چکیده یک شبکه حسگر بی سیم از تعداد زیادی از نودهای حسگر در یک ناحیه خاص تشکیل شده است که هر یک از آنها توانایی جمع آوری اطلاعات ازمحیط را دارا می باشد و داده های جمع آوری شده را به نود سینک ارسال می کند. هر چند که به طور کلی راجع به شبکه های حسگر بی سیم تحقیقات زیادی صورت گرفته است، در مورد کیفیت سرویس در این شبکه ها هنوز به اندازه کافی کار نشده است. کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم نسبت به شبکه های سنتی بسیار متفاوت است. از آنجایی که زمینه کاربرد این شبکه ها بسیار وسیع می باشد، پارامترهای کیفیت سرویس درآنها متفاوت است. بعضی از پارامترهایی که در ارزیابی کیفیت سرویس مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: پوشش شبکه, تعداد بهینه نودهای فعال در شبکه, طول عمر شبکه و میزان مصرف انرژی. کلید واژه ها: کیفیت سرویس، شبکه های حسگر بی سیم، پوشش، آتوماتای یادگیر. فهرست مطالب مقدمه 1 تاریخچه شبکههای حسگر بیسیم 4 شبکههای حسگر بیسیم 9 ساختار کلی شبکه حس/کار بی سیم 12 ساختمان گره 15 محدودیتهای سختافزاری یک گره حسگر 17 پشته پروتکلی 18 مسائل مطرح در شبکه های حسگر بی سیم 19 مسیریابی 19 تنگناهای سختافزاری 19 تحمل پذیری خطا و قابلیت اطمینان 20 توپولوژی 20 مقیاس پذیری 21 شرایط محیطی 21 رسانه ارتباطی 21 افزایش طول عمر شبکه 22 قیمت تمام شده 23 توان مصرفی گرهها 23 ارتباط بلادرنگ و هماهنگی 23 امنیت 24 عوامل پیش بینی نشده 25 پوشش محیط در شبکه های حسگر بی سیم 25 خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم 26 تجمیع داده ها در شبکه های حسگر 28 کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم 29 کیفیت سرویس در شبکه های داده ای سنتی 31 کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم 33 آتوماتای یادگیر 36 تاریخچه آتوماتای یادگیر 38 مزایای شبکه های حسگر بیسیم 39 برپایی سریع در مواقع اضطراری و فوری 40 مناسب بودن در محیطهای که بایستی پارازیت و اختلال نباشد 40 اجتناب از قرار گرفتن در محیطهای خطرناک و غیر عاقلانه برای مطالعات مکرر 41 شیوه اقتصادی مقرون به صرفه برای جمع آوری اطلاعات در طولانی مدت 41 کاربردهای شبکههای حسگر بیسیم 41 ایجاد امنیت 42 محیط و موجودات زنده 42 صنعت 42 کنترل ترافیک 43 چالش های شبکههای حسگر بیسیم 43 نتیجه گیری 47 منابع 48 مقدمه شبکه های حسگر بی سیم جهت جمع آوری اطلاعات در مناطقی که کاربر نمی تواند حضورداشته باشدمورد استفاده قرار می گیرند. در یک شبکه حسگر ، حسگرها به صورت جداگانه مقادیر محلی را نمونه برداری (اندازه گیری) می کنند و این اطلاعات را درصورت لزوم برای حسگرهای دیگر و در نهایت برای مشاهده گر اصلی ارسال می نمایند. عملکرد شبکه این است که گزارش پدیده هایی راکه اتفاق می افتد به مشاهده گری بدهد که لازم نیست از ساختار شبکه و حسگرها به صورت جداگانه و ارتباط آنها چیزی بداند. این شبکه ها مستقل و خودگردان بوده وبدون دخالت انسان کار می کنند. . معمولا تمامی گرهها همسان میباشند و عملاً با همکاری با یکدیگر، هدف کلی شبکه را برآورده میسازند. هدف اصلی در شبکههای حسگر بیسیم نظارت و کنترل شرایط و تغییرات جوی، فیزیکی و یا شیمیائی در محیطی با محدوده معین، میباشد. (D. Chen,2004) شبکه حسگر بیسیم نوع خاصی از شبکههای موردی است. مبحث شبکه های حسگر بی سیم یکی از موضوعات جدید در زمینه مهندسی شبکه و فناوری اطلاعات می باشد. پیشرفت های اخیر در طراحی و ساخت تراشه های تجاری این امکان را به وجود آورده است که عمل پردازش سیگنال و حس کنندگی در یک تراشه انجام گردد که به این قطعات حسگرهای شبکه بی سیم گفته می شود که شامل سیستم های میکروالکترومکانیکی (MEMS ) مانند حسگرها، محرک ها و قطعات رادیویی RF می باشد.
