秦 飛,宗序平
(1.揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 師范學(xué)院,江蘇 揚(yáng)州 225000;2.揚(yáng)州大學(xué) 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院,江蘇 揚(yáng)州 225000)
物聯(lián)網(wǎng)通過客戶端和服務(wù)器端的數(shù)據(jù)交換,在交通、救災(zāi)、通信等方面取得了廣泛應(yīng)用[1-2].物聯(lián)網(wǎng)在廣域范圍內(nèi)可以采用多種數(shù)據(jù)傳輸格式完成傳輸,對(duì)于不同的數(shù)據(jù)傳輸格式,對(duì)其均有快捷方便、減少遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)訪問次數(shù)等要求.因此,建立數(shù)據(jù)傳輸效率模型,尋找最合適、效率最高的數(shù)據(jù)傳輸格式具有重要意義[3-4].
現(xiàn)階段數(shù)據(jù)傳輸效率建模相關(guān)研究取得了較大發(fā)展,在區(qū)域化的物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中,將資源傳輸任務(wù)分配給不同站點(diǎn),根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)負(fù)載情況調(diào)節(jié)不同站點(diǎn)的數(shù)據(jù)傳輸任務(wù)量,增強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)突變情況的應(yīng)變能力,保證站點(diǎn)傳輸網(wǎng)絡(luò)資源的同時(shí),能夠獲得穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸量[5-6].文獻(xiàn)[7]提出了基于大數(shù)據(jù)融合的數(shù)據(jù)傳輸效率建模方法,通過傳輸效率采樣矩陣還原鐵路通信網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù),但該方法融合后的多源通信信號(hào)缺失,選擇的數(shù)據(jù)格式傳輸速率較慢.文獻(xiàn)[8]采用了一種監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)測(cè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)傳輸效率建模方法,對(duì)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)中的測(cè)點(diǎn)信號(hào)進(jìn)行濾波處理后,模擬了測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)傳輸過程,但該方法測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間不固定,數(shù)據(jù)格式傳輸速率不理想.文獻(xiàn)[9]研究了基于數(shù)據(jù)組織的信息傳輸效率建模方法,利用全變差正則化方法搜索動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù),并整合為多源信息,統(tǒng)計(jì)等待傳輸?shù)牡貓D信息數(shù)據(jù)序列,但該方法為地圖集提供的參考依據(jù)不充分,數(shù)據(jù)格式傳輸速率同樣較慢.
針對(duì)以上問題,提出了基于數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)模型的物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)傳輸效率建模方法,通過數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)模型表示數(shù)據(jù)特征的數(shù)學(xué)關(guān)系,并分類封包資源數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)的主頻特征選擇高速率傳輸?shù)臄?shù)據(jù)傳輸格式,執(zhí)行分配的數(shù)據(jù)傳輸動(dòng)態(tài)任務(wù).
采用最優(yōu)分類平面法分類物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)流,對(duì)相同類別數(shù)據(jù)進(jìn)行封包傳輸.分析物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)流輸入輸出特性,按照物聯(lián)網(wǎng)資源中各個(gè)數(shù)據(jù)流的優(yōu)先等級(jí),劃分?jǐn)?shù)據(jù)傳輸特征矢量集合的種類[10].將數(shù)據(jù)流分類問題轉(zhuǎn)換為最優(yōu)分類平面求解問題,假定資源數(shù)據(jù)輸入輸出過程中產(chǎn)生非線性變換,則利用內(nèi)積表示最優(yōu)分類函數(shù)中的點(diǎn)積,計(jì)算t時(shí)刻的數(shù)據(jù)傳輸損失K(t).
(1)
其中,a(t)為t時(shí)刻的數(shù)據(jù)傳輸負(fù)載,A為物聯(lián)網(wǎng)信號(hào)損失參量,ni為第i類數(shù)據(jù)傳輸特征矢量集合[11].通過公式(1),整合物聯(lián)網(wǎng)資源傳輸?shù)臄?shù)據(jù)流,過程中產(chǎn)生的包絡(luò)特征b(t)表達(dá)式為
(2)
其中,r(t)、d(t)分別為t時(shí)刻的時(shí)頻、幅值.將與b(t)值相近的物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)進(jìn)行聚類,根據(jù)聚類結(jié)果將數(shù)據(jù)流劃分為多個(gè)子集,從而獲得子集內(nèi)的數(shù)據(jù)特征矢量,以此為基礎(chǔ)分解特征矢量.
