智能优化算法应用:基于非洲秃鹫算法无线传感器网络(WSN)覆盖优化 - 附代码

news2024/11/30 3:38:57

智能优化算法应用:基于非洲秃鹫算法无线传感器网络(WSN)覆盖优化 - 附代码

文章目录

  • 智能优化算法应用:基于非洲秃鹫算法无线传感器网络(WSN)覆盖优化 - 附代码
    • 1.无线传感网络节点模型
    • 2.覆盖数学模型及分析
    • 3.非洲秃鹫算法
    • 4.实验参数设定
    • 5.算法结果
    • 6.参考文献
    • 7.MATLAB代码

摘要:本文主要介绍如何用非洲秃鹫算法进行无线传感器网(WSN)覆盖优化。

1.无线传感网络节点模型

本文主要基于0/1模型,进行寻优。在二维平面上传感器节点的感知范围是一个以节点为圆心,半径为 R n R_n Rn的圆形区域,该圆形区域通常被称为该节点的“感知圆盘”, R n R_n Rn称为传感器节点的感知半径,感知半径与节点内置传感器件的物理特性有关,假设节点 n n n的位置坐标为 ( x n , y n ) (x_n,y_n) (xn,yn)在0-1感知模型中,对于平面上任意一点 p ( x p , y p ) p(x_p,y_p) p(xp,yp),则节点 n n n监测到区域内点 p p p的事件发生概率为:
P r ( n , p ) = { 1 ,   d ( n , p ) ≤ R n 0 ,   e s l e (1) P_r(n,p)=\begin{cases}1, \,d(n,p)\leq R_n\\ 0,\, esle \end{cases}\tag{1} Pr(n,p)={1,d(n,p)Rn0,esle(1)
其中 d ( n , p ) = ( x n − x p ) 2 + ( y n − y p ) 2 d(n,p)=\sqrt{(x_n-x_p)^2+(y_n-y_p)^2} d(n,p)=(xnxp)2+(ynyp)2 为点和之间的欧式距离。

2.覆盖数学模型及分析

现假定目标监测区域为二维平面,在区域 A r e a Area Area上投放同型结构传感器节点的数目为N,每个节点的位置坐标值假设已被初始化赋值,且节点的感知半径r。传感器节点集则表示为:
N o d e { x 1 , . . . , x N } (2) Node\{x_1,...,x_N\} \tag{2} Node{x1,...,xN}(2)
其中 n o d e i = { x i , y i , r } node_i=\{x_i,y_i,r\} nodei={xi,yi,r},表示以节点 ( x i , y i ) (x_i,y_i) (xi,yi)为圆心,r为监测半径的圆,假定监测区域 A r e a Area Area被数字化离散为 m ∗ n m*n mn个像素点,像素点的坐标为 ( x , y ) (x,y) (x,y),目标像素点与传感器节点间的距离为:
d ( n o d e i , p ) = ( x i − x ) 2 + ( y i − y ) 2 (3) d(node_i,p)=\sqrt{(x_i-x)^2+(y_i-y)^2}\tag{3} d(nodei,p)=(xix)2+(yiy)2 (3)
目标区域内像素点被传感器节点所覆盖的事件定义为 c i c_i ci。则该事件发生的概率 P c i P{c_i} Pci即为像素点 ( x , y ) (x,y) (x,y)被传感器节点 n o d e i node_i nodei所覆盖的概率:
P c o v ( x , y , n o d e i ) = { 1 , i f   d ( n o d e i , p ) ≤ r 0 ,   e s l e (4) P_{cov}(x,y,node_i)=\begin{cases}1, if\,d(node_i,p)\leq r\\ 0,\, esle \end{cases}\tag{4} Pcov(x,y,nodei)={1,ifd(nodei,p)r0,esle(4)
我们将所有的传感器节点在目标监测环境中的区域覆盖率 C o v e r R a t i o CoverRatio CoverRatio定义为传感器节点集的覆盖面积与监测区域的面积之比,如公式所示:
C o v e r R a t i o = ∑ P c o v m ∗ n (5) CoverRatio = \frac{\sum P_{cov}}{m*n}\tag{5} CoverRatio=mnPcov(5)
那我们的最终目标就是找到一组节点使得覆盖率最大。

