第四章 体系结构
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第四章国家行政体制

• 美国是分权制衡联邦制的最典型代表。 • 美国宪法列举了属于联邦的18项权力,由 联邦最高法院在有关判决中确认的一些从 明示权力中引申出来的默示权力,以及联 邦最高法院在有关判决中宣称联邦政府拥 有的某些固有权力。 • 各州的权力,主要是依据宪法第十条修正 案确认的。该条修正案规定,本宪法未授 予合众国,也未禁止各州行使的权力,保 留给各州行使或保留给人民行使。
• 判断该政治实体是否是国家的标准:有关政治实 体的中央机构是否拥有主权权力。 • 具体来讲,就是要看政治实体的中央机构有没有 独立自主地对该政治实体全部或至少其中一部分 事务做出最后决定的权力,以及能否通过其设立 的公共强制机构直接对居民贯彻这一决定。 • 由此可见,国家间的共同体是一个有名无实的国 际联合形式,不能算国家的结构形式。同理,由 于邦联制的中央机构没有主权权力,因而邦联制 也不是国家的结构形式。 • 事实上,单一制与联邦制是当代国家结构形式的 基本类型。
本源性权力,实际上指的是一种在政治上使联邦国家 得以出现的先于任何法定职权的固有权力。 本源性权力的归属划分有三种类型:(1)本源性权 力属于各州,像美国、瑞士这样的国家,联邦的权力 是各州让与的;(2)本源性权力属于统一的国家的 中央,只是为了更好地解决民族问题、经济发展不平 衡问题以及其他一些特定问题,才放弃单一制而改行 联邦制;(3)由于各种原因,本源性权力的归属十 分模糊,像前苏联的一些加盟共和国,它们在参加联 盟之前,就是独立的民族国家,加盟之后就失去了本 源性的权力。
第二节单一制 一、单一制的界定
• 单一制是指在国家权力行使权纵向配置和运用的过程中, 中央政府单独享有全部的主权权力,而区域性政府分享 其他国家权力行使权的一种国家结构形式。
• 要确切地描述单一制下中央与地方的职权划分,就得将 职权具体区分为管辖对象和管辖方式两个部分。 • 所谓的管辖对象是指按管辖事项的范围确定的职权,而 所谓的管辖方式是指对管辖对象实施管理所能够采取的 措施。
软件设计与体系结构 第四章 面向对象的软件设计方法

用户界面设计
用户界面是对于用户的直接表现,直接影响到用
户对软件易用性、友好性的感觉。用户界面包含 两方面内容:
首先要完整地包括用户在使用软件过程中所需的各种 元素,例如窗口、菜单、按钮、输入文本框、选择列 表、提示信息等,缺乏这些元素中的某些将会导致软 件功能无法被用户正常完成; 其次要求具有良好的外观和布局,例如背景颜色、按 钮等元素的位置、选择列表中条目的顺序等,这些因 素的不足可能不会影响软件功能的正确使用,但会给 用户带来不便、迷惑甚至反感。
ATM系统在提供以上服务的过程中,必须满足以下要求 一个顾客可以在最终确认前放弃一项交易 ATM在执行交易过程中将与银行系统进行通信,对是否 允许交易进行验证 ATM为每次成功的交易提供一个打印回执
ATM需要维护一个内部日志,对每次交易进行记录
用例的分析与设计
确定用例—确定场景
从业务需求出发获取参与者(Actor)和场景,对场景进行汇总、分 类、抽象,形成用例 场景是用户与系统之间进行交互的一组具体的动作 获取场景 目标软件有哪些参与者
用例的分析与设计
Startup用例的顺序图描述
用例的分析与设计
Session用例的顺序图描述
用例的分析与设计
Transaction用例的顺序图描述
用例的分析与设计
Withdrawal用例的顺序图描述
概念模型和顶层架构设计
概念模型的设计 标识领域概念模型 分析类:直接服务于用户功能性需求的概念层面的类, 与具体技术没有关系 顶层架构的设计
件进行交互的功能与特性进行封装,使目标软件系统的其余部分
尽右能独立于环境软件。
概念模型和顶层架构设计
ATM系统的概念模型——分析模型图
计算机组成原理 第四章 微体系结构

