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计算机专业研究生开题报告模板概要.ppt

1、单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,单击此处编辑母版标题样式,Page,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,单击此处编辑母版标题样式,基于神经网络的无线传感器网络数据融合算法研究,答辩人:,指导教师:教授,选题背景,选题的目的与意义,国内外关于该论题的研究进展、现状及趋势,研究目标及研究内容、方法、进度,毕业论文提纲,参考文献,选题背景,选题的目的与意义,国内外关于该论题的研究进展、现状及趋势,研究目标及研究内容、方法、进度,毕业论文提纲,参考文献,选题背景,无线传感器网络,(,Wireless Sensor Networks,WSN,):由微型传感器协同组织构

2、成的网络,能够实时监测、采集监控区域内的各种环境信息,通过多跳的无线通信方式,将收集、处理后的信息提供给终端用户。,选题背景,重要性,选题背景,应用前景,选题背景,选题的目的与意义,国内外关于该论题的研究进展、现状及趋势,研究目标及研究内容、方法、进度,毕业论文提纲,参考文献,无线传感器网络的研究热点,网络拓扑控制,数据融合,网络协议,数据并行处理,网络安全,无线传输,时钟同步,嵌入式操作系统,节点定位,应用层协议,选题的目的与意义,各节点单独传送数据,浪费通信带宽和能量,同时又降低了信息的收集效率,WSN,:,以数据为中心的网络,选题的目的与意义,采用数据融合技术,减少数据传输量,节约能量,

3、,延长网络生存时间,数据融合就是,删除冗余、无效和可信度较差的数据,,把来自不同节点的多份数据进行融合处理,组合出更有效、,更符合用户需求的数据,。,选题背景,选题的目的与意义,国内外关于该论题的研究进展、现状及趋势,研究目标及研究内容、方法、进度,毕业论文提纲,参考文献,国内外关于该论题的研究进展、现状及趋势,国外,国内外关于该论题的研究进展、现状及趋势,国内,国内外关于该论题的研究进展、现状及趋势,趋势,数据融合算法的研究趋势是将各种理论结合,取长补短,如遗传算法和模糊聚合相结合、模糊系统和神经网络相结合、粗糙集理论和神经网络相结合等。,选题背景,选题的目的与意义,国内外关于该论题的研究进

4、展、现状及趋势,研究目标及研究内容、方法、进度,毕业论文提纲,参考文献,研究目标,改进人工神经网络算法,,提出,一个新的基于分簇路由协议的数据融合算法,以此来延长网络的生存期,减轻网络的延迟等。,研究内容,数据融合分类,数据融合算法,数据融合分类,根据融合前后数据的信息含量划分,无损失融合,有损失融合,无,损失融合,有损失融合,D1,D2,D1,D2,D3,D1,D1,D1,D2,D3,D(Fusion_data)=,5,D1,3,D2,2,D3,D1,D2,D1,D2,D3,D1,D1,D1,D2,D3,D(Fusion_data)=W,1,*D1+W,2,*D2+W,3,*D3,数据融合分

5、类,根据数据融合与应用层数据语义之间的关系划分,依赖于应用的数据融合,独立于应用的数据融合,结合,ADDA,和,AIDA,的数据融合,依赖,于应用的数据融合,物理层,数据链路层,网络层,传输层,应用层,物理层,数据链路层,网络层,传输层,应用层,独立,于应用的数据融合,物理层,数据链路层,AIDA,协议层,网络层,传输层,应用层,结合,ADDA,和,AIDA,的数据融合,物理层,数据链路层,AIDA,协议层,网络层,传输层,应用层,数据融合分类,根据融合操作的级别划分,数据级融合,特征级融合,决策级融合,数据级融合,传感器,1,传感器,2,传感器,3,数据级融合,特征提取,识别,结果,特征,级

6、融合,传感器,1,传感器,2,传感器,3,特征级融合,识别,结果,特征提取,特征提取,特征提取,决策,级融合,传感器,1,传感器,2,传感器,3,决策级融合,识别,结果,特征提取,特征提取,特征提取,识别,识别,数据融合算法,数据融合方法,经典方法,现代方法,估计方法,统计方法,信息论方法,人工智能方法,加权平均法,极大似然法,最小二乘法,卡尔曼滤波,贝叶斯估计,经典推理法,D-S,证据理论,品质因数法,模糊理论,模板法,熵理论,粗糙集理论,产生式规则,神经网络,遗传算法,模糊积分理论,数据融合算法,加权平均法,卡尔曼滤波算法,贝叶斯估计法,粗糙集理论,神经网络算法,加权平均法,最简单直观的实

