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申请/专利权人:武汉工程大学
摘要:本发明提供了基于改进蜣螂优化和Q学习算法的WSN路由协议方法,通过在簇头选举阶段采用改进蜣螂优化算法进行分簇,综合考虑节点能量、位置因素,使选举的簇头具有合理性,并根据节点剩余能量动态调整权重系数,使网络分簇更加均匀,均衡了节点负载;利用Q‑learning算法为簇头规划路由,降低了簇首因长距离传输数据消耗的能量;设计合理的簇头更换机制避免频繁更换簇头造成能量浪费,有效均衡了网络负载;从而实现了高效率利用传感器能量的功能。
主权项:1.基于改进蜣螂优化和Q学习算法的WSN路由协议方法,其特征在于:以轮为单位运行,每轮包括以下步骤:S1:根据网络模型和能耗模型推算最优簇头数,采用改进蜣螂优化算法对网络内的节点进行分簇,得到最优簇头数个簇及每个簇内的节点;S2:根据选举函数得到每个簇内的各节点成为簇头的概率值,以每一轮选取概率值最大的节点成为簇头;通过自适应的方式向基站发送信息;S3:每个簇内的簇头接收、融合簇内节点数据;采用Q-learning算法集中为簇头规划路由,根据簇头到基站的距离采用单跳或多跳的方式向基站发送数据。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 武汉工程大学 基于改进蜣螂优化和Q学习算法的WSN路由协议方法
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