چکیده
میزان دسترسی به سخت افزار های ارزان قیمت، از جمله، دوربین ها و میکروفون های مکمل اکسید فلز نیمه هادی ، رشد شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای را گسترش داده است، به این معنا که، شبکه هایی از دستگاه های به هم پیوسته به صورت بی سیم که می توانند محتوای چند رسانه ای مانند رشته های صوتی و تصویری، تصاویر ثابت و داده حسگر عددی موجود در همه جا را از محیط بازیابی کنند. بیشتر این تحقیقات مربوط به شبکه های حسگر عددی است که اندازه گیری پدیده های فیزیکی را به عهده دارند مانند دما، فشار، رطوبت و موقعیت اشیایی که بتوان از طریق پهنای باند پایین و جریان داده هایی که متحمل تاخیرند را منتقل کرد. به تازگی تمرکز به سمت پژوهش با هدف بازبینی مدل شبکه حسگری در حال تغییر است که قادر باشد مفهوم چند رسانه ای را از جریان های صوتی و تصویری و عکس به همان خوبی داده های عددی ارائه دهد، این تلاش در سیستم های شبکه ای- توزیعی، به عنوان شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای شناخته می شوند. اکنون در این پروژه سبک های معماری برای شبکه های حسگر بیسیم چندرسانه ای، همراه با زیان ها و سودمندی ها یشان بررسی می شوند و راهکارهای موجود و موضوع های پژوهشی آزاد در لایه های کاربرد، انتقال، شبکه، پیوند و فیزیکی بررسی می شوند
تعداد صفحات 114 word
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل 1 مقدمه. 1
1-1 مطالب مطرح شده در پایان نامه. 4
فصل 2 : مروری بر شبکه های حسگر. 6
2-1 کاربرد ها و مزایای استفاده از شبکه های حسگر. 7
2-2 محدودیتهای سخت افزاری یک گره حسگر. 10
2-3 معماری شبکه های حسگر. 11
۲-۴ معماری ارتباطی در شبکه های حسگر. 12
2-5 اجزای سخت افزاری.. 13
2-5-1 اجزای نرم افزاری.. 14
2-5-2 سیستم عامل Tiny os. 14
فصل 3 : طراحی شبکه های حسگر چند رسانه ای.. 16
3-1 کاربرد شبکه های حسگر بی سیم چند رسانه ای.. 17
3-2 فاکتور هایی که در طراحی شبکه های حسگر چند رسانه ای تاثیر می گذارند. 23
3-3 معماری شبکه. 28
3-3-1 معماری مرجع.. 29
3-3-2 حسگر تک ردیفه در برابر گسترش حسگر چند ردیفه. 30
3-3-3 پوشش.... 31
3-4 سخت افزار حسگر چند رسانه ای.. 32
3-4-1 فعال کردن سیستم عامل سخت افزار. 32
3-5 پردازش داخل شبکه ای گروهی.. 36
3-5-1 تنظیم داده ها و ثبت تصویر. 37
فصل 4 : لایه های مختلف گروه پروتکل ارتباطی.. 39
4-1 لایه کاربردی.. 40
4-1-1 انواع ترافیکی.. 40
4-1-2 تکنیکهای کدگذاری چند رسانه ای.. 43
4-1-3 سیستم نرم افزار و میان افزار. 48
4-1-4 موارد مورد نیاز برای تحقیق.. 50
4-2 لایه حمل و نقل.. 51
