海洋传感器网络的复杂虚拟仪器模型
2024/4/27 3:26:28 1.86MB 研究论文
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该文件为Matlab程序:是基于无线传感器网络的节点定位算法程序的实现,其主要技术是通过随机部署信标节点来定位目标,
2024/4/16 6:51:29 6.4MB 传感器网络 节点定位算法
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适合毕业设计的外文翻译和zigbee初学者
2024/3/27 18:03:35 219KB ZIGBEE 外文翻译 毕业设计
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7个经典的无线传感网(WSN)节点定位算法的matlab代码,算法包括:RSSI,Centroid,APIT,DV-hop,Amorphous,BoundingBox,GridScan,MDS-MAP,另外还包括:A.场景布置,可设置:1.节点分布区域:正方形C型;2.节点分布方式:随机规则(可设置规则分布的布置误差);3.锚节点比例;4.GPS误差;B.可选择通信模型:1.规则的通信模型(通信区域是一个标准的圆形);2.DOIModel;3.LogarithmicAttenuationModel;可研究算法在不规则通信模型下的性能;C.附3个画图脚本:节点分布图,节点邻居关系图(拓扑图),节点定位误差图
2024/3/27 6:34:34 8.58MB 无线传感器网 节点定位算法
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无线传感器网络清华大学孙利民图片扫描版本。

2024/3/24 21:44:51 10.25MB 无线传感网
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定位技术在无线传感器网络中占有重要的地位。
近似三角形内点测试算法(APIT)是一种硬件要求低,定位性能良好的定位算法。
APIT算法在节点密度较低的场合,易产生PIT误判,S-APIT算法采用面积和判断进行近似三角形内点测试,改善了APIT算法的PIT测试,但是在存在测距误差时,S-APIT算法并不能有效的减少PIT误判的发生。
针对该问题,提出了一种将未知节点的临近信标节点作为修正节点的N-APIT算法,仿真结果表明:算法能够改善环境因素的影响,减少测距误差,改善定位精度。
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无线传感器网络RBS的优化算法.pdf,无线传感器网络RBS的优化算法.pdf
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无线传感器网络的无人值守特性使它们非常容易受到恶意攻击。
因此,如何保持安全的数据收集是无线传感器网络的重要问题。
在本文中,我们提出了一种用于无线传感器网络的安全数据收集的新颖方法。
我们探索秘密共享和多路径路由,以在具有受损节点的无线传感器网络中实现安全的数据收集。
我们提出了一种新颖的跟踪反馈机制,该机制充分利用了无线传感器网络的路由功能,以提高数据收集的质量。
该方法的主要优点是安全路径是数据收集的副产品。
安全路由过程几乎不会给网络中的传感器节点带来太多开销。
与现有工作相比,该算法在资源受限的无线传感器网络中易于实现和执行。
根据仿真实验的结果,该方法的性能优于具有类似目的的最新方
2024/2/2 10:28:33 320KB data collection; feedback; secure
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基于RBS的无线传感器网络时间同步算法.pdf,非常不错
2024/1/23 19:10:28 387KB RBS,同步,无线传感器网络
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包括所有所有定位算法源代码,APIT定位算法,DV_Hop定位算法,质心定位算法,RSSI定位算法,TDOA算法,AOA算法,以及融入的其他算法
2024/1/22 18:15:39 28.41MB tdoa rssi DV_Hop
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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