3.非洲秃鹫算法

非洲秃鹫算法原理请参考:https://blog.csdn.net/u011835903/article/details/122213857
该算法是寻找最小值。于是适应度函数定义为未覆盖率最小,即覆盖率最大。如下:
f u n = a r g m i n ( 1 − C o v e r R a t i o ) = a r g m i n ( 1 − ∑ P c o v m ∗ n ) (6) fun = argmin(1 - CoverRatio) = argmin(1-\frac{\sum P_{cov}}{m*n}) \tag{6} fun=argmin(1CoverRatio)=argmin(1mnPcov)(6)

4.实验参数设定

无线传感器覆盖参数设定如下:

%% 设定WNS覆盖参数,
%% 默认输入参数都是整数,如果想定义小数,请自行乘以系数变为整数再做转换。
%% 比如范围1*1,R=0.03可以转换为100*100,R=3;
%区域范围为AreaX*AreaY
AreaX = 100;
AreaY = 100;
N = 20 ;%覆盖节点数
R = 15;%通信半径

非洲秃鹫算法参数如下:

%% 设定优化参数
pop=30; % 种群数量
Max_iteration=80; %设定最大迭代次数
lb = ones(1,2*N);
ub = [AreaX.*ones(1,N),AreaY.*ones(1,N)];
dim = 2*N;%维度为2N,N个坐标点

5.算法结果

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

从结果来看,覆盖率在优化过程中不断上升,表明非洲秃鹫算法对覆盖优化起到了优化的作用。

6.参考文献

[1] 史朝亚. 基于PSO算法无线传感器网络覆盖优化的研究[D]. 南京理工大学.

7.MATLAB代码

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1290741.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

unity 2d 入门 飞翔小鸟 场景淡入淡出功能(三)

1、在图层新建个空的图层 场景2 2创建c#脚本 脚本创建好后,将脚本推拽进空白图层里面,将黑色图片拉进去脚本的参数里面,如上面最后一张图,两个切换的场景都要进行上述操作 using System.Collections; using System.Collection…

计算机图形图像技术(OpenCV核心功能、图像变换与图像平滑处理)

一、实验原理: 1、显示图像 void imshow(const string &name, InputArray image); ①功能:在指定窗口中显示图像。 ②参数:name为窗口的名字;image为待显示的图像。 ③说明:可显示彩色或灰度的字节图像和浮点数图…

深入理解MySQL事务隔离级别与锁机制

表锁: 行锁: InnoDB和MyISAM最大的不同有两点: InnoDB支持事务(TRANSACTION)InnoDB支持行锁 MyISAM在执行查询SELECT前,会自动给涉及的所有表加读锁,在执行update、insert、delete操作会自动…

【计算机二级MS Office】word(上)

这里写目录标题 文件选项卡保存和另存为属性检查文档 开始选项卡字体更改字体和字号设置中文和英文为两种不同字体的快捷方式介绍其余图标文本效果突出颜色如何挑选字体颜色字符底纹带圈字符字体对话框(隐藏) 段落 插入选项卡设计选项卡布局选项卡引用选…

HarmonyOS4.0从零开始的开发教程08构建列表页面

HarmonyOS(六)构建列表页面 List组件和Grid组件的使用 简介 在我们常用的手机应用中,经常会见到一些数据列表,如设置页面、通讯录、商品列表等。下图中两个页面都包含列表,“首页”页面中包含两个网格布局&#xff…

鸿蒙一出,android开发处境再受重创

华为宣布其自研操作系统鸿蒙HarmonyOSNEXT开发者预览版将不再兼容安卓系统,这一消息引起了广泛关注和热议。这一决策标志着华为正式告别安卓,摆脱了外部的制约,开始着手打造一个全新的生态系统。 鸿蒙系统4发布一个月,截至目前&a…

Ubuntu 20.04 安装 mysql8 LTS

Ubuntu 20.04 安装 mysql8 LTS sudo apt-get update sudo apt-get install mysql-server mysql --version mysql Ver 8.0.35-0ubuntu0.20.04.1 for Linux on x86_64 ((Ubuntu)) Ubuntu20.04 是自带了 MySQL8. 几版本的,低于 20.04 则默认安装是 MySQL5.7.33 s…

【Python】logging模块函数详解和示例

在Python中,LOGGER通常是指一个用于记录日志的模块或对象。它可以帮助你在程序中跟踪和记录事件,以便于调试、错误跟踪和日志分析。Python的标准库中包含了一个名为logging的模块,它提供了一个灵活且功能强大的日志记录系统。本文对相应的函数…

