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摘要:
为解决WSN多目标跟踪节点任务分配的竞争冲突问题,提出一种融合了模糊聚类的多弹性子模自组织神经网络节点任务分配方法.通过模糊聚类估计目标数量,建立节点任务分配跟踪精度和能量消耗的综合性能指标,采用非全连接的环形弹性结构自组织神经网络优化监测联盟,用最近邻法对神经元弹性子模进行初始化,根据胜者为王原则动态调整子模的感受域,以快速锁定最优监测联盟,实现多目标的精确跟踪.实验结果表明:文中方法能有效解决多目标跟踪节点任务分配的竞争冲突问题,以及竞争冲突时的系统能耗增加与实时性问题;在随机均匀部署节点拓扑和目标直线运动模式下,文中方法的能耗较最近邻法降低了48.2%~55.9%,较未改进弹性神经网络法降低了37.4%~42.5%,且运算速度提高了19.0%~27.4%.
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文献信息
篇名 WSN中传感器节点的弹性神经网络任务分配方法
来源期刊 华南理工大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 无线传感器网络 多目标跟踪 任务分配 多弹性子模自组织神经网络 模糊聚类
年,卷(期) 2010,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 66-72
页数 分类号 TP391
字数 5271字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-565X.2010.06.013
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 黄道平 华南理工大学自动化科学与工程学院 115 944 15.0 24.0
2 刘美 华南理工大学自动化科学与工程学院 8 66 5.0 8.0
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