一个短序列的微指令(对应一条机器指令)可 能位于CM的任何位置,而且不一定连续,但通过 NEXT-ADDRESS可以连续执行。 3.主循环微程序 主循环的起点是标号为Main1的行,一条微指令, 完成功能: PC+1,指向操作码之后的第一个字节(下一条 指令OP或本条指令的第二个字节) Fetch,取下一条指令OP或本条指令的第二个字节 Goto(MBR),Main1开始处的MBR指向的地址,因
MDR=SP+MDR H=H-MDR SP=MDR=SP+1 MAR=SP;rd MDR=H goto label (goto Main1) TOS=TOS Z=TOS if(Z) goto L1;else goto L2 Z=TOS;if(Z) goto L1;else goto L2 goto (MBR OR value) goto(MBR)
2)微指令格式 主要包括两部分 微操作码字段,又称为操作控制(控制命令) 字段,提供机器指令的一个执行步骤所需的微命令, 以控制各部件执行该步骤的操作。 微地址码字段,又称为顺序控制(下地址)字 段,用于指定后继微指令地址的形成方式,控制微 程序的自动连续执行(微程序设计的难点)
操作控制字段 顺序控制字段
4.1.2 微指令
Addr—下一条可能执行的微指令地址。 JAM—决定如何选择下一条微指令。 ALU—ALU和移位器的操作。 C—选择C总线的数据将要写入的寄存器。 Mem—内存操作。 B—选择B总线的数据来源,采用图示的编 码方式。
4.1.3微指令控制:Mic_1
JAM JAM JAM
000
过程(方法) 局部变量
4.2.2 IJVM 内存模型
4.2.3 IJVM 指令集
Hale Waihona Puke *※ ※∆ ∆ ∆ *
软件设计与体系结构-第四章-面向对象的软件设计方法课件

l 概念模型与顶层架构设计:
l 在用户需求和相关的业务领域中,概念及概念关系的抽取
l 用户界面设计:
l 设计每个界面中的所有界面元素,确定初步的界面布局,定义用户界面动作对软件系统中设计元
素的要求
l 数据模型的设计:
l 确定设计模型中需要持久保存的类的对象及其属性,定义持久持久存储数据之间的组织方式,并
.
26
概念模型和顶层架构设计
l 边界类: 其职责包括: l 边界控制: l 包括定义数据的格式及内容转换,输出结果的呈现,软件运行过程中界
面的变化与切换等。 l 外部接口: l 实现目标软件系统与外部系统或外部设备之间的信息交流和互操作,主
要关注跨越目标软件系统边界的通信协议 l 环境隔离: l 对目标软件系统与操作系统、数据库管理系统、中间件等环境软件进行
事件流中步骤(1)
l (3)如果账户余额小于取款金额,则显示信息“账户余额不足,请重新输入”,并返回主事件流
中步骤(1)
l (4)顾客在确认取款金额前右以选择取消交易。
l 后置条件: 如果取款成功,系统从账户余额中减去相应数额,并返回等待状态;如果顾客取消交易,
则返回等待状态
.
19
用例的分析与设计
体技术没有关系 l 顶层架构的设计 l 目的: 为后续的分析和设计活动建立一种结构和划分
.
24
概念模型和顶层架构设计
l 关键概念来源: l 为建立以UML类图表示的领域概念模型,首先必须标识关键概念。关键
概念的来源包括: l (1)业务需求描述、用例说明; l (2)业务领域中的相关规范、标准、术语定义。 l (3)反映业务领域知识的既往经验。 l 业务需求描述 l 业务领域中的相关规范、标准、述评呼定义 l 反映业务领域知识的既往经验
质量管理学 第四章 质量管理体系

质量管理 体系要求
7、基于事实的决策方法
质量管理 体系概述
质量管理 的基本原 则
有效决策建立在数据和信息分析的基础上。 确定所需搜集数据和信息的种类、方法 和职责 确保所收集数据和信息的可靠性和充分 性 运用有效方法对数据和信息进行分析 在数据分析基础上,结合相关知识和经 验,作出判断和决策
第四章 质量管理体系的基本原则与体系要求
本章学习内容
质量管理体系概述 质量管理的基本原则
质量管理体系要求
1、什么是ISO?