17、XSS——session攻击

文章目录 一、session攻击简介二、主要攻击方式2.1 预测2.2 会话劫持2.3 会话固定 一、session攻击简介 session对于web应用是最重要,也是最复杂的。对于web应用程序来说,加强安全性的首要原则就是:不要信任来自客户端的数据,一定…

Python---面向对象的综合案例

案例1:定义学员信息类,包含姓名、成绩属性,定义成绩打印方法(90分及以上显示优秀,80分及以上显示良好,70分及以上显示中等,60分及以上显示合格,60分以下显示不及格) 学员…

Android--Jetpack--Databinding详解

不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香 一,定义 DataBinding, 又名数据绑定,是Android开发中非常重要的基础技术,它可以将UI组件和数据模型连接起来,使得在数据模型发生变化时,UI组件自动更新。是 MVVM 模式在 An…

Path Finder for Mac:超越系统的文件管理利器

Path Finder for Mac是一款卓越的文件管理器,它不仅具备基本的文件浏览、打开、复制和移动等操作功能,还引入了一系列强大的特性,使得用户可以更高效地管理和处理文件。 一、强大的预览功能 Path Finder for Mac支持多种文件格式的预览&…

初级数据结构(二)——链表

文中代码源文件已上传&#xff1a;数据结构源码 <-上一篇 初级数据结构&#xff08;一&#xff09;——顺序表 | NULL 下一篇-> 1、链表特征 与顺序表数据连续存放不同&#xff0c;链表中每个数据是分开存放的&#xff0c;而且存放的位置尤其零散&#…

Qt进程和线程

一、进程 在设计一个应用程序时,有时不希望将一个不太相关的功能集成到程序中,或者是因为该功能与当前设计的应用程序联系不大,或者是因为该功能已经可以使用现成的程序很好的实现了,这时就可以在当前的应用程序中调用外部的程序来实现该功能,这就会使用到进程。Qt应用程序…

文献阅读:基于改进ConvNext的玉米叶片病害分类

文献阅读&#xff1a;基于改进ConvNext的玉米叶片病害分类 CBAM注意力机制模块&#xff1a; 1&#xff1a;通道注意力模块&#xff0c;对输入进来的特征层分别进行全局平均池化&#xff08;AvgPool&#xff09;和全局最大池化&#xff08;MaxPool&#xff09;&#xff08;两个…

Ubuntu系统使用快速入门实践(六)——Ubuntu深度学习环境配置(1)

Ubuntu系统使用快速入门实践系列文章 下面是Ubuntu系统使用系列文章的总链接&#xff0c;本人发表这个系列的文章链接均收录于此 Ubuntu系统使用快速入门实践系列文章总链接 下面是专栏地址&#xff1a; Ubuntu系统使用快速入门实践系列文章专栏 文章目录 Ubuntu系统使用快速…

android studio安装说明

一、安装文件下载&#xff1a; Android studio、SDK、NDK下载&#xff1a; https://developer.android.google.cn/ndk/downloads?hlzh-cn 二、双击android studio 安装文件&#xff0c;开始安装&#xff1a; 三、进入安装界面&#xff0c;点击“next”。 四、点击“next”&…

uni-app 微信小程序之加载行政区图

文章目录 1. 实现效果2. 实现步骤 1. 实现效果 2. 实现步骤 使用三方组件 ucharts echarts 高性能跨全端图表组件页面导入引入的三方组件 组件demo代码 <template><view class"qiun-columns"><view class"cu-bar bg-white margin-top-xs"…

Leetcode刷题笔记题解(C++):BM11 链表相加(二)

思路&#xff1a;先对两个链表进行反转&#xff0c;反转求和注意进位运算&#xff0c;求和完成之后再进行反转得到结果 /*** struct ListNode {* int val;* struct ListNode *next;* ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}* };*/ #include <cstddef> class Soluti…

STM32单片机项目实例:基于TouchGFX的智能手表设计(2)UI交互逻辑的设计

STM32单片机项目实例&#xff1a;基于TouchGFX的智能手表设计&#xff08;2&#xff09;UI交互逻辑的设计 目录 一、UI交互逻辑的设计 1.1 硬件平台的资源 1.2 界面切换功能 ​​​​​​​1.3 表盘界面 1.4 运动界面 ​​​​​​​1.6 设置界面 ​​​​​​​1.7 应…