(1) Punktkonfiguration håndterer implementeringen af statiske opladere til at understøtte statiske enheder med trådløs energi, såsom Chiu [7] og andre minimere antallet af opladere, og bruger to centraliserede grådige algoritmer til at løse behovene for netværksopladningsdækning gennem teoretisk analyse og numeriske simuleringsmetoder;
(2) Målet med stikonfiguration er at implementere en statisk oplader i mobile enheders rejsevej for at oplade mobile enheder (såsom for menneskelige bærbare eller implanterbare sensorer), såsom Liao [8] osv. for at maksimere overlevelsesraten , og løse begrænsningen af antallet af opladere ved at bruge en centraliseret heuristisk grådig algoritme gennem teoretisk analyse og simulering på systemniveau;
(3) Multihop-konfigurationen bestemmer placeringen af den statiske oplader i det statiske netværk, hvor enhederne også kan have trådløs energitransmissionsfunktion og dele energi med hinanden, såsom Rault [9] og så videre for at minimere antal opladere, og den centraliserede ordning baseret på hybrid ILP bruges til at løse netværksdækningskravene og maksimere grænsen for antallet af energitransmissionskanaler gennem numeriske simuleringsmetoder;
(4) Konfiguration af landemærker involverer to trin: udvælgelse af vartegn, som mobilopladere kan besøge efter tur, og gruppering af vartegn som grupper for at implementere mobilopladere. Placeringen af vartegn er, at den parkerede oplader giver samtidig opladning af flere statiske enheder i nærheden, såsom Erol-Kantarci [10] osv., hvilket minimerer konfigurationen af vartegn og maksimerer den energi, der overføres til noden med høj prioritet, og bruger den ILP-baserede centraliserede ordning til at løse problemet med behovet for al energiopfyldning og opladerens begrænsede kapacitet gennem numeriske simuleringsmetoder, samt maksimere antallet af vartegn. Effektkravene for noder med begrænset transmissionsområde og høj prioritet og begrænset kapacitet af opladere.

