“活躍”節的密度。為了進一步避免“盲點”的出現,每個節點在進入“休眠狀態”之前還將等待Tw時間來監聽鄰居節點的狀態更新。該協議是作為LEACH分簇協議的一個擴展來實現的,有關仿真結果證明:網絡的平均生存時間較LEACH分簇協議延長了1.7倍。
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