质量管理 体系概述
ISO介绍 ISO9000 标准族的发 展
质量管理 的基本原 则 质量管理 体系要求
ISO (International Organization for Standardization) • 1906 国际电工委员会(IEC) • 1926 国家标准化协会的国际联盟(ISA) • 1946.10.14 25个国家达成协议 • 1947.2.23 ISO正式运行 •1951年发布第一个标准——工业长度测量用 标准参考温度
质量管理 体系要求
8、与供方互利的关系
质量管理 体系概述
质量管理 的基本原 则
组织与供方是相互依存,互利的关系可增强双 方创造价值的能力。 识别和选择关键供方,确立互利关系 与供方建立畅通、开放的沟通渠道 与供方共同进行产品和过程的策划、开发 与改进 与供方共享有关信息、技术和资源 促进供方理解顾客需求,鼓励供方改进业 绩
质量管理 体系概述
ISO介绍 ISO9000 标准族的发 展
核心标准
ISO9000:2005《质量管理体系 基础和术语》 ISO9001:2008 《质量管理体系 要求》 ISO9004 :2009 《组织获得持续成功的管 理——一种质量管理方法》 ISO19011:2002《质量和/或环境管理体系审 核指南》。
第四章:地方政府体系结构

2 2 3 3 2 2 3 3
4.31 55.16 55.16 30. 13 24.25 38.70 50.59 277.69
508 5709 5709 5800 432 3887 3418 8097
德国 美国 奥地利 印度
联邦制 联邦制 联邦制பைடு நூலகம்联邦制
3 3 3 4
35.70 937.26 8.38 297.47
• 1992年浙江对13个经济发展较快的县扩权, 扩大基建、技术改造和外商投资项目审批 权。1997年萧山、余杭等试行;2002年对 313项审批权下放给绍兴、温岭和慈溪等17 个经济强县,把地区一级的经济管理权限 直接下放给县(计划、外贸、国土资源、 交通、建设等12类)。2007年浙江141个 12 2007 141 省级镇赋予部分镇社会管理权限。四轮放 权后,义乌被称为“全国权力最大的县”。 • 增加县一级政府拥有自主权,加速县域经 济的发展。
•
发达地区县级人口100万以上,少数达 150万以上;欠发达地区不足10万人,西部 地区的一些县级政区还不到1万。未撤并乡 镇前,乡镇人口平均少于2万,大的10万以 上,小的 不足1万,甚至几百人。县乡规模 小必然造成行政层级增加,重复建设严重, 自我发展能力差,行政成本高。
• 1998-2004年撤并了7400多个乡镇。税费改 革推进了体制改革。预期农民负担减轻。
存在的问题
• • • • • • 1、小马拉大车 2、层次过多,行政成本高 3、城市虚化、泛城市化 4、市“吃、卡、刮”县 5、市县均势 6、区域经济发展的要求
省管县 • 省管县的提出与推行: • 效果 • 第一:优化了县的发展环境,经济有 活力,带动作用大,有利于城乡经济 和区域经济协调发展;
第4章 软件体系结构描述

◎ MIL方式对模块化的程序设计和分段编译等程序设计与开发技术 确实发挥了很大的作用。但是由于这些语言处理和描述的软件设计 开发层次过于依赖程序设计语言,因此限制了它们处理和描述比程 序设计语言元素更为抽象的高层次软件体系结构元素的能力。
第四章 软件体系结构描述
4.1 软件体系结构描述方法
Байду номын сангаас
◇ 基于软构件的系统描述语言
SADL UML Gestalt Demeter
FR
ControlH & MetaH
◇ C2风格
通过连接件绑定在一起的按照一组规则运作的并行构件网 络。C2风格中的系统组织规则如下:
◎ 系统中的构件和连接件都有一个顶部和一个底部;
◎ 构件的顶部应连接到某连接件的底部,构件的底部则应 连接到某连接件的顶部,而构件与构件之间的直接连接是 不允许的;
4.3 软件体系结构描述语言
第四章 软件体系结构描述
◇ ADL的构成要素
软件体系结构的基本构成要素: 构件、连接件、体系结构
配置。
1. 构件:一个计算单元或数据 存储;是计算与状态存在的场 所。
构件包含的多种属性: 接口、类型、语义、约束、
演化和非功能属性等。