使用修正分解后特征矢量中的高位特征矢量,并對(duì)其進(jìn)行量化處理,處理后利用數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)模型,定量描述數(shù)據(jù)特征矢量、數(shù)據(jù)屬性值、數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間之間的數(shù)學(xué)關(guān)系.將高位特征矢量作為自變量,屬性值和傳輸時(shí)間作為因變量[12],得到關(guān)于數(shù)據(jù)特征矢量的數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)模型表達(dá)式為
(3)
其中,u(t)為t時(shí)刻的高位特征矢量量化值,P為修正權(quán)向量,f為統(tǒng)計(jì)參量,Li(t)為t時(shí)刻在第i類特征矢量集合中提取的高位特征矢量,Z(t)為t時(shí)刻數(shù)據(jù)流輸入輸出的時(shí)間窗函數(shù),B為資源數(shù)據(jù)流嵌入維數(shù),Hi為第i類集合中的數(shù)據(jù)屬性值,m為集合包含的特征矢量類別總數(shù)[13].
計(jì)算所有數(shù)據(jù)的量化特征矢量u(t),需要在一個(gè)分類平面上設(shè)置特征矢量的量化限值,將限值范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)歸納到同一分類平面中,然后對(duì)分類平面進(jìn)行約束.因此,設(shè)定約束條件為
(4)
其中,bi為第i集合輸出的物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)特征,c為數(shù)據(jù)干擾頻率,O為各平面數(shù)據(jù)的分類距離[14].過濾不滿足約束條件的分類平面后,獲得資源數(shù)據(jù)流輸入輸出的最優(yōu)分類平面,根據(jù)相應(yīng)的數(shù)據(jù)傳輸格式,對(duì)同類數(shù)據(jù)進(jìn)行封包傳輸.至此完成基于數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)模型的物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)分類封包傳輸.
在上述同類數(shù)據(jù)封包傳輸過程中,定位資源數(shù)據(jù)分類封包傳輸信道,并從中提取單分量主頻特征,具體實(shí)現(xiàn)過程如下.
截取封包傳輸?shù)奈锫?lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù),并對(duì)資源數(shù)據(jù)進(jìn)行解析,統(tǒng)計(jì)解析后數(shù)據(jù)中包含的信息,表達(dá)式為
S={S1,S2,S3,S4,S5},
(5)
其中,S為資源數(shù)據(jù)包含的信息集合,S1為物聯(lián)網(wǎng)端口號(hào),S2為物聯(lián)網(wǎng)通信數(shù)據(jù),S3為物聯(lián)網(wǎng)其它信息、S4為物聯(lián)網(wǎng)IP地址、S5為物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)傳輸格式[15].
采用數(shù)據(jù)傳輸格式S5特有的編碼形式、語法規(guī)則定義數(shù)據(jù)輸入輸出規(guī)則集,達(dá)到遠(yuǎn)程通信的目的后,再利用IP地址S4和端口號(hào)S1定位資源數(shù)據(jù)中包含的源端口、目的端口,保證物聯(lián)網(wǎng)資源從服務(wù)器端有效傳輸至客戶端,進(jìn)而確定數(shù)據(jù)通信過程中的傳輸信道[16].
物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)傳輸信道搜索完畢后,通過數(shù)據(jù)集中的隨機(jī)簇頭節(jié)點(diǎn)組建數(shù)據(jù)傳輸信道的信息流P,公式為
(6)
其中,x(t)為t時(shí)刻物聯(lián)網(wǎng)資源整合傳輸過程中的冗余數(shù)據(jù),E為數(shù)據(jù)輸入輸出的有限數(shù)據(jù)集,f為數(shù)據(jù)高位特征矢量重組后的加權(quán)系數(shù),Wj為發(fā)送數(shù)據(jù)傳輸任務(wù)時(shí)第j個(gè)簇頭節(jié)點(diǎn)的向量加權(quán)系數(shù),n為隨機(jī)簇頭節(jié)點(diǎn)數(shù)量[17].利用自適應(yīng)級(jí)聯(lián)方法對(duì)傳輸數(shù)據(jù)的碼間干擾進(jìn)行雙線性變換,根據(jù)傳輸信道中物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)輸入輸出時(shí)的迭代關(guān)系,在信息流P中提取單分量的信號(hào)結(jié)構(gòu),表達(dá)式為
(7)
其中,U(Pc)為信息流P在傳輸信道中第c次迭代后的單分量主頻特征,l為線性關(guān)聯(lián)系數(shù),k為l高位特征量化參數(shù),d(t)為t時(shí)刻資源數(shù)據(jù)傳輸?shù)娜哂鄶?shù)據(jù)分量.