7、时处理信息的融合方法。,卡尔曼滤波法,卡尔曼滤波,的,基本,思想是:采用信号与噪声的状态空间模型,利用前一时刻的估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计,求出现时刻的估计值。,X(k)=AX(k-1)+BU(k)+W(k),Z(k)=H X(k)+V(k),系统状态,系统测量值,卡尔曼滤波法,X(k|k-1),=AX(k-1|k-1)+BU(k),P(k|k-1),=AP(k-1|k-1)A+Q,X(k|k),=X(k|k-1)+Kg(k)(Z(k)-HX(k|k-1),Kg(k),=P(k|k-1)H/(HP(k|k-1)H+R),P(k|k),=(I-Kg(k)H)P(k|k-1),当

8、进入,K+1,状态时,,P(k|k),就作为,P(k-1|k-1),,算法就可自回归地运算下去,贝叶斯估计法,假设系统可能的决策为,X,1,X,2,X,m,当某一传感器对系统进行观测时,观测结果记为,Y,;,根据,先验概率,P(Xi),和条件概率,P(Y|Xi,),求出后验概率,P(Xi|,Y,),。,贝叶斯估计法,推广到多个传感器的情况。当有,n,个传感器,观测结果分别为,Y,1,Y,2,Y,n,时,假设它们之间相互独立且与被观测对象条件独立,则可以得到系统有,n,个传感器时的各决策总的后验概率,:,粗糙,集理论,粗糙,集理论把每个传感器节点采集的数据看成一个等价类,利用粗糙集理论的化简、核

9、和相容性等概念,对大量传感器数据进行分析,去除冗余信息,,求出最小化不变,量,,,找出对决策有用的决策信息,得到最快的融合算法。,人工神经网络算法,簇成员节点采集数据,至汇聚节点,输入层,隐层,输出层,簇成员节点,簇首节点,人工神经网络算法,.,.,.,.,.,输入区,处理区,输出区,输入信号,神经元,神经元处理模型,各种数据融合算法的优缺点,数据融合算法,优点,缺点,加权平均,简单,直观,权值不易获取;,只能融合同类型传感器的数据,卡尔曼滤波,不需要较大存储和计算单元;,速度快,Q,和,R,的选取较困难,贝叶斯估计,强有力的不确定信息处理方法,不易得到系统的先验知识及根据传感器特性得到先验概

10、率和条件概率,粗糙集理论,不需要先验知识;,对噪声较敏感,;,容错能力相对较弱;,只处理离散化数据,人工神经网络,具有高容错性、鲁棒性;,具有大规模并行处理能力;,结构与,WSN,相似;,具有较好的抑制噪声的抗干扰能力,对神经网络训练需要较大的计算量和通信量;,不能将输入信息空间维数简化,至汇聚节点,输入层,隐层,输出层,簇成员节点,簇首节点,创新点,前,置,处,理,系,统,简化输入信息空间维数,从而,简化训练集,,减少网络的训练时间,创新点,外,部,监,测,环,境,多,传,感,器,数,据,神经网络,网络学习及训练,融合模型知识库,融合算法,融,合,结,果,测试应用,外部学习训练,权值参数,簇

11、头,簇头,汇聚节点,创新点,权值参数,研究方法,文献法、比较研究法,通过阅读大量关于无线传感器网络数据融合的文献,分析比较文献中的各种数据融合方法,提出一种新的数据融合方法。,实验法,利用实验室现有设备,实现自己的想法,并比较优缺点。,相关研究资料、设备,学校图书馆相关书籍,中国知网等网站相关论文、期刊,学院物联网实验室相关实验设备(实验箱),研究进度安排,已完成工作,未完成工作,查阅文献、收集资料、确定选题,2011.122012.1,论文开题,2012.3,资料分析、整理与归纳,2012.22012.3,制定详细实施方案,并开始撰写毕业论文初稿,2012.4,初步拟定论文框架,制定开题报告

