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文档简介
仿真实验结果
对于图2和图3所示的读写器冲突网络,用基于退火策略的混沌神经网络算法在经过162次迭代后,得到了读写器防冲突的时隙分配有效解。输出矩阵的值为:五、读写器防碰撞机制的实现仿真实验
根据输出矩阵中的每行元素,得到各读写器的时隙分配结果如表2所示:五、读写器防碰撞机制的实现3、仿真实验
若以4种形状分别代表时隙T1,T2,T3,T4,对图2所示的读写器网络按照表2的结果进行着色填充的结果如图5所示:从图5中可以看出,任意两个识读区域存在交集的读写器(即存在冲突约束的读写器)的识读区域分别采用不同的填充方式,表明了求解结果的正确性。尽管与式(1)的的值不同,但仍然是读写器防冲突时隙分配问题的可行解。算法性能分析
首先,基于退火策略的混沌神经网络读写器防冲突算法是基于TDMA原理的,因此运用该算法来解决读写器冲突问题原理上是可行的。
其次,本算法属于集中式控制算法,算法的执行过程在中央计算机上实现,几乎不占用读写器的扫描时间(只在确定读写器之间冲突关系时占用极少的时间)。而分布式算法在执行的全过程中,所有的读写器要相互通讯来协调时隙分配,在时隙分配完成前无法扫描标签。因此,从应用的角度来说,本文提出的方法更具有合理性和实用性。最后,在密集读写器环境中,Colorwave和IRCM算法大概需要10个时隙数量才能得到96%以上的传输成功率,而本文提出的新算法仅需4个时隙即可完成几乎100%的传输成功率(除去算法执行时间都可以成功传输),显然本文提出的新算法使得每个读写器具有更大的标签吞吐能力。五、读写器防碰撞机制的实现产生碰撞的原因
——标签与读写器的碰撞
——标签与标签的碰撞
——读写器与读写器的碰撞
标签的几种状态及转换
——掉电——识别
——准备——数据交互防碰撞机制的实现
——防碰撞的方法——防碰撞算法
——防碰撞的二进制搜索算法实现
课程小结
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