通過信息流的單分量信號(hào)結(jié)構(gòu)掌握資源數(shù)據(jù)分類封包傳輸?shù)淖V寬度、信號(hào)序列時(shí)間尺度以及客戶端接收數(shù)據(jù)包時(shí)的擴(kuò)展瞬時(shí)頻率[18].自適應(yīng)均衡處理單分量主頻特征并對(duì)其進(jìn)行分解.在特征分解初期,獲得物聯(lián)網(wǎng)輸入資源數(shù)據(jù)的數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)特性;在特征分解中期,獲得數(shù)據(jù)期望響應(yīng)的數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)特性;在特征分解后期,物聯(lián)網(wǎng)輸出資源數(shù)據(jù)的數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)特性.至此完成分類封包傳輸數(shù)據(jù)單分量主頻特征的提取.
根據(jù)提取的分類封包數(shù)據(jù)包中的單分量主頻特征,分配物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)傳輸?shù)膭?dòng)態(tài)任務(wù),并建立數(shù)據(jù)傳輸效率模型.
將單分量主頻特征U(Pc)映射到物理位置,獲取從服務(wù)器端到客戶端的負(fù)載向量,計(jì)算物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)并行傳輸、條狀傳輸過程中負(fù)載向量的差值,獲得每個(gè)隨機(jī)簇頭節(jié)點(diǎn)的差向量Cj,計(jì)算公式為
(8)
按照差向量Cj由大到小的順序?qū)Υ仡^節(jié)點(diǎn)進(jìn)行排序,依次分配各個(gè)節(jié)點(diǎn)的資源數(shù)據(jù)傳輸任務(wù).設(shè)數(shù)據(jù)傳輸任務(wù)的順序分配向量為Y={y1,y2,…,yn},則每個(gè)簇頭節(jié)點(diǎn)獲得的任務(wù)量D計(jì)算公式為
(9)
其中,N為物聯(lián)網(wǎng)資源均分份數(shù),T為由資源數(shù)據(jù)傳輸格式確定的簇頭節(jié)點(diǎn)分配因子,每個(gè)節(jié)點(diǎn)分配因子相同.
考慮到物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)的傳輸信道存在動(dòng)態(tài)變化,為此每隔一段時(shí)間計(jì)算一次負(fù)載向量,并更新簇頭節(jié)點(diǎn)任務(wù)量.計(jì)算信道中的數(shù)據(jù)包概率密度R,公式為
(10)
其中,Δt為數(shù)據(jù)包到達(dá)客戶端的時(shí)間間隔隨機(jī)數(shù),F(xiàn)為每秒內(nèi)到達(dá)客戶端的數(shù)據(jù)包個(gè)數(shù),g為傳輸信道緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)包增量,w為任意時(shí)刻到達(dá)信道緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)包個(gè)數(shù)[20].
將通信信道的緩沖時(shí)間劃分為多個(gè)時(shí)間段,把關(guān)于簇頭節(jié)點(diǎn)的傳輸功率函數(shù)視作凸函數(shù),并對(duì)節(jié)點(diǎn)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)包進(jìn)行懲罰項(xiàng)約束,當(dāng)傳輸功率趨于恒定值時(shí),判定簇頭節(jié)點(diǎn)能量全部用完,此時(shí)構(gòu)建能夠表示數(shù)據(jù)傳輸效率的數(shù)學(xué)模型G,表達(dá)式為
(11)
其中,h為引入的懲罰項(xiàng),X為傳輸信道緩沖區(qū)的劃分時(shí)間段,qj為第j個(gè)簇頭節(jié)點(diǎn)的恒定功率,x為客戶端收到數(shù)據(jù)傳輸請(qǐng)求的時(shí)間.通過G值表示數(shù)據(jù)傳輸效率,即數(shù)據(jù)包到達(dá)、處理、接收速率.
至此完成物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)傳輸效率模型的構(gòu)建,實(shí)現(xiàn)基于數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)模型的物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)傳輸效率建模分析.
將本文設(shè)計(jì)方法與基于大數(shù)據(jù)融合的數(shù)據(jù)傳輸效率建模方法、基于監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)測(cè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)傳輸效率建模方法和基于數(shù)據(jù)組織的數(shù)據(jù)傳輸效率建模方法進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn),比較4種方法下所選擇的數(shù)據(jù)傳輸格式的傳輸速率.