4-2-1 روش های موافق TCP و TCP/UDP برای WMSN ها 52
4-2-2 پروتکل های غیر استاندارد و با کاربرد خاص.... 55
4-2-3 موارد مناسب برای تحقیق.. 58
4-3 لایه ی شبکه ای.. 59
4-3-1 شناسایی و محلی سازی.. 60
4-3-2 مسیریابی.. 60
4-3-3 زمینه های مورد نیاز به تحقیق.. 63
4-4 لایه کنترل دسترسی به رسانه. 64
4-4-1 روش های دستیابی به کانال.. 65
4-4-2 زمان بندی.. 70
4-4-3 کنترل خطای لایه پیوند. 72
4-4-4 اندازه ی بسته چند رسانه ای.. 76
4-5 لایه فیزیکی.. 77
4-5-1 ارتباطات باند گسترده فرابنفش.... 77
4-5-1 دسته بندی توانایی های باند گسترده فرابنفش.... 80
4-5-2 تکنیک های دیگر لایه فیزیکی.. 83
فصل 5 : طراحی لایه ی متقاطع.. 85
5-1 قوانین ساختار ارتباطی لایه متقاطع.. 88
5-1-1 پشتیبانی لایه کیفیت خدمات شبکه توسط کنترل کننده لایه متقاطع اجرا می شود. 88
5-1-2 لایه فیزیکی کنترل دسترسی به رسانه/ باند گسترده فرابنفش.... 89
5-1-3 برنامه ریزی گیرنده مرکزی برای ترافیک کیفیت خدمات.. 89
5-1-4 برنامه نویسی پویا مجرا 90
5-1-5 پیشروی جغرافیایی.. 90
5-1-6 قراردادهای گام به گام کیفیت خدمات.. 90
5-1-7 چند نرخ انتقال.. 91
فصل6 : همگام سازی و امنیت شبکه. 92
6-1 همگرایی دریافت و بکار انداختن.. 93
6-2 همگام سازی.. 95
6-3 همگام سازی درون رسانه ای.. 95
6-4 مکان یابی.. 96
6-5 امنیت شبکه. 97
6-6 مدیریت شبکه. 98
فصل 7 : نتیجه گیری.. 100
مراجع.. 103
شرح مختصر : امروزه استفاده از شبکه های حسگر بی سیم به صورت فزاینده ای در حال رشد است. از آنجا که حسگرهای بی سیم قابلیت کارکرد در نواحی مختلف بدون نیاز به وجود زیرساخت ارتباطی را دارا می باشند. همچنین با توجه به وجود مرزهای آبی طولانی در کشورمان، شایسته است تا پژوهشی در این زمینه داشته باشیم. در فصل اول برآنیم تا مروری داشته باشیم بر حسگرهای بی سیم، و به ساختمان کلی گره بپردازیم. با توجه به مرزهای آبی کشورمان و همچنین اکتشاف منــابع زیرآبی، جمع آوری داده ها، ناوبری، نظارت بر سازه های زیرآبی و… در فصـــل دوم به خصوصیات محیط زیرآب، شبــــکه حســـگر بی سیم در زیرآب و کاربردهای آن مـــی پردازیم. در فصل سوم به چالش ها و معایب حسگرها در زیرآب پرداخته و با توجه به تفاوت های بسیار در نمونه های حسگر زمینی نسبت به نمونه های حسگر زیرآبی در کانال انتشار در زیرآب، در فصل چهارم به بهره گیری از مبانی انتشار صوتی در زیرآب می پردازیم. امیدواریم این پژوهش مورد توجه شما عزیزان واقع شود
فهرست :
مقدمه
فصل اول: مروری بر شبکه ی حسگرهای بی سیم
شبکه ی حسگرهای بی سیم
ساختارکلی ارتباطی شبکه حسگر
ساختمان گره
