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相似文献
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1.
韩敏  张雅美  张檬 《物理学报》2015,64(7):70506-070506
针对同时具有节点时滞和耦合时滞的时变耦合复杂网络的外同步问题, 提出一种简单有效的自适应牵制控制方法. 首先构建一种贴近实际的驱动-响应复杂网络模型, 在模型中引入双重时滞和时变不对称外部耦合矩阵. 进一步设计易于实现的自适应牵制控制器, 对网络中的一部分关键节点进行控制. 构造适当的Lyapunov泛函, 利用 LaSalle不变集原理和线性矩阵不等式, 给出两个复杂网络实现外同步的充分条件. 最后, 仿真结果表明所提同步方法的有效性, 同时揭示耦合时滞对同步收敛速度的影响.  相似文献   

2.
张丽  杨晓丽  孙中奎 《物理学报》2013,62(24):240502-240502
时滞和噪声在复杂网络中普遍存在,而含有耦合时滞和噪声摄动的耦合网络同步的研究工作却极其稀少. 本文针对噪声环境下具有不同节点动力学、不同拓扑结构及不同节点数目的耦合时滞网络,提出了两个网络之间的广义投影滞后同步. 首先,构建了更加贴近现实的驱动-响应网络同步的理论框架;其次,基于随机时滞微分方程LaSalle不变性原理,严格证明了在合理的控制器作用下,驱动网络和响应网络在几乎必然渐近稳定性意义下能够取得广义投影滞后同步;最后,借助于计算机仿真,通过具体的网络模型验证了理论推理的有效性. 数值模拟结果表明,驱动网络与响应网络不但能够达到广义投影滞后同步,而且同步效果不依赖于耦合时滞和比例因子的选取,同时也揭示了更新增益和耦合时滞对同步收敛速度的显著性影响. 关键词: 复杂网络 广义投影滞后同步 随机噪声 时滞  相似文献   

3.
苏晓萍  宋玉蓉 《物理学报》2015,64(2):20101-020101
识别复杂网络中的关键节点对网络结构优化和鲁棒性增强具有十分重要的意义. 经典的关键节点测量方法在一定程度上能够辨识网络中影响力节点, 但存在一定局限性: 局部中心性测量方法仅考虑节点邻居的数目, 忽略了邻居间的拓扑关系, 不能在计算中反映邻居节点间的相互作用; 全局测量方法则由于算法本身的复杂性而不能应用于大规模社会网络的分析, 另外, 经典的关键节点测量方法也没有考虑社会网络特有的社区特征. 为高效、准确地辨识具有社区结构的社会网络中最具影响力节点, 提出了一种基于节点及其邻域结构洞的局部中心性测量方法, 该方法综合考虑了节点的邻居数量及其与邻居间的拓扑结构, 在节点约束系数的计算中同时体现了节点的度属性和“桥接”属性. 利用SIR(易感-感染-免疫)模型在真实社会网络数据上对节点传播能力进行评价后发现, 所提方法可以准确地评价节点的传播能力且具有强的鲁棒性.  相似文献   

4.
多重边复杂网络系统的稳定性分析   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
根据网络中边的不同性质提出了网络拆分的思想,通过引入时滞进行拆分,从而建立了多重边复杂网络的动力学模型. 基于Lyapunov稳定理论研究了多重边复杂网络的稳定性问题,给出了节点动力学无时滞和有时滞两种情况下网络稳定的充分条件. 最后通过数值仿真验证了结论的正确性和有效性.  相似文献   

5.
融合复杂动态网络的模型参考自适应同步研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
罗群  高雅  齐雅楠  高雅  吴桐  许欢  李丽香  杨义先 《物理学报》2009,58(10):6809-6817
本文根据融合复杂网络边性质的不同, 运用网络拆分的思想研究了多重边融合复杂网络的自适应同步问题.基于Lyapunov稳定性理论,采用自适应反馈控制方法,在网络节点相同和不同的情况下,分别给出了网络全局同步的准则以及相应的控制器.最后,数值仿真验证了本文方法的有效性. 关键词: 融合网络 自适应同步 Lyapunov稳定性理论  相似文献   

