目录第一章无线传感器网络概述 6概述 61.1NS-2 61.2OPNET 61.3SensorSim 71.4EmStar 71.5GloMoSim 71.6TOSSIM 71.7PowerTOSSIM 8第二章OMNET++简介 9概述 92.1OMNeT++框架 92.1.1OMNeT++组成 92.1.2OMNeT++结构 102.2OMNeT++的安装 112.3OMNeT++语法 122.3.1NED语言 122.3.1.1NED总概述 122.3.1.2Ned描述的组件 132.3.1.3函数 152.3.2简单模块 172.3.2.1OMNET++中离散事件 172.3.2.2包传输模型 172.3.2.3定义简单模块 182.3.2.4简单模块中的主要成员函数 202.3.3消息 212.3.3.1cMessage类 212.3.3.2消息定义 212.3.3.3消息的收发 222.3.4模块参数、门及连接的访问 232.3.4.1消息参数的访问 232.3.4.2门和连接的访问 242.3.4.3门的传输状态 262.3.3.4连接的状态 262.4仿真过程 272.5配置文件omnetpp.ini 282.6结果分析工具 292.6.1矢量描绘工具Plove 292.6.2标量工具Scalar 2927、结束语 30第三章物理层仿真(信道) 323.1UWB的基础知识 323.1.1UWB信号的应用背景 323.1.2UWB信号的定义 323.1.3UWB的脉冲生成方式(高斯脉冲,非高斯脉冲) 343.1.4UWB的调制方式 343.1.5用功率控制多址接入方法来进行链路的建立控制 363.2用OMNeT++对UWB进行仿真 373.2.1算法仿真的概述 373.2.2算法的具体流程 393.2.3算法的主要代码 413.2.4仿真结果分析 583.2.5应用前景 58参考文献 59第四章MAC层仿真 60概述 604.1无线传感器网络MAC层特性及分类 604.1.1无线信道特性 604.1.2MAC设计特性分析 614.1.3无线传感器网络典型MAC协议的分类 614.2基于随机竞争的MAC协议 624.2.1S-MAC协议[12] 624.2.2T-MAC协议 644.2.3AC-MAC协议 654.3基于时分复用的MAC协议 654.3.1D-MAC协议 654.3.2TRAMA协议 664.3.3AI-LMAC协议 664.4其他类型的MAC协议 674.4.1SMACS/EAR协议 674.4.2基于CDMA技术的MAC协议 674.4.3DCC-MAC 684.5基于OMNeT++的MAC层协议仿真 694.5.1S-MAC协议的仿真 694.5.2S-MAC协议流程图 704.5.3S-MAC协议的分析 714.6小结 86参考文献 86第五章网络层仿真 88概述 885.1无线传感器网络路由协议研究 885.1.1无线传感器网络协议分类 885.1.2无线传感器网络中平面路由 905.1.3无线传感器网络中层次化路由 915.1.4经典算法的OMNET仿真 935.2无线传感器网络路由协议研究的发展趋势 1045.3无线传感器网络层路由协议与OMNET++仿真 1045.3.1无线传感器网络层路由与OMNET++仿真的基本概念[19] 1045.3.1.1传感器网络的体系结构 1055.3.1.1.1传感节点的物理结构 1055.3.1.1.2传感器网络的体系结构与网络模型 1065.3.2传感器网络层路由协议的基本概念 1065.3.2.1网络通信模式[28] 1065.3.2.1.1单播: 1075.3.2.1.2广播: 1075.3.2.1.3组播: 1085.3.2.2传感器网络层设计[29] 1085.3.3OMNET++仿真软件的基本概念 1095.4无线传感器网络路由协议引见 1105.4.1泛洪法(Flooding)[32] 1115.4.2定向扩散(DirectedDiffusion:DD)[33] 1125.4.3LEACH(EnergyAdaptiveClusteringHierarchy)[34] 1135.5.OMNET++仿真实例 1145.5.1泛洪
2017/6/14 11:33:17 2.44MB 仿真
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提出了一种激光线宽测量新方法—系统参数不敏感型循环损耗补偿循环延迟自外差法(LC-RDSHI)。
通过对系统输出功率谱密度函数进行推导以及拍频功率谱仿真,分析讨论了该方法对系统参数不敏感的特性。
在此基础上,搭建相应实验装置,观测了系统参数对LC-RDSHI输出功率谱的影响,发现实验观测结果与理论分析相吻合。
此外,基于不同的实验系统参数,将本方法与传统的LC-RDSHI进行了线宽测量比较。
结果表明,系统参数不敏感型LC-RDSHI具有更高的线宽测量精度,并且测试过程愈加简单,从而具有更好的应用前景。
2021/5/10 21:55:33 7.87MB 激光器 线宽测量 循环延迟 功率谱
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“华为杯”第十四届中国研讨生数学建模竞赛-D题-基于监控视频的前景目标提取(荣获三等奖)
2015/7/6 5:49:36 1.57MB 数学建模
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基于C/S结构模式服务器转发信息的网络聊天软件。