مهم ترین ویژگی های عمومی شبکه های حسگر
فصل دوم: شبکه های حسگر بی سیم زیر آب
چکیده
مقدمه
خصوصیات محیط زیرآب
شبکه های حسگر بی سیم زیرآب
کاربردهای شبکه های حسگر زیرآبی
فصل سوم: چالش ها و معماری شبکه های حسگر زیر آب
مقدمه
چالش ها
معایب شبکه های حسگر زیرآبی
چالش های طراحی
معماری مخابراتی
شبکه های حسگر زیرآبی دو بعدی
شبکه های حسگر زیرآبی سه بعدی
شبکه های حسگر با وسایل زیرآبی خود مختار
مفاهیمی به منظور طراحی شبکه
فصل چهارم: مبانی انتشار صوتی
مبانی انتشار صوتی
لایه ی شبکه
پروتکل های واکنشی
پروتکل های کنشی
پروتکل های مسیریابی جغرافیایی
تفاوت شبکه های حسگر زیرآبی و زمینی
نتیجه گیری
پیوست
رادار سونار
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده
شبکه حسگر بی سیم یکی از مهمترین ابزار کسب اطلاعات و درک محیط است، که تحقیقات گسترده ای را به خود معطوف نموده است. با وجود پیشرفت صورت گرفته در این نوع شبکه ها، گره های حسگر به دلیل تعداد زیاد و اندازه کوچک هنوز هم برای تامین انرژی خود، متکی به باتری هایی با توان اندک می باشند. همچنین به دلیل به کارگیری این نوع شبکه ها در محیط های صعب العبور یا خطرناک، امکان شارژ مجدد یا تعویض باتری آنها وجود ندارد و کارایی شبکه ی حسگر به طول عمر این گره ها وابسته است. امروزه در شبکه های حسگر بی سیم، الگوریتم های خوشه بندی می توانند از طریق تقسیم گره ها به خوشه های مجزا و انتخاب سرخوشه های محلی برای ترکیب و ارسال اطلاعات هر خوشه به ایستگاه اصلی، بهترین کارایی را از لحاظ افزایش طول عمر شبکه به دست آورند.
این تحقیق، بر اساس الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر درخت و الگوریتمی تاخیر آگاه شبیه سازی خواهد شد. الگوریتم پیشنهادی علاوه بر همجوشی داده ها می تواند تاخیر در فرآیند جمع آوری اطلاعات را کاهش داده و مصرف انرژی را در حد پایینی نگه دارد حتی زمانی که داده ها قابل همجوشی نباشند. همچنین کارایی بهتر الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم های پیشین نظیر Leach وDADCNS اثبات می شود.
فرضیه ها
هدف از انجام پژوهش
هدف طراحی ساختار شبکه تاخیری آگاه با همجوشی درون شبکه ای است که انرژی مصرف شده ی ارتباطات داخل خوشه ها را تا حد زیادی کاهش دهد. هدف دیگر تعریف یک جریان بهینه سازی است که فاصله ی ارتباطی داخل خوشه ها را کاهش می دهد. بنابراین هدف نهایی عبارت است از بهبود ساختار پیشنهادی مبتنی بر شبکه ی همجوشی داده ها و خوشه بندی نسبت به چند الگوریتم موجود و همچنین کاهش تاخیر شبکه در یک فرآیند جمع آوری داده ها و پایین نگه داشتن کل مصرف انرژی در شبکه.