6.
基于复杂网络理论的北京公交网络拓扑性质分析   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
郑啸  陈建平  邵佳丽  别立东 《物理学报》2012,61(19):190510-190510
为分析公交复杂网络的拓扑性质, 本文以北京市为例, 选取截止到2010年7月的北京全市(14区、2县)的1165条公交线路和9618个公交站点为样本数据, 运用复杂网络理论构建起基于邻接站点的有向加权复杂网络模型. 该方法以公交站点作为节点, 相邻站点之间的公交线路作为边, 使得网络既具有复杂网络的拓扑性质同时节点(站点)又具有明确的地理坐标. 对网络中节点度、点强度、强度分布、平均最短路径、聚类系数等性质的分析显示, 公交复杂网络的度和点强度分布极为不均, 网络中前5%和前10%节点的累计强度分布分别达到22.43%和43.02%; 点强度与排列序数、累积强度分布都服从幂律分布, 具有无标度和小世界的网络特点, 少数关键节点在网络中发挥着重要的连接作用. 为分析复杂网络中的关键节点, 本文通过承载压力分析和基于"掠夺" 的区域中心节点提取两种方法, 得到了公交复杂网络中两类不同表现的关键节点. 这些规律也为优化城市公交网络及交通规划发展提供了新的参考建议.  相似文献   

7.
曾长燕  孙梅  田立新 《物理学报》2010,59(8):5288-5292
最近,对时变延迟网络的脉冲稳定性的研究大量出现,但通过自适应-脉冲控制方法获得的时变延迟网络同步准则却很少.本文中,运用自适应-脉冲控制方法,设计自适应反馈控制器、自适应律和线性脉冲控制器,研究时变耦合部分线性系统驱动-响应复杂网络的投影同步.获得时变耦合网络的自适应-脉冲投影同步准则.并且不需要网络的耦合构造矩阵是不可约的.另外,运用数值模拟证实方案的有效性和可行性.  相似文献   

8.
吕天阳  朴秀峰  谢文艳  黄少滨 《物理学报》2012,61(17):170512-170512
复杂网络控制反映了人类对复杂系统的认识深度和改造能力. 最新研究成果基于线性系统控制理论建立了复杂网络可控性的理论架构, 能够发现任意拓扑结构的线性时不变复杂网络中控制全部节点状态的最小驱动节点集, 但是该模型未考虑免疫节点或失效节点对控制信号传播的阻断.在继承该模型优点的前提下, 重新构建了基于传播免疫的复杂网络控制模型.在采用分属于随机免疫和目标免疫两种策略的 4个方法确定免疫节点的情况下,分析14个真实网络的可控性.结果表明:如果将网络中度数、 介数和紧密度指标较高的节点作为免疫节点,将极大地提高控制复杂网络的难度. 从而在一定程度上丰富了以往模型的结论.  相似文献   

9.
李钊  郭燕慧  徐国爱  胡正名 《物理学报》2014,63(15):158901-158901
提出带有应急恢复机理的网络级联故障模型,研究模型在最近邻耦合网络,Erdos-Renyi随机网络,Watts-Strogatz小世界网络和Barabasi-Albert无标度网络四种网络拓扑下的网络级联动力学行为.给出了应急恢复机理和网络效率的定义,并研究了模型中各参数对网络效率和网络节点故障率在级联故障过程中变化情况的影响.结果表明,模型中应急恢复概率的增大减缓了网络效率的降低速度和节点故障率的增长速度,并且提高了网络的恢复能力.而且网络中节点负载容量越大,网络效率降低速度和节点故障率的增长速度越慢.同时,随着节点过载故障概率的减小,网络效率的降低速度和节点故障率的增长速度也逐渐减缓.此外,对不同网络拓扑中网络效率和网络节点故障率在级联故障过程中的变化情况进行分析,结果发现网络拓扑节点度分布的异质化程度的增大,提高了级联故障所导致的网络效率的降低速度和网络节点故障率的增长速度.以上结果分析了复杂网络中带有应急恢复机理的网络级联动力学行为,为实际网络中级联故障现象的控制和防范提供了参考.  相似文献   