通过自的定义的通信协议的封装与拆封,服务器单播方式对信息的私聊,群聊以及客户端加入,退出,剔除,进行管理和实现。
副加功能:1.信息的音效提示及其管理;
2.服务器端和各个客户端用户的群聊以及私聊聊天信息的记录【服务器端对私聊信息的管理需要登陆相应的超级管理员权限】;
3.自定义对话框背景色,文字字体,前景,背景颜色;
4.服务器端管理员身份的认证,添加和删除等处理;
【关键词】CAsyncSocket,C/S模式,TCP,消息的封装与拆封,MFC程序设计,日志管理,界面管理,音效处理,身份认证。
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蓝牙无线通信技术的研究_蓝牙_技术及其应用研究OBEX在蓝牙开发中的应用基于蓝牙的通信软件实现分析基于蓝牙技术的无线显示屏系统设计蓝牙技术概况蓝牙技术及其应用前景分析蓝牙技术浅析及应用瞻望浅谈蓝牙技术浅析蓝牙技术2_1_EDR规范浅析蓝牙技术及其应用
2021/1/17 20:49:09 6.99MB 蓝牙 蓝牙协议 蓝牙通信
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RSA论文,中文第1章RSA应用现状及应用于文件加密的分析 21.1RSA算法介绍与应用现状 21.2RSA应用于文件加密的分析 31.2.1文件加密使用RSA的可行性 31.2.2文件加密使用RSA的意义 4第2章RSA文件加密软件的设计与实现 62.1需求分析与总体设计 62.1.1功能分析 62.1.2工程方案选择 72.2各部分的设计与开发 82.2.1实现RSA加密算法的C++核心类库 82.2.2封装C++核心类库的DLL组件 182.2.3引用DLL的.Net类与实现文件操作功能的窗体应用程序 19第3章软件整体测试与分析改进 203.1编写测试各项功能需要的精确计时类 203.2测试数据与分析改进 203.2.1密钥生成测试 203.2.2数据输入输出测试 233.2.3加密解密测试 233.2.4功能分析与改进优化 263.3使用中国余数定理 27第4章可移植模块的简要说明与开发前景 29
2021/3/11 10:35:04 447KB
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本文针对下位机多点温度测控系统的各点温度值,通过VB建立一个温度信息管理系统。
详细阐述了系统的设计方法及功能。
实现了与温度测控电路进行实时数据通信,完成温度信息的上传和温度设定值的下传功能。
采用Access设计数据库,记录用户信息和温度信息。
用VB连接数据库,完成温度信息的查询、显示、趋势图、报表生成等功能。
达到了实时记录温度信息,定时传送温度设定值的技术目标要求。
该多点监控系统拥有良好的人机界面,通用性好,操作简单、方便、易于实现温度的集中监控和管理等特点,具有较广泛的应用前景。
2020/10/4 16:04:39 670KB 单片机 VB
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本文主要介绍了一个基于STC89C52单片机的数字温度报警器系统。
详细描述了利用数字温度传感器DS18B20开发测温系统的过程,重点对传感器在单片机下的硬件连接,软件编程以及各模块系统流程进行了详尽分析,对各部分的电路也逐个进行了介绍,该系统可以方便的实现温度的采集和报警,并可以根据需要任意上下限报警温度,它使用起来相当方便,具有精度高、量程宽、灵敏度高、体积小、功耗低等优点,适合于我们日常生活和工、农业生产中的温度测量,也可以当做温度处理模块潜入其他系统中,作为其他主系统的辅助扩展。
DS18B20与STC89C52结合实现最简温度报警系统,该系统结构简单,抗干扰能力强,适合于恶劣环境下进行现场温度测量,有广泛的应用前景。
2016/11/6 16:40:12 213KB 温度报警
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模糊c均值(FCM)聚类算法已广泛应用于许多医学图像分割中。
但是,由于不考虑空间信息,因而常规的标准FCM算法对噪声敏感。
为了克服上述问题,提出了一种新颖的改进的FCM算法(以后称为FCM-AWA)用于图像分割。
该算法是通过修改常规FCM算法中的目标函数,即通过将空间邻域信息合并到标准FCM算法中来实现的。
给出了自适应加权平均(AWA)滤波器以指示相邻像素对中心像素的空间影响。
在实施加权平均图像时,通过预定义的非线性函数自动确定控制模板(邻居寡妇)的参数(加权系数)。
该算法既适用于人工合成图像,又适用于真实图像。
此外,使用基于算法的分割方法对牙菌斑进行了定量分析。
实验结果表明,与标准FCM算法和另一种FCM算法(由Ahmed提出)相比,该算法对噪声的鲁棒性更高。
此外,使用所提出的方法对牙菌斑进行定量的结果表明,FCM-AWA提供了一种定量,客观和有效的牙菌斑分析方法,具有广阔的前景。
2015/7/18 7:39:45 128KB Fuzzy c-means (FCM); Spatial
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利用matlab处理对两幅图像的叠加处理其中一幅作为前景需求提取主干信息,另一幅则作为背景图将第一幅中提取出的主干信息叠加到第二幅图像中三个色面的单独处理
2021/5/18 22:33:52 2KB 前景提取 背景消去
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