智能优化算法应用:基于食肉植物算法3D无线传感器网络(WSN)覆盖优化 - 附代码

智能优化算法应用:基于食肉植物算法3D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:基于食肉植物算法3D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.食肉植物算法
    • 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食肉植物算法进行3D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 , z n ) (x_n,y_n,z_n) (xn,yn,zn)在0-1感知模型中,对于平面上任意一点 p ( x p , y p , z p ) p(x_p,y_p,z_p) p(xp,yp,zp),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 + ( z n − z p ) 2 d(n,p)=\sqrt{(x_n-x_p)^2+(y_n-y_p)^2 + (z_n-z_p)^2} d(n,p)=(xnxp)2+(ynyp)2+(znzp)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 , z i , r } node_i=\{x_i,y_i,z_i,r\} nodei={xi,yi,zi,r},表示以节点 ( x i , y i , z i ) (x_i,y_i,z_i) (xi,yi,zi)为圆心,r为监测半径的球,假定监测区域 A r e a Area Area被数字化离散为 m ∗ n ∗ l m*n*l mnl个空间点,空间点的坐标为 ( x , y , z ) (x,y,z) (x,y,z),目标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 + ( z i − z ) 2 (3) d(node_i,p)=\sqrt{(x_i-x)^2+(y_i-y)^2 + (z_i-z)^2}\tag{3} d(nodei,p)=(xix)2+(yiy)2+(ziz)2 (3)
目标区域内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即为点 ( x , y , z ) (x,y,z) (x,y,z)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 , z , 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,z,node_i)=\begin{cases}1, if\,d(node_i,p)\leq r\\ 0,\, esle \end{cases}\tag{4} Pcov(x,y,z,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 ∗ l (5) CoverRatio = \frac{\sum P_{cov}}{m*n*l}\tag{5} CoverRatio=mnlPcov(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.食肉植物算法

食肉植物算法原理请参考:https://blog.csdn.net/u011835903/article/details/125921790
食肉植物算法是寻找最小值。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 ∗ l ) (6) fun = argmin(1 - CoverRatio) = argmin(1-\frac{\sum P_{cov}}{m*n*l}) \tag{6} fun=argmin(1CoverRatio)=argmin(1mnlPcov)(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*AreaZ
AreaX = 100;
AreaY = 100;
AreaZ = 100;
N = 20 ;%覆盖节点数
R = 15;%通信半径

食肉植物算法参数如下:

%% 设定食肉植物优化参数
pop=30; % 种群数量
Max_iteration=30; %设定最大迭代次数
lb = ones(1,3*N);
ub = [AreaX.*ones(1,N),AreaY.*ones(1,N),AreaZ.*ones(1,N)];
dim = 3*N;%维度为3N,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。表明食肉植物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.mzph.cn/news/577498.shtml

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email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

详细学习Java注解Annotation、元注解(通俗易懂,一学就会)

概述 底层原理 自定义注解 示例代码: 1. 2.只有属性名为value的才可以,java对它进行了标识,如果是其他别名如value1是不行的 3.多个属性,必须用键值对形式,不能少写,也不能多写,除非有default修…

嵌入式中一文搞定C语言数据结构--跳表

大家好,今天分享一篇C语言数据结构相关的文章--跳表。 1. 什么是跳表 跳表是 链表 索引 的一种数据结构 ,是以空间换取时间的方式,关于跳表参考: https://baike.baidu.com/item/跳表/22819833?fraladdin 2. 跳表概念 跳表在原有链表的基…

【算法】利用双指针法解决算法题(C++)

文章目录 1. 前言2. 双指针法引入283.移动零 3. 使用双指针法解决算法题1089.复写零202.快乐数11.盛最多水的容器[611.有效三角 形的个数](https://leetcode.cn/problems/valid-triangle-number/description/)LCR179.查找总价格为目标值的两个商品15.三数之和18.四数之和 1. 前…

redis基本用法学习(C#调用StackExchange.Redis操作redis)

StackExchange.Redis是基于C#的高性能通用redis操作客户端,也属于常用的redis客户端之一,本文学习其基本用法。   新建Winform项目,在Nuget包管理器中搜索并安装StackExchange.Redis,如下图所示:   StackExchange.…

开发利器——C语言必备实用第三方库

​ 对于广大C语言开发者来说,缺乏类似C STL和Boost的库会让开发受制于基础库的匮乏,也因此导致了开发效率的骤降。这也使得例如libevent这类事件库(基础组件库)一时间大红大紫。 今天,码哥给大家带来一款基础库&#…

JavaScript进阶(事件+获取元素+操作元素)

目录 事件基础 事件组成 执行事件的步骤 获取元素 根据ID获取元素 根据标签名获取元素 获取ol中的小li 类选择器(html5新增的I9以上支持) 获取body和html 操作元素 innerText和innerHtml 表单标签 样式属性操作 操作元素总结 事件基础 事…