4.3 软件体系结构描述语言 软件体系结构
软件体系结构处理算法与数据结构之上关于整体系统结构设计 和描述方面的一些问题,如全局组织和全局控制结构、关于通讯、 同步与数据存取的协议,设计构件功能定义,物理分布与合成,设
计方案的选择、评估与实现等。
软件体系结构 = { 构件,连接件,约束 }
第四章 软件体系结构描述
4.3 软件体系结构描述语言
◎ 异构能力:ADL允许多个不同的体系结构描述关联存 在;
第四章 软件体系结构描述
4.1 软件体系结构描述方法
Байду номын сангаас
◇ 基于软构件的系统描述语言
SADL UML Gestalt Demeter
FR
ControlH & MetaH
◇ C2风格
通过连接件绑定在一起的按照一组规则运作的并行构件网 络。C2风格中的系统组织规则如下:
◎ 系统中的构件和连接件都有一个顶部和一个底部;
◎ 构件的顶部应连接到某连接件的底部,构件的底部则应 连接到某连接件的顶部,而构件与构件之间的直接连接是 不允许的;
4.3 软件体系结构描述语言
第四章 软件体系结构描述
◇ ADL的构成要素
软件体系结构的基本构成要素: 构件、连接件、体系结构
配置。
1. 构件:一个计算单元或数据 存储;是计算与状态存在的场 所。
构件包含的多种属性: 接口、类型、语义、约束、
演化和非功能属性等。
4.3 软件体系结构描述语言 软件体系结构
软件体系结构处理算法与数据结构之上关于整体系统结构设计 和描述方面的一些问题,如全局组织和全局控制结构、关于通讯、 同步与数据存取的协议,设计构件功能定义,物理分布与合成,设
计方案的选择、评估与实现等。
软件体系结构 = { 构件,连接件,约束 }
第四章 软件体系结构描述
4.3 软件体系结构描述语言
◎ 异构能力:ADL允许多个不同的体系结构描述关联存 在;
第四章_剪力墙结构体系

4、筒体结构常用平面形式 框—筒结构:平面剪力墙发展---空间薄壁筒体
A、内筒体
中央核心筒式 利用房屋中的电梯井、楼梯间、管道井以及服务间作 为核心筒体
B、外筒体
尽端核心筒式 ➢利用房屋中的电梯井、楼梯间、管道井以及服务间 作为核心筒体
B、外筒体
➢ 利用四周外墙作为外筒体,形成外筒的墙是由外围 间距较密的柱子与每层楼面处的身量刚性连接在一起 组成矩形网格样子的墙体--框架筒 外围柱距:1.22-3m 深梁高度:60cm-122cm 30层以下
66-89层
90-109层
1-49层
50-65层
5、筒体的主要特点
➢ 筒体结构属于空间受力体系 (1)变形特点
框筒侧向变形仍以剪切型为主,而核心筒通常则是以 弯曲型变形为主
(2)受力特点 框筒结构是具有箱形截面的悬臂构件,柱子分为受拉 和受压柱,形成受拉翼缘框架和受压翼缘框架。 将筒的四壁做成桁架,就形成桁架筒。桁架为轴向受 力,与框架相比,更节省材料
且不应小于 140mm。
三、剪力墙的配筋 ➢ 剪力墙厚度<200mm时,可单层配筋。 ➢ 剪力墙厚度>=200mm时,应双层配筋。 ➢ 山墙及相邻第一道内横墙,楼梯间或电梯间墙及内纵
墙等都应双层配筋。
四、剪力墙的开洞
在剪力墙上往往需要开门窗或设备要求所需要的孔洞 根据洞口的分布和大小的不同,可将剪力墙分为以下
力
墙
结
弯曲型
构
与框架变形相比
二、框支剪力墙结构
➢ 为了在建筑底部做成较大空间,有时将剪力墙底部做成为框架柱, 形成框支剪力墙。
➢ 但是这种墙体上、下刚度形成突变,对抗震极为不利。故在地震区 不宜大面积采用框支剪力墙结构体系。
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传统IP网络与传感器网络比较
项目 网络模型 路由范式 典型数据流 传输速率 资源限制 运行
传统IP网络 固定,与应用无关 以地址为中心 随机,一对一 高 带宽 有人值守,受管理
传感器网络 随机,具体于应用 以数据或者位置为中心 一对多,多对一 低 能量 内存 处理能力 无人值守,自配置
WSN与采用IP协议的传统网络融合越来越深入. 优点: (1)IP网络的普遍性使得基于IP的传感器网络 可以无缝的融入到现有的网络设施。 (2)IP相关协议应用广泛,技术成熟,多年实 践,便于开发。
源地址
传输目时的间地长 址 可 选 字接段入(媒长体度时可间长变)
