(8)服务质量
服务质量可以决定系统是否能够提供有效的传感资源和服务。通过QoS参数可以规定网格传感任务所使用的传感器节点、存储空间、通信带宽、消耗电量等指标。通过这些指标的使用,可以增加传感任务的健壮性,避免节点失效和通信中断的影响。结合框架要满足不同QoS的需求,将从高层规定的QoS需求映射为底层的QoS参数。在传感任务需要多个不同的传感器资源时,为了达到要求的QoS,需要对传感资源进行预留。
3.无线传感器网络和网格结合框架
无线传感器网络和网格结合框架可以使多个无线传感器网络接入网格,提供统一的网格服务。该框架主要有三层构成:无线传感器网络接入层、任务管理层和服务管理层。整个系统框架如图1 所示。
图1 无线传感器网络和网格结合框架
(1) 无线传感器网络接入层:该层的主要作用是多个无线传感器网络的无缝接入,对无线传感器网络进行抽象,使上层看到一致的数据层。该层主要完成网络协议转换、网格API映射、多无线传感器网络接入、安全保证和任务健壮性等任务。
(2) 任务管理层:该层的主要作用是多数据融合任务的合理调度。该层主要完成数据处理任务的合理分配和多传感任务的合理调度等任务。
(3) 服务管理层:该层的主要作用是无线传感器网络的管理和无线传感器网络服务的形成和管理。该层主要完成无线传感器网络能量管理和服务质量控制等任务。
4.结论
无线传感器网络和网格结合可以有效地弥补传感器节电数据处理能力不足的问题。本文提出了一个结合框架来实现无线传感器网络和网格结合,并论述了结合过程中需要解决的关键问题。利用结合框架,可以有效解决网络互联、任务调度等问题,使无线传感器网络和网格无缝集成,增加传感数据的处理能力。但是,现在的结合框架存在一些不足,比如没有考虑对移动传感器节点的特殊处理,无法改进对传感节点的调度方法等,这也是以后需要改进的地方。
参考文献
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本文作者创新点:
本文提出了解决无线传感器网络和网格结合的结合框架,并分析了在构建结合框架过程中面临的问题和解决思路。利用结合框架,可以有效解决网络互联、任务调度等问题,使无线传感器网络和网格无缝集成,增加传感数据的处理能力。