JY901S 9轴姿态角度传感器模块

JY901S 9轴姿态角度传感器模块 JY901S 简介模块特性引脚说明IIC通讯IIC读写寄存器代码示例 JY901S 简介 模块集成高精度的陀螺仪、加速度计、地磁场传感器,采用高性能的微处理器和先进的动力学解算与卡尔曼动态滤波算法,能够快速求解出模块当前的实时运…

基于Python的新能源汽车销量分析与预测系统

温馨提示:文末有 CSDN 平台官方提供的学长 QQ 名片 :) 1. 项目简介 基于Python的新能源汽车销量分析与预测系统是一个使用Python编程语言和Flask框架开发的系统。它可以帮助用户分析和预测新能源汽车的销量情况。该系统使用了关系数据库进行数据存储,并…

MATLAB信号处理与应用 读书笔记 一

完成了基本操作,今天组数也正常,需要对应解决fsctrl文件中的信号处理相关 重点关注4傅里叶变换,6FIR滤波器,10信号处理中的应用字符的链接[aa,bb]; N18;N216; n0:N-1;k10:N1-1;k20:N2-1; w2*pi*(0:2047)/2048; Xw(1-…

【并发设计模式】聊聊 基于Copy-on-Write模式下的CopyOnWriteArrayList

在并发编程领域,其实除了使用上一篇中的属性不可变。还有一种方式那就是针对读多写少的场景下。我们可以读不加锁,只针对于写操作进行加锁。本质上就是读写复制。读的直接读取,写的使用写一份数据的拷贝数据,然后进行写入。在将新…

CSS5 | CSS滑动门左扇与右扇图片重叠问题解决

本文中所使用的滑动门背景图片是自己用微软相册手工切的,没用ps,所以凑乎看吧 首先放出一张目标效果也是最终完成图 下面说问题 CSS推拉门原理 按原理来说,就是两个行内块前后站一行,然后前面的a标签和span标签分别是推拉门素材…

TCP 三次握手:四次挥手

TCP 三次握手/四次挥手 TCP 在传输之前会进行三次沟通,一般称为“三次握手”,传完数据断开的时候要进行四次沟通,一般称为“四次挥手”。 数据包说明 源端口号( 16 位):它(连同源主机 IP 地址…

验证码服务使用指南

验证码服务使用指南 1 部署验证码服务 1.1 基础环境 Java 1.8 Maven3.3.9 1.2 安装Redis 参考“Redis安装指南” 1.3 部署验证码服务 1.3.1 下载源码 使用git从远程下载验证码服务代码(开源)。 1.3.2 使用idea打开项目 使用idea打开上一步下载的sailing目录&#xf…

优维产品最佳实践第20期:控制台全链路监控

之前我们会觉得cmdb自动发现没有上报很难排查,弄不清楚数据的上报链路;监控指标的数据断点很难定位,flink对现场来说是一个黑盒子;apm数据更新不及时到底是上报异常还是入库失败呢? 现在控制台集成了对数据链路的监控…

超声系统前端理论与模拟仿真-续

作者:蒋志强 本人同意他人对我的文章引用,但请在引用时注明出处,谢谢.作者:蒋志强 前言 近期整理了一下彩超前端及波束合成相关的内容,很早以前已经有过一次,这次把其它的内容总结一下&#xf…

【数据结构】什么是二叉树?

🦄个人主页:修修修也 🎏所属专栏:数据结构 ⚙️操作环境:Visual Studio 2022 目录 📌二叉树的定义 📌二叉树的特点 📌特殊二叉树 📌二叉树的性质 📌二叉树的存储结构 📌二叉树…

【Vue3+TypeScript】快速上手_代码

目录 001_写一个APP组件 002_一个简单的效果 003_setup概述 004_setup的返回值 005_setup与Options API的关系 006_setup语法糖 007_ref创建_基本类型的响应式数据 008_reactive创建_对象类型的响应式数据 009_ref创建_对象类型的响应式数据 010_ref对比reactive 01…

(2023|CVPR,Corgi,偏移扩散,参数高斯分布,弥合差距)用于文本到图像生成的偏移扩散

Shifted Diffusion for Text-to-image Generation 公众:EDPJ(添加 VX:CV_EDPJ 或直接进 Q 交流群:922230617 获取资料) 目录 0. 摘要 1. 简介 2. 方法 2.1 偏移扩散 3. 实验 3.1 无监督文本到图像生成 3.2 无…

三相电机转差率为负值的情形

1.电机开始发电的特征 注意,电机因为有输入频率对原始旋转磁场的影响,在正常工作时,应该处于稳态,因为旋转磁场决定了这个系统的运转方向和运转的大致频率区间。它会处于力矩平衡态。但是,如果,此时电机处…

网络安全保障领域

计算机与信息系统安全---最主要领域 云计算安全 IaaS、PasS、SaaS(裸机,装好软件的电脑,装好应用的电脑) 存在风险:开源工具、优先访问权、管理权限、数据处、数据隔离、数据恢复、调查支持、长期发展风险 云计算安全关键技术:可信…