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相依网络鲁棒性研究多集中于满足无反馈条件的一对一依赖,但现实网络节点往往依赖于多节点构成的依赖群,即使群内部分节点失效也不会导致依赖节点失效.针对此现象提出了一种相依网络的条件依赖群逾渗模型,该模型允许依赖群内节点失效比例不超过容忍度γ时,依赖节点仍可正常工作.通过理论分析给出了基于生成函数方法的模型巨分量方程,仿真结果表明方程理论解与相依网络模拟逾渗值相吻合,增大γ值和依赖群规模可提高相依网络鲁棒性.本文模型有助于更好地理解现实网络逾渗现象,对如何增强相依网络鲁棒性有一定指导作用. 相似文献
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传统研究认为网络间相依边的引入使网络鲁棒性大幅降低,但现实相依网络的鲁棒性往往优于理论结果.通过观察现实相依网络的级联失效过程,发现节点不会因相依节点失效而损失所有连接边,且由于网络节点的异质性,每个节点的连接边失效概率也不尽相同.针对此现象,提出一种异质弱相依网络模型,与传统网络逾渗模型不同,本文认为两个弱相依节点的其中一个失效后,另一个节点的连接边以概率g失效而不是全部失效,并且不同节点连接边失效概率g会因节点的异质性而不同.通过理论分析给出模型基于生成函数的逾渗方程,求解出任意随机分布异质对称弱相依网络的连续相变点.仿真结果表明方程的理论解与随机网络逾渗模拟值相符合,网络鲁棒性随着弱相依关系异质程度的增大而提高. 相似文献
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