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Accès ouvert déclaré 2026 article

EE‐FGO: Energy‐Efficient Fuzzy Grey Wolf Optimization for Cluster Head Selection in WSN

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Rattachement africain : in, Afrique du Sud. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

A crucial component of the Internet of Things (IoT) is the wireless sensor network (WSN), which comprises numerous sensor nodes detecting various atmospheric variations such as temperature, pressure and humidity. These sensor nodes rely on internal batteries to power their sensors and communicate data with other nodes within the network. Given the significance of energy consumption in WSN nodes, there is a growing focus on developing advanced models to address network challenges by minimizing overhead and optimizing energy efficiency. This paper introduces a novel approach that combines fuzzy logic with the Energy‐Efficient Fuzzy Grey Wolf Optimization (EE‐FGO) to facilitate cluster formation in determining optimal solutions for selecting aggregation points using cluster heads (CH) and computing the most efficient data transmission path from CHs to the base station (BS) inside the network. By strategically selecting multiple aggregation points, the proposed approach aims to maximise the node’s lifetime. Simulation results illustrate that the EE‐FGO approach outperforms several existing protocols, leading to significant network lifetime extension.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
EE‐FGO: Energy‐Efficient Fuzzy Grey Wolf Optimization for Cluster Head Selection in WSN
Date Crossref
01/01/2026
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Energy Efficient Wireless Sensor NetworksIoT and Edge/Fog ComputingInternet of Things and AI

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