10.
袁铭 《物理学报》2014,63(22):220501-220501
针对现实世界的网络中普遍存在的层级结构建立一个级联失效模型, 该模型可用于优化金融、物流网络设计. 选择的层级网络模型具有树形骨架和异质的隐含连接, 并且骨架中每层节点拥有的分枝数服从正态分布. 级联失效模型中对底层节点的打击在不完全信息条件下进行, 也即假设打击者无法观察到隐含连接. 失效节点的负载重分配考虑了层级异质性, 它可以选择倾向于向同级或高层级完好节点分配额外负载. 仿真实验表明, 层级网络的拓扑结构随连接参数变化逐渐从小世界网络过渡到随机网络. 网络级联失效规模随隐含连接比例呈现出先增加后降低的规律. 负载重分配越倾向于高层级节点, 网络的抗毁损性越高. 同时, 由于连接参数会改变隐含连接在不同层级之间的分布, 进而对网络的抗毁损性产生显著影响, 为了提高网络抗毁损能力, 设计网络、制定管理控制策略时应合理设定连接参数. 关键词: 复杂网络 级联失效 层级结构  相似文献   

11.
赵岩岩  蒋国平 《物理学报》2011,60(11):110206-110206
文章针对一类输出耦合时延复杂动态网络模型,考虑节点动力学参数未知的情况,基于网络外部同步思想,提出一种对该类复杂动态网络进行故障诊断的方法.利用节点的输出变量作为反馈变量设计控制器,根据Lyapunov稳定性理论,推导网络达到外部同步的条件.该方法可以实时监控时延网络拓扑结构的变化情况,对网络进行故障诊断.通过仿真验证本文方法的有效性. 关键词: 复杂动态网络 时延 故障诊断 节点参数  相似文献   

12.
This paper investigates event-triggered synchronization for complex networks with Markovian jumping parameters.Nonlinear dynamics with Markovian jumping parameters is considered for each node in a complex network. By utilizing the proposed event-triggered strategy, and based on the Lyapunov functional method and linear matrix inequality technology,some sufficient conditions for synchronization of complex networks are derived whether the transition rate matrix for the Markov process is completely known or not. Finally, a numerical example is presented to illustrate the effectiveness of the proposed theoretical results.  相似文献   

13.
Many social, technological, biological and economical systems are properly described by evolved network models. In this paper, a new evolving network model with the concept of physical position neighbourhood connectivity is proposed and studied. This concept exists in many real complex networks such as communication networks. The simulation results for network parameters such as the first nonzero eigenvalue and maximal eigenvalue of the graph Laplacian, clustering coefficients, average distances and degree distributions for different evolving parameters of this model are presented. The dynamical behaviour of each node on the consensus problem is also studied. It is found that the degree distribution of this new model represents a transition between power-law and exponential scaling, while the Barábasi-Albert scale-free model is only one of its special (limiting) cases. It is also found that the time to reach a consensus becomes shorter sharply with increasing of neighbourhood scale of the nodes.  相似文献   

14.
In this work, we propose and study a model for the diffusion of congestion in complex networks. According to the proposed model, the level of congestion on each node will be self-organized into the same value. The diffusion of congestion throughout various networks with different topologies is investigated analytically and by numerical tests. The flow fluctuations in complex networks are studied. We recover a power-law scaling relation between the standard deviation and mean flow, which is consistent with the previous studies. Finally, we extend our model by adding two constraints, which may be effective strategies for diffusing the local and the global congestion in complex networks, respectively.  相似文献   