12、,2012.3,实施方案并修改论文,2012.42013.4,毕业论文答辩,2013.5,选题背景,选题的目的与意义,国内外关于该论题的研究进展、现状及趋势,研究目标及研究内容、方法、进度,毕业论文提纲,参考文献,毕业论文提纲,第一章 绪论,第二章 无线传感器网络和数据融合,第三章 改进的无线传感器网络数据融合算法,第四章 仿真实验及结果分析,第五章 改进的数据融合算法的应用,第六章 总结与展望,参考文献,致谢,选题背景,选题的目的与意义,国内外关于该论题的研究进展、现状及趋势,研究目标及研究内容、方法、进度,毕业论文提纲,参考文献,参考文献,1,何朝娟,.,基于,TinyOS,的路由层数据融

13、合的研究及实现:,硕士学位论文,,成都:电子科技大学,.,2,肖利华,.,无线传感器网络数据融合技术的研究与实现:,硕士学位论文,,广州:华南理工大学,.,3,王战友,.,基于信任的无线传感器网络中数据融合的研究:,硕士学位论文,,济南:山东师范大学,.,4,李兆祥,.,无线传感器网络数据融合的算法研究:,硕士学位论文,,武汉:武汉理工大学,.,5,章芬,.,无线传感器网络中数据融合技术的研究:,硕士学位论文,,武汉:湖北工业大学,.,6,王彪,.,基于移动代理的无线传感器网络数据融合协议研究:,硕士学位论文,,南京:南京邮电大学,.,7,马冰冰,.,无线传感器网络安全的数据融合协议:,硕士学

14、位论文,,北京:北京理工大学,.,8,孔凡天,.,无线传感器网络节点定位与数据融合技术研究及实现:,博士学位论文,,武汉:华中科技大学,.,9,蒋鼎国,.,无线传感器网络农业信息监控系统设计与数据融合研究:,博士学位论文,,无锡:江南大学,.,参考文献,10,敖邦乾,.,无线传感器网络数据融合算法的研究:,硕士学位论文,,长沙:中南大学,.,11,邱爽,.,无线传感器网络数据融合算法研究:,硕士学位论文,,武汉:武汉理工大学,.,12,袁刚,.,无线传感器网络数据融合系统设计:,硕士学位论文,,北京:北京邮电大学,.,13,屈剑锋,.,无线传感器网络数据融合与目标跟踪研究及其应用:,博士学位论

15、文,,重庆:重庆大学,.,14,李宏娟,.,无线传感器网络中安全数据融合的研究:,硕士学位论文,,大连:大连理工大学,.,15,秦晓良,魏琴芳,张双杰,.WSNs,中高效且适应性强的安全数据融合,J.,计算机应用研究,,2011,28(11),:,4299-4302.,16,陆三兰,程铭东,.,基于,D-S,证据理论的组合数据融合算法,J.,微电子学与计算机,,2011,,,28(01),:,95-98.,17,唐飞岳,吴炜,陈明刚,等,.,带反馈的无线传感器网络实时数据融合策略,J.,计算机工程与设计,,2011,32(02),:,453-456.,参考文献,18,张庆伟,.,基于粗糙集与神

16、经网络的,WSN,数据融合算法研究:,硕士学位论文,,太原:太原理工大学,.,19,潘旵,.,基于遗传算法改进的人工神经网络的研究以及在肺癌预测的应用:,硕士学位论文,,吉林:东北师范大学,.,20,田洋,.,无线传感器网络决策层数据融合的研究:,硕士学位论文,,沈阳:辽宁大学,.,21,陈恒,.,无线传感器网络中数据融合技术的研究:,硕士学位论文,,长春:吉林大学,.,22,肖骁,王国军,马征,.BP,神经网络在,WSN,数据融合中的应用,J.,企业技术开发,,2009,28:15-17.,23,孙凌逸,黄先祥,蔡伟,等,.,基于神经网络的无线传感器网络数据融合算法,J.,传感技术学报,,2011,24(01):122-127.,24,陈于康,.,基于神经网络的数据融合研究和仿真:,硕士学位论文,,成都:电子科技大学,.,

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