تعداد صفحات 89 word
فهرست مطالب
فصل اول مقدمه. 1
1-1 مقدمه. 2
1-2 تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق.. 5
1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. 6
1-4 فرضیه ها 7
1-5 هدف از انجام پژوهش... 7
1-6 کاربردهای پژوهش... 7
1-7 روش تحقیق.. 8
1-8 نوآوری پژوهش... 8
1-9 ساختار پایان نامه. 10
فصل دوم مروری بر خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم. 11
2-1 مقدمه. 12
2-2 اهداف اصلی و چالش های طراحی خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم. 14
2-3 پارامترهای خوشه بندی.. 15
2-4 دسته بندی الگوریتم های خوشه بندی.. 18
2-4-1 الگوریتم های خوشه بندی وزن دار. 20
2-4-2 الگوریتم های خوشه بندی سلسله مراتبی.. 20
2-4-2-1 الگوریتم LEACH.. 20
2-4-2-2 الگوریتمTB-LEACH.. 21
2-4-2-3 الگوریتم خوشه بندی انرژی موثر (EECS) 21
2-4-2-4 الگوریتم خوشه بندی اکتشاف گره های مجاور (NND) 21
2-4-2-5 الگوریتم خوشه بندی بر اساس انرژی باقی مانده (ECHE) 22
2-4-2-6 الگوریتم بهینه برای متعادل سازی خوشه ها (OABC) 22
2-4-2-7 الگوریتم خوشه بندی با توزیع انرژی موثر (MEPA) 23
2-4-3 الگوریتم های خوشه بندی ناهمگن.. 23
2-4-3-1 الگوریتم خوشه بندی ناهمگن با انرژی موثر (EEHC) 23
2-4-3-2 در الگوریتم خوشه بندی ناهمگن با توزیع انرژی متعادل (DEBC) 23
2-4-3-3 الگوریتم خوشه بندی با توزیع انرژی متعادل و تصادفی (SBDEEC) 24
2-4-3-4 الگوریتم خوشه بندی ناهمگن بر مبنای انرژی (EDUC) 24
2-4-3-5 الگوریتم خوشه بندی ناهمگن با انتخاب بیشترین وزن (WEP) 24
2-4-3-6 الگوریتم خوشه بندی ناهمگن با توزیع انرژی موثر (DEEC) 25
2-4-3-7 الگوریتم بهبود یافته خوشه بندی سلسله مراتبی مطابق با کمترین میزان انرژی (IB- LEACH) 25
2-4-3-8 الگوریتم خوشه بندی ناهمگن بر اساس پایداری (SEP) 26
2-4-4 الگوریتم خوشه بندی حریصانه. 26
2-5 جمع بندی.. 27
فصل سوم همجوشی داده ها در شبکه های حسگر بی سیم. 29
3-1 مقدمه. 30
3-2 تعریف همجوشی داده 30
3-3 واژگان فنی همجوشی.. 32
3-4 فرآیند همجوشی داده 34
3-5 چرا همجوشی داده 34
3-6 کاربردهای همجوشی اطلاعات... 35
3-6-1 کاربردهای نظامی.. 36
3-6-2 کاربردهای غیر نظامی.. 36
3-7 تکنیک ها، الگوریتم ها و روش های همجوشی اطلاعات... 38
3-7-1 دسته بندی همجوشی داده 38
3-7-1-1 دسته بندی براساس رابطه بین منابع (دیویدهال و جیمزلیناس، 2002)، (ناکامورا و همکارانش،2007): 38
3-7-1-2 دسته بندی برحسب سطح انتزاع. 39
3-7-1-3 دسته بندی برحسب داده های ورودی و خروجی.. 42
3-7-2 مدل همجوشی.. 43
3-7-3 الگوریتم ها، تکنیک ها و روش ها 45
3-7-3-1 الگوریتم LEACH.. 47
3-7-3-2 الگوریتم DADCNS. 49
3-8 جمع بندی.. 52
فصل چهارم الگوریتم پیشنهادی.. 54
4-1 مقدمه. 55
4-2 فرضیات الگوریتم. 55
4-3 مرحله ی خوشه بندی.. 56
4-3-1 مرحله ی انتخاب سرخوشه. 59
4-4 معرفی تابع انرژی.. 61
4-5 معرفی تابع تاخیر. 61