15.
利用节点效率评估复杂网络功能鲁棒性   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
周漩  张凤鸣  周卫平  邹伟  杨帆 《物理学报》2012,61(19):190201-190201
为了克服现有复杂网络鲁棒性研究模型只考虑节点失效的局部影响性和网络拓扑鲁棒性的缺陷, 提出了一种利用节点效率来评估复杂网络功能鲁棒性的方法. 该方法综合考虑节点失效的全局影响性, 利用网络中节点的效率来定义各节点的负载、极限负载和失效模型, 通过打击后网络中最终失效节点的比例来衡量网络的功能鲁棒性, 并给出了其评估优化算法. 实验分析表明该方法对考虑节点负载的复杂网络功能鲁棒性的评定可行有效, 对于大型复杂网络可以获得理想的计算能力.  相似文献   

16.
Detecting overlapping communities is a challenging task in analyzing networks, where nodes may belong to more than one community. Many present methods optimize quality functions to extract the communities from a network. In this paper, we present a probabilistic method for detecting overlapping communities using a generative model. The model describes the probability of generating a network with the model parameters, which reflect the communities in the network. The community memberships of each node are determined based on a probabilistic approach using those model parameters, whose values can be obtained by fitting the model to the network. This method has the advantage that the node participation degrees in each community are also computed. The proposed method is compared with some other community detection methods on both synthetic networks and real-world networks. The experiments show that this method is efficient at detecting overlapping communities and can provide better performance on the networks where a majority of nodes belong to more than one community.  相似文献   

17.
Inspiring Newton's law of universal gravitation and empirical studies, we propose a concept of virtual network mass and network gravitational force in complex networks. Then a network gravitational model for complex networks is presented. In the model, each node in the network is described with its position, edges (links) and virtual network mass. The proposed model is examined by experiments to show its potential applications.  相似文献   

18.
赖大荣  舒欣 《中国物理 B》2017,26(3):38902-038902
Link prediction aims at detecting missing, spurious or evolving links in a network, based on the topological information and/or nodes' attributes of the network. Under the assumption that the likelihood of the existence of a link between two nodes can be captured by nodes' similarity, several methods have been proposed to compute similarity directly or indirectly, with information on node degree. However, correctly predicting links is also crucial in revealing the link formation mechanisms and thus in providing more accurate modeling for networks. We here propose a novel method to predict links by incorporating stochastic-block-model link generating mechanisms with node degree. The proposed method first recovers the underlying block structure of a network by modularity-based belief propagation, and based on the recovered block structural information it models the link likelihood between two nodes to match the degree sequence of the network. Experiments on a set of real-world networks and synthetic networks generated by stochastic block model show that our proposed method is effective in detecting missing, spurious or evolving links of networks that can be well modeled by a stochastic block model. This approach efficiently complements the toolbox for complex network analysis, offering a novel tool to model links in stochastic block model networks that are fundamental in the modeling of real world complex networks.  相似文献   

19.
节点含时滞的不确定复杂网络的自适应同步研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
罗群  吴薇  李丽香  杨义先  彭海朋 《物理学报》2008,57(3):1529-1534
研究了节点带有时滞,网络结构已知或者完全未知时的不确定动态网络模型的同步问题.基于李雅普诺夫稳定性理论,并按照参数的已知和未知情况分别设计了复杂网络同步控制器和复杂网络同步自适应控制器,给出了网络同步的充分条件,保证了动态网络渐进同步于任意指定的网络中的单独节点的状态.最后,数值结果表明了方法的有效性. 关键词: 自适应同步 不确定复杂网络 Lyapunov稳定理论  相似文献   

20.
Locating sources in a large network is of paramount importance to reduce the spreading of disruptive behavior. Based on the backward diffusion-based method and integer programming, we propose an efficient approach to locate sources in complex networks with limited observers. The results on model networks and empirical networks demonstrate that, for a certain fraction of observers, the accuracy of our method for source localization will improve as the increase of network size. Besides, compared with the previous method (the maximum–minimum method), the performance of our method is much better with a small fraction of observers, especially in heterogeneous networks. Furthermore, our method is more robust against noise environments and strategies of choosing observers.  相似文献   

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