選取GridFTP數(shù)據(jù)傳輸工具,利用Globus Tookit 5.0搭建區(qū)域化的物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境,物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境共包含4個(gè)不同區(qū)域,區(qū)域之間采用全連接方式.為避免資源數(shù)據(jù)輸入輸出時(shí)共享同一條傳輸信道,選擇110 Mbps的物理線路進(jìn)行傳輸,傳輸過程為其中一個(gè)區(qū)域發(fā)送數(shù)據(jù)傳輸請(qǐng)求,從4個(gè)區(qū)域中獲取物聯(lián)網(wǎng)資源.采用NS2模擬器設(shè)置物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)參數(shù),具體如表1所示.
表1 搭建物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境網(wǎng)絡(luò)參數(shù)
客戶端瀏覽大量不同網(wǎng)頁,并從中訪問感興趣的項(xiàng)目,向服務(wù)器端發(fā)送數(shù)據(jù)傳輸請(qǐng)求,利用LoadRunner測(cè)試工具測(cè)試4種方法作用下的資源數(shù)據(jù)傳輸性能.
為了驗(yàn)證基于數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)模型的物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)傳輸效率的有效性,從物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)發(fā)送速率和接收速率兩個(gè)方面設(shè)計(jì)對(duì)比實(shí)驗(yàn).
實(shí)驗(yàn)分別設(shè)定兩組條件,分別為不同數(shù)據(jù)包大小和不同簇頭節(jié)點(diǎn)數(shù)量,即數(shù)據(jù)包大小分別為64 Bytes、128 Bytes、256 Bytes、512 Bytes、1024 Bytes、1500 Bytes;簇頭節(jié)點(diǎn)數(shù)量分別為10個(gè)、20個(gè)、30個(gè)、40個(gè)、50個(gè)、60個(gè).設(shè)定具體實(shí)驗(yàn)流程如圖1所示.
圖1 實(shí)驗(yàn)流程
根據(jù)圖1所示的實(shí)驗(yàn)流程,分別從發(fā)送速率和接收速率兩個(gè)方面進(jìn)行實(shí)驗(yàn).
發(fā)送速率實(shí)驗(yàn)中,4種方法分別對(duì)不同數(shù)據(jù)傳輸格式的傳輸效率進(jìn)行建模分析,從中選取最優(yōu)的數(shù)據(jù)傳輸格式,傳輸物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù).比較不同數(shù)據(jù)傳輸格式下的數(shù)據(jù)發(fā)送速率e,計(jì)算公式為
(12)
其中,L為網(wǎng)卡持續(xù)發(fā)送數(shù)據(jù)包的大小,M1為發(fā)送數(shù)據(jù)包個(gè)數(shù),T為發(fā)送數(shù)據(jù)包時(shí)的記錄時(shí)間.
接收速率實(shí)驗(yàn)中,4種方法分別對(duì)不同數(shù)據(jù)傳輸格式的傳輸效率進(jìn)行建模分析,從中選取最優(yōu)的數(shù)據(jù)傳輸格式,傳輸物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù).比較4種方法的數(shù)據(jù)接收速率z,計(jì)算公式為
(13)
其中,M2為接收數(shù)據(jù)包個(gè)數(shù).
2.3.1 發(fā)送速率實(shí)驗(yàn)結(jié)果
在加載網(wǎng)卡驅(qū)動(dòng)的條件下,改變數(shù)據(jù)包大小得到發(fā)送速率實(shí)驗(yàn)對(duì)比結(jié)果如圖2所示.
由圖2可知,針對(duì)不同數(shù)據(jù)包大小,本文設(shè)計(jì)方法選擇的傳輸格式平均發(fā)送速率為1 490 Mbps,基于大數(shù)據(jù)融合的數(shù)據(jù)傳輸效率建模方法平均發(fā)送速率為1 310 Mbps,基于監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)測(cè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)傳輸效率建模方法平均發(fā)送速率為1 280 Mbps,基于數(shù)據(jù)組織的數(shù)據(jù)傳輸效率建模方法平均發(fā)送速率為1 210 Mbps,綜合上述數(shù)據(jù)分析可知,本文設(shè)計(jì)方法的數(shù)據(jù)發(fā)送速率相較于對(duì)比方法更高,其主要原因是該設(shè)計(jì)方法通過數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)模型分類封包資源數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)的主頻特征選擇高速率傳輸?shù)臄?shù)據(jù)傳輸格式,提高了數(shù)據(jù)發(fā)送效率.
網(wǎng)卡驅(qū)動(dòng)512 Bytes數(shù)據(jù)包,改變簇頭節(jié)點(diǎn)數(shù)量比較不同節(jié)點(diǎn)數(shù)量下的數(shù)據(jù)發(fā)送速率,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖3所示.