4-6 مرحله ی انتقال داده 62
4-7 جمع بندی.. 65
فصل پنجم نتایج شبیه سازی و تحلیل آن ها 67
5-1 مقدمه. 68
5-2 پارامترهای شبیه سازی.. 68
5-3 نتایج شبیه سازی.. 69
5-4 جمع بندی.. 74
فصل ششم جمع بندی و پیشنهادها 75
6-1 مقدمه. 76
6-2 پیشنهادها 77
منابع و مراجع. 78
فهرست اشکال
شکل 2-1: طبقه بندی الگوریتم های خوشه بندی (رضایی،ناجی، 1391) 27
شکل 3-1: رابطه ی میان اصطلاحات قوی همجوشی (عبدالجواد وبایومی،2012)، (ناکامورا و همکارانش،2007) 34
شکل 3-2: شمایی از افزونگی و مکمل داده (ناکامورا و همکارانش، 2007) 39
شکل 3-3: تلفیق مستقیم داده های سنسوری( دیویدهال و جیمزلیناس، 2002)، (داس، 2008) 40
شکل 3-4: نمایش داده های سنسورها در قالب بردارهای ویژگی ها و سپس تلفیق این بردارها (دیویدهال و جیمزلیناس، 2002)، (داس، 2008) 41
شکل 3-5: پردازش هر سنسور برای به دست آوردن استنتاج سطح بالا از آن به تنهایی و نهایتا تلفیق این استنتاج ها با یکدیگر (دیویدهال و جیمزلیناس، 2002)، (داس، 2008) 42
شکل 3-6: دسته بندی بر اساس ورودی و خروجی.. 43
شکل 3-1: الگوریتم DADCNS با N=16 گره (چنگ و همکارانش،2011) 50
شکل 4-1: ساختار مبتنی بر درخت برای N=15 (چنگ و همکارانش، 2013) 58
شکل 4-2: نحوه ی تشکیل خوشه ها در Leach (Hinzelman,2002) 60
شکل 4-3: نحوه ی تشکیل خوشه ها در الگوریتم پیشنهادی.. 60
شکل 4-3: فلوچارت مرحله ی خوشه بندی الگوریتم DASNDF. 64
شکل 4-4: فلوجارت مرحله ی انتقال داده الگوریتم DASNDF. 65
شکل 5-1: مدت زمان جمع آوری دده ها با ساختارهای شبکه های مختلف (r=1) 70
شکل 5-2:کل مصرف انرژی در یک فرآِند جمع آوری داده ها برای شبکه ها با ساختارهای متفاوت r=1. 71
شکل 5-3: مدت زمان جمع آوری داده ها برای شبکه ها با ساختاری متفاوت و r=0.75. 72
شکل 5-4: کل مصرف انرژی در یک فرآیند جمع آوری برای شبکه ها با ساختارهای متفاوت و r=0.75. 72
شکل 5-5: مدت زمان جمع آوری داده ها برای شبکه ها با ساختارهای متفاوت و r=0. 5. 73
شکل 5-6: کل مصرف انرژی در یک فرآیند جمع آوری برای شبکه ها با ساختارهای متفاوت و r=0. 5. 73
فهرست جداول
جدول 2-1: مقایسه پارامترهای مختلف برای الگوریتم های خوشه بندی موجود (سادیپ میسترا و همکارانش، 2009) 18
جدول 5-1: پارامترهای شبیه سازی.. 69
جدول 5-2: مقایسه پروتکل های LEACH، DADCNS, و DASNDF, 74
در این پروژه در مورد شبکه های موردی سیار و شبکه های حسگر بیسیم تحقیق به عمل رسیده است. هم چنین مزایا ، معایب ، خصوصیات ، کاربردها و عملکردهای شبکه های موردی سیارو شبکه های حسگر بی سیم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. شبکه های موردی سیار جزء همان شبکه های محلی کامپیوتر است اما با این تفاوت که سیستم شبکه محلی موبایل ها نیز در آن قرار گرفته است. همین طور شبکه های حسگر بی سیم که از نامشان هم پیداست شبکه هایی هستند که بدون سیم می باشند و اطلاعات را به صورت سیگنال دریافت می کنند مانند شبکه بی سیم.
