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Traffic management algorithms in wireless sensor networks

机译:无线传感器网络中的流量管理算法

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摘要

Data fusion in wireless sensor networks can improve the performance of a network by eliminating redundancy and power consumption, ensuring fault-tolerance between sensors, and managing e®ectively the available com- munication bandwidth between network components. This thesis considers a data fusion approach applied to wireless sensor networks based on fuzzy logic theory. In particular, a cluster-based hierarchical design in wire- less sensor networks is explored combined with two data fusion methods based on fuzzy logic theory. A data fusion algorithm is presented and tested using Mamdani and Tsukamoto fuzzy inference methods. In addition, a concept related to the appropriate queuing models is presented based on classical queuing theory. Results show that the Mamdani method gives better results than the Tsukamoto approach for the two implementations considered. We noted that the proposed algorithm requires low processing and computational power. As a result, it can be applied to WSNs to provide optimal data fusion and ensures maximum sensor lifetime and minimum time delay.
机译:无线传感器网络中的数据融合可通过消除冗余和功耗,确保传感器之间的容错并有效管理网络组件之间的可用通信带宽来提高网络性能。本文考虑了一种基于模糊逻辑理论的无线传感器网络数据融合方法。特别是,结合了两种基于模糊逻辑理论的数据融合方法,探索了无线传感器网络中基于集群的分层设计。提出了一种数据融合算法,并使用了Mamdani和Tsukamoto模糊推理方法进行了测试。此外,基于经典排队理论,提出了与适当排队模型有关的概念。结果表明,对于所考虑的两个实现,Mamdani方法比Tsukamoto方法提供更好的结果。我们注意到,提出的算法需要较低的处理能力和计算能力。结果,它可以应用于WSN以提供最佳的数据融合,并确保最大的传感器寿命和最小的时间延迟。

著录项

  • 作者

    Bougiouklis Theodoros C.;

  • 作者单位
  • 年度 2006
  • 总页数
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  • 正文语种
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