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无线自组织网络(Wireless ad hoc network,ad hoc)是由一组带有无线收发装置的移动终端节点组成的一个多跳临时性自组织网络。它可以在任何时刻、任何地点快速构建起一个移动通信网络而不需要基础网络设施的支持。针对AdHoc网络节点随机移动,能量有限以及自组织,多跳等特点,满足在恶劣环境和紧急服务等特殊条件下,移动终端节点具有能够快速构建网络维持通信的功能。因此研究最大化AdHoc网络的生存周期具有一定的意义。论文通过比较AdHoc网络拓扑结构的平面结构和分级结构,采用具有扩展性和抗毁性的分级结构网络拓扑控制技术来研究AdHoc网络的可生存性问题。针对AdHoc网络拓扑结构动态变化,能量有限等特性,本文提出低能量自适应分簇分级机制与基于节点的能量,移动性和节点度的按需加权分簇算法的结合(LowEnergy Adaptive Clustering Hierarchy and Based on Energy, Mobility and Degrees ofthe nodes on-demand Weighted Clustering Algorithm,LEACH&EMDWCA)对网络中随机分布的节点进行分簇,此算法有效解决能量消耗不均衡问题。降低簇首节点的更新频率,均衡网络中节点的能量消耗,从而延长网络的生存时间。在此基础上,论文建立了小世界网络通信模型,详细的描述了构造小世界AdHoc网络簇间通信的步骤以及簇的维护策略,增强了网络拓扑结构的稳定性和整体网络的抗毁性。最后,本文通过采用NS2软件仿真LEACH&EMDWCA算法的选举轮数和存活节点的个数关系、选举轮数和剩余能量的关系和节点移动速率与簇首变化速率的关系。结果表明,LEACH&EMDWCA算法在节点的剩余能量、移动性和簇的稳定性方面具有显著的优势,能够有效均衡节点的能量,减少节点的能量消耗,增加簇的稳定性和提高整体网络的抗毁性,从而最大化网络的生存周期。