增加节点能耗 数据部分
增加CPU工作量
填充
首部 发送在前
数据部分 IP 数据报
传统的IP协议是不可以直接应用于WSN
面临的挑战: (1)头部开销。 (2)寻址 (3)TCP协议
IETF推动IPv6在WSN中的标准化工作,制定了 6LoWPAN,RPL和CoAP等协议规范。
控制点通过UPnP协议与网关相连,并在网关直接管理传感器节点。 Boss的功能:一是作为传感器节点和控制点之间的UPnP转换;二是收集 传感器节点管理信息,提供管理功能。 Boss提供的网络管理服务包括,基本网络信息,定位,同步和能量管理。 Boss提供的基本信息包括,节点设备描述、节点的编号和网络拓扑。
(1)6LoWPAN IETF于2004年成立6LoWPAN(IPv6 over Low power WPAN)工作组。 实现IPv6分组在IEEE802.15.4上的传输,主要解 决了两个问题 : • 压缩机制--IPv6头部开销问题 • 包分割,地址映射
(1)6LoWPAN 加州大学伯克利分校实现了世界上第一个完整的 IPv6/6LoWPAN协议栈:配置管理 转发 路由 基于Contiki实现的uIPv6,可兼容IEEE802.15.4 IEEE802.11和以太网。
SNA
支持传感器节点硬件和通信协议的模块化
保留分层的协议结构
各层多个协议功能模块
重用
类似于IP 层
chameleon
上层协议和应用
将为分上组层属协性议映和射应 到用具提体供的了各一种组分通
组信头原部语
通过分组属性来 抽象底层网络的
通信
4.3 跨层设计
跨层设计是针对无线网络的协议设计方法,通过跨 层减少通信开销和处理层次,利用各层之间的协同 处理来提高节点的资源利用率,优化系统的整体性 能,增强网络对无线通信环境的适应能力.
思考,传统的IP协议是否可以直接应用于WSN?
参考值:传感器节点中的RAM10KB左右, ROM100KB左右。传输带宽250kb/s
IP 数据报由首部和数据两部分组成
位0
4
8
16 19
24
31
版 本 首部长度 区 分 服 务
总长度
固 定 首部 部分
可变 部分
标识
标志
片偏移
生存时间
协议
首部检验和
(2)RPL路由协议 IPv6距离向量路由协议 有向非循环图--目标函数,一系列路由度量/约束 将数据处理与转发从路由优化中分离出来。 实例:Contiki中的ContikiRPL和TinyOS中的 TinyRPL
(3)CoPA 受限应用层协议 采用REST风格 基于UDP的应用层客户机/服务器访问协议 功能: • 实现HTTP功能子集,并为资源受限环境进行
可靠
A
有序
B
高效
C
4.5.1传感器网络管理概述
检测:对网络的运行状态进行 监测,瓶颈和危机。
A
控制:网络运行状态的控制和 调节,提高运行性能,保证服
务质量。
B
4.5.1传感器网络管理概述
两种网络管理模型:(1)以OSI模型为基础的CMIP(Common Manegement Information Protocol)系统管理模型
4.5.3 传感器网络管理系统结构
根据控制管理结构的不同,将传感器网络管理系统 分为集中式、分布式和层次式。
4.5.3 传感器网络管理系统结构
根据控制管理结构的不同,将传感器网络管理系统 分为集中式、分布式和层次式。
4.5.3 传感器网络管理系统结构
集中式网络管理结构 利用sink节点作为整个WSN的中心管理节点,普通 节点不承担过多的网络管理任务。 优点:结构简单,符合WSN数据收集的特点。 缺点:管理信息开销,内层节点消耗能量大,容易 造成能量黑洞。
4.2.1 传统的TCP/IP体系结构
传统互联网:端系统复杂,核心网络简单 TCP/IP体系结构:以路由转反和存储机制为核心 目前国际上没有通用的标准协议体系结构 方向:分层
各层独立,复杂度降低 灵活性好,互不影响 功能独立 易于维护
利于标准化
4.2.2 二维传感器网络协议模型
物数网应传理 据 络 用输层链层:路:比 层特 :流 通帧提系提信 供 统检供媒节管测端体点理到之 间端间 的服信 多务号 跳。转 路换由 具媒服查拥体 体 务 询塞工接。处控作入理制比 控和如 制可M:靠A选传C择输传 输差路定上介 由 位错行质协检和/议测下频行率,产生载波 信能时号 量 间、消同检耗步测信号、调制 信能密号量 钥、黑数洞据加密解密等。 各类应用