圖2 不同數(shù)據(jù)包大小下的發(fā)送速率實(shí)驗(yàn)結(jié)果圖3 不同節(jié)點(diǎn)數(shù)量下的發(fā)送速率實(shí)驗(yàn)結(jié)果
由圖3可知,當(dāng)簇頭節(jié)點(diǎn)數(shù)量發(fā)生改變時(shí),本文設(shè)計(jì)方法選擇的傳輸格式平均發(fā)送速率為1 610 Mbps,基于大數(shù)據(jù)融合的數(shù)據(jù)傳輸效率建模方法平均發(fā)送速率為1 390 Mbps,基于監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)測(cè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)傳輸效率建模方法平均發(fā)送速率為1 290 Mbps,基于數(shù)據(jù)組織的數(shù)據(jù)傳輸效率建模方法平均發(fā)送速率為1 260 Mbps,設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)發(fā)送速率分別提高了220 Mbps、320 Mbps、350 Mbps,由此可知,本文設(shè)計(jì)方法在不同節(jié)點(diǎn)數(shù)量下具有更高的發(fā)送速率,其主要原因是該設(shè)計(jì)方法將與包絡(luò)特征值相近的物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)進(jìn)行聚類,并根據(jù)聚類結(jié)果獲取劃分子集內(nèi)的數(shù)據(jù)特征矢量,減少了數(shù)據(jù)識(shí)別時(shí)間,提高了發(fā)送速率.
2.3.2 接收速率實(shí)驗(yàn)結(jié)果
不同數(shù)據(jù)包大小下的接收速率實(shí)驗(yàn)對(duì)比結(jié)果如圖4所示.
由圖4可知,數(shù)據(jù)接收速率普遍小于發(fā)送速率,不同數(shù)據(jù)包大小下,設(shè)計(jì)方法選擇的傳輸格式平均接收速率為1340 Mbps,基于大數(shù)據(jù)融合的數(shù)據(jù)傳輸效率建模方法平均接收速率為1230 Mbps,基于監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)測(cè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)傳輸效率建模方法平均接收速率為1190 Mbps,基于數(shù)據(jù)組織的數(shù)據(jù)傳輸效率建模方法平均接收速率為1110 Mbps.綜合上述數(shù)據(jù)分析可知,本文設(shè)計(jì)方法的數(shù)據(jù)接收速率更高,其主要原因是該設(shè)計(jì)方法在同類數(shù)據(jù)封包傳輸過程中,定位了資源數(shù)據(jù)分類封包傳輸信道,并從中提取單分量主頻特征,提高了數(shù)據(jù)接收效率.
不同節(jié)點(diǎn)數(shù)量下的接收速率實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖5所示.
圖4 不同數(shù)據(jù)包大小下的接收速率實(shí)驗(yàn)結(jié)果圖5 不同節(jié)點(diǎn)數(shù)量下的接收速率實(shí)驗(yàn)結(jié)果
由圖5可知,不同節(jié)點(diǎn)數(shù)量下,本文設(shè)計(jì)方法選擇的傳輸格式平均接收速率為1410 Mbps,基于大數(shù)據(jù)融合的數(shù)據(jù)傳輸效率建模方法平均接收速率為1230 Mbps,基于監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)測(cè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)傳輸效率建模方法平均接收速率為1210 Mbps,基于數(shù)據(jù)組織的數(shù)據(jù)傳輸效率建模方法平均接收速率為1110 Mbps,本文設(shè)計(jì)方法數(shù)據(jù)接收速率分別提高了180 Mbps、200Mbps、300 Mbps.綜上述數(shù)據(jù)分析可知,本文設(shè)計(jì)方法在不同節(jié)點(diǎn)數(shù)量下具有更高的接收速率,其主要原因是通過信息流的單分量信號(hào)結(jié)構(gòu)掌握資物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)的擴(kuò)展瞬時(shí)頻率,并利用自適應(yīng)均衡方法處理單分量主頻特征,根據(jù)提取結(jié)果分配物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)傳輸?shù)膭?dòng)態(tài)任務(wù),優(yōu)化了數(shù)據(jù)接收性能.
此研究結(jié)合數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)模型,對(duì)物聯(lián)網(wǎng)資源數(shù)據(jù)傳輸效率進(jìn)行建模分析,建立模型選擇的數(shù)據(jù)傳輸速率更快.但此研究仍存在一定不足,在今后的研究中,會(huì)從傳輸開銷、反序列化效率等角度出發(fā),進(jìn)一步進(jìn)行建模分析,為數(shù)據(jù)傳輸格式開發(fā)人員,提供更加全面的參考意見.
寧夏師范學(xué)院學(xué)報(bào)2021年10期