فهرست :
بخش اول : شبکه های موردی سیار
فصل اول : شبکه های موردی
شبکه های موردی سیار چیست؟
آشنایی با شبکه های بی سیم مبتنی بر بلوتوث
شبکه های موردی
ایجاد شبکه به کمک بلوتوث
چگونه ابزارهای مجهز به بلوتوث را شبکه کنیم ؟
فصل دوم : شبکه های بی سیم ادهاک
شبکههای بیسیم موردی
معرفی انواع شبکههای موردی
کاربردهای شبکه موردی
خصوصیات شبکههای موردی
امنیت در شبکههای بی سیم
منشأ ضعف امنیتی در شبکههای بیسیم و خطرات معمول
سه روش امنیتی در شبکههای بی سیم
فصل سوم : مسیریابی
مسیریابی
پروتکلهای مسیریابی
پروتکلهای روش اول
پروتکلهای روش دوم
محدودیتهای سختافزاری یک گره حسگر
روشهای مسیریابی در شبکههای حسگر
روش سیل آسا
روش شایعه پراکنی
روش اسپین
روش انتشار هدایت شده
شبکه های موردی بی سیم
انواع شبکههای موردی بیسیم عبارتند از
دیگر مسائل , مشکلات و محدودیت های موجود در این شبکه ها
کاربرد های شبکه
انجام عملیات محاسباتی توزیع شده و مشارکتی
فصل چهارم : ساختار شبکه های موردی سیار
ساختار شبکه های موردی سیار
خصوصیات موردی سیار
معایب موردی سیار
فصل پنجم : شبکه های موبایل موردی
شبکه های موبایل
شبکه های موبایل نسل یک
شبکه های موبایل نسل شبکه های
نسل کنونی شبکه های مخابرات سیار سلولی
مقایسه فنی شبکه های تلفن همراه(نسل سوم و چهارم)
مزایای شبکه ی موردی
نتیجه گیری از شبکه های موردی سیار
بخش دوم : شبکه های حسگر بی سیم
فصل اول : شبکه های حسگر بی سیم
مقدمه ای بر شبکه های حسگر بی سیم
تاریخچه شبکه های حسگر
معماری مجزای در حسگرهای بی سیم
معماری شبکه های حسگرهای بی سیم
شبکه توری
زیگ بی
فصل دوم : کاربرد شبکه های حسگر بی سیم
کاربردهای شبکه های حسگر بی سیم
نظارت بر سازه های بهداشتی – سازه های هوشمند
اتوماسیون ( خودکاری سازی ) صنعتی
کاربردهای برجسته – نظارت سازه های شهری
پیشرفتهای آینده
شبکه های حسگر بی سیم
معماری یک شبکه حسگر بی سیم
کاربردهای شبکه حسگر بی سیم
نظارت بر محیط شبکه حسگر بی سیم
مشخصه های شبکه حسگر بی سیم
سختافزار در شبکه حسگر بی سیم
استانداردهای شبکه حسگر بی سیم
نرمافزارهای شبکه حسگر بی سیم
سیستمعامل در شبکه حسگر بی سیم
میان افزار شبکه حسگر بی سیم
زبان برنامه نویسی شبکه حسگر بی سیم
الگوریتم شبکه حسگر بی سیم
تجسم فکری داده ها
شبکه های حسگر بی سیم و کاربردهای آن
خصوصیات مهم شبکه های حسگر بی سیم
کاربردهای نظامی شبکه های حسگر بی سیم
کاربردهای محیطی شبکه های حسگر بی سیم
کاربردهای بهداشتی شبکه های حسگر بی سیم
کاربردهای خانگی شبکه های حسگر بی سیم
کاربردهای تجاری شبکه های حسگر بی سیم
ویژگیهای عمومی یک شبکه حسگر
چالش های شبکه حسگر
مزایای شبکه های حسگر بی سیم
معرفی شبکههای بیسیم (WIFI)
نتیجه گیری از شبکه های حسگر بی سیم
فهرست منابع