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Com o uso generalizado da Internet das Coisas, os sistemas de controle e monitoramento subaquático para propósitos como amostragem de dados oceânicos, prevenção de desastres naturais, vigilância subaquática, exploração submarina e afins tornaram-se um tópico popular e desafiador na computação. Até agora, várias soluções de controle de topologia e roteamento foram propostas para essas redes. No entanto, à medida que a tecnologia avança e as aplicações crescem, também aumenta a necessidade de uma plataforma de comunicação subaquática estável. Por outro lado, a comunicação subaquática está associada a desafios como mobilidade de nós, longos atrasos de propagação, baixa largura de banda, recursos limitados e altas taxas de erro. Nesta pesquisa, pela primeira vez, uma plataforma de controle de topologia baseada na árvore RPL é modelada aplicando suas mudanças estruturais subaquáticas. Os métodos RPLUW propostos no caso de nós fixos RPLUWM são introduzidos para apoiar a mobilidade dos nós subaquáticos. Funções objetivas flexíveis, utilização de sistemas de tomada de decisão e aplicação de cronogramas de controle nesses métodos aumentaram a vida útil da rede, reduziram a sobrecarga e aumentaram a eficiência dos nós. Os resultados da simulação do método proposto, em comparação com métodos recentes neste campo, mostram um aumento na eficiência da rede.
MohammadHossein Homaei (Qua,) estudou essa questão.