能量管理 能量消耗:冲突/冗余 信息/路径不合理
移动管理 信道接入、路由变化
任务管理 根据节点资源,任务 分配以及调度,优化 资源利用
4.2.3 细腰型传感器网络协议结构
目前协议的标准不统一 为了适应不同类型的底层网络,提出两种细腰型网络 协议结构 (1)SNA/SP:定义了节点系统的软件和服务框架; 为上层提供了邻居节点管理和消息池。 (2)chameleon:通信原语
4.3 跨层设计
4.3.1跨层设计的基本概念 4.3.2典型的跨层协议结构
微型紧耦合的协议栈 无线通信
分布式决策 物理世界实时感知
服务 用户
实体 (n + 1) 协议 (n + 1) 实体 (n + 1)
交换原语
交换原语
第n+1层
服务提 供者
SAP 实体 (n)
协议(n)
SAP 实体 (n)
第n层
了重新设计 • 提供了内置资源发现、支持多播、异步消息
交换等功能,支持代理和缓存。
(3)CoPA 实例:基于C语言的Libcoap
基于Python的CoAPy Contiki和TinyOS两大无线传感器网络操作系统 都提供了CoPA支持。
4.5网络管理
目前对于WSN网络管理的研究尚无统一的管理标准。
(3)安全管理 通过一定的安全措施和管理手段,确保网络资源的保 密性、可用性、完整性、可控制性和抗抵赖性。 (4)性能管理 通过对各项网络性能参数进行实时监测,保证业务 管理中定义的QoS,并能对网络的运行状态进行监 控,并能为WSN的故障诊断和排除提供帮助。
4.5.3 传感器网络管理系统结构
目前为止,对传感器网络管理的理论和技术研究还 处于起步阶段,没有标准的传感器网络管理模型和 协议,相关研究停留在满足特定应用的管理框架和 协议,以及系统原型实现,并且主要集中在与特定 应用紧密结合的某个具体的网络管理功能上,而对 于通用传感器网络管理框架,研究较少。
4.5.3 传感器网络管理系统结构
分布式网络管理结构 将一个大规模的网络管理系统划分为若干个对等的 子管理域,每个域都有一个管理者节点负责收集本 管理域内的管理信息和数据。 采用局部处理策略。
4.5.3 传感器网络管理系统结构
层次式网络管理结构 是集中式和分布式的混合,采用中间管理者来分担 管理功能。
X-Lisa
X-Lisa是一个跨层信息共享体系结构,支 持跨层交互,服务信息传递和事件通知.
分层 层间融合 模块化结构 跨层优化接口(CLOI):信息访问接口
Lu
水平层 垂直层 连接维护层 数据管理层
XLP
主动性测定 参与通信或者睡眠
4.4 全IP化
全IP化是传感器网络的一个发展趋势. IETF已完成核心标准规范.包括IPv6数据报文和 帧头压缩规范6LoWPAN,路由协议RPL和应用 协议CoAP.
乱,能耗越大,路由终端, 维护困难
4.1.1扁平结构与分层结构
二、分层结构 又称分簇结构
能量
通信距离 计算能力
接收簇内成员的数据和信息 接收sink节点的控制信息
簇内消息广播 转发其他簇头的信息
层次结构的优缺点
优点: 规模扩展 拓扑灵活变化 数据融合与汇聚 抗毁性
缺点: 簇头选举 簇头容易成为瓶颈 簇间通信非最佳
4.1.1扁平结构与分层结构
一、扁平结构
WSN中的节点具有相同的地位和功能。 又称对等结构。
根据节点转发数据时,无线链路是单跳还是多跳, 扁平结构可以形成星形型拓扑和网格状拓扑。
优点:算法简单,安装方便。
思考:节点数量多少对其效 率有影响吗?
功耗最低,但是通信距离有限。
1、多路径选择 2、可容错性好,鲁棒性 3、可扩展性、设计简单、可 缺点:规模维越护大性,管理越凌
相邻两层之间的关系
结点 A
数据 链路
层
发 帧送
结点 B
接 收帧
链 路
(b) 只考虑数据链路层
四类
增增加加层层间间接接口口 合合并并相相邻邻层层 多多层层共共享享参参数数 增加层间耦合
安全 服务质量
4.3.2 典型的跨层协议结构
差异性明显 大体分为三类: (1)以各层协议之间共享节点和网络状态参数为目的 的跨层设计,如X-Lisa (2)以优化某些服务性能为目的的跨层设计,如Lu (3)无分层模型设计,如XLP
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.5.2 传感器网络管理功能