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Optimal and Efficient Algorithms for Projection-Based Compressive Data Gathering

机译:基于投影的压缩数据收集的最佳高效算法

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摘要

We investigate the problem of compressive data aggregation in wireless sensor networks. We propose a data gathering scheme using Compressive Sensing (CS) by building up data aggregation trees from sensor nodes to the sink. Our problem aims at minimizing the number of links in the trees to minimize the number of overall transmissions. We formulate the problem of constructing aggregation trees for forwarding the compressed data to the sink as a mixed integer linear program (MILP) and present efficient algorithms to solve the problem. We show that our algorithms have outstanding performance and order of magnitude faster than the optimal model.
机译:我们研究无线传感器网络中的压缩数据聚合问题。通过建立从传感器节点到接收器的数据聚合树,我们提出了使用压缩感知(CS)的数据收集方案。我们的问题旨在最小化树中的链接数量,以最小化整体传输的数量。我们提出了构建用于将压缩数据作为混合整数线性程序(MILP)转发到接收器的聚合树的问题,并提出了解决该问题的有效算法。我们证明了我们的算法具有比最佳模型更快的性能和数量级。

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