增长及非增长无标度网络的成因解析

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1、第3O卷第2期计算物理Vo1.30,No.22013年3月CHINESEJOURNALOFCOMPUTATIONALPHYSICSMar..2013文章编号:1001-246X(2013)02-0309-08增长及非增长无标度网络的成因解析乔健,樊莹,李国迎(西北工业大学管理学院,西安710072)摘要:分析两类无标度网络的形成原因,提出一个无标度网络演化模型并进行一系列数值实验.基于分析和实验得到推论:只要保持足够低的网络密度,通过基于度的偏好连接就可形成长期稳定的无标度网络.规模增长和点边增删既是客观存在,又起到了控制网络密度的作用,足够低的网络密度和基

2、于度的偏好连接是所有无标度网络共同的必要条件.推论可同时解释增长和非增长无标度网络的形成原因.研究结果有助于理解各种真实无标度网络和建立相应的模型.关键词:增长网络;非增长网络;无标度网络;偏好连接;网络密度中图分类号:TP393文献标识码:A0引言大量社会、自然和技术系统都可抽象为节点和边构成的复杂网络.节点表示系统中的个体,边表示个体之间的某种联系或相互作用.无标度是复杂网络的一种结构特征,它表示网络中少数节点的邻居很多、多数节点的邻居很少,节点的度分布具有幂律性质(即P()~k~,>0).统计研究发现,互联网、万维网、新陈代谢网、基因网[、人脑网络、食

3、物链网、性关系网⋯等众多真实网络都具有无标度特征.其中有很多是规模增长的,比如互联网和论文引用网;还有很多是规模稳定的,比如新陈代谢网和人脑网络.普遍存在的幂律现象吸引了众多学者的关注,他们提出了大量无标度网络模型,有力推动了复杂网络科学的发展.增长无标度网络模型以不断加入新节点并连向目标节点为特征,这类模型的共同特点是规模增长,主要差别是目标节点的选择连接机制.Barabasi和Albert在著名的BA模型中提出了如下偏好连接机制,将目标节点的连接概率定义为//=ki/∑kj.(1)Albert和Barab6si除了采用偏好连接,还引入了加边和重连机制.L

4、iu等人叫将目标节点的连接概率定义为皿=(+oti)/∑(kj+0。),(2)i=卢(1一kl/K),(3)和分别表示节点的初始吸引力和度的阈值.Li等人提出了利他连接机制:先用偏好连接选择节点,再随机选择i的一个邻居作为目标节点.Barrat等人¨提出了权重连接机制,将目标节点的连接概率定义为Ⅱl=s/∑,(4)s为目标节点的边权之和.Tong等人提出了群组连接机制:将所有节点组合成规模为m的群组,以下列公式选择目标群组g,g中的节点均为目标节点.仃=Sa/∑,(5)s为g中所有节点的边权之和.m=1时这种机制就变为权重连接.非增长无标度网络模型以不断改变

5、节点之间的连接关系为特征,这类模型的共同特点是规模稳定,主要收稿日期:2012—06—28;修回日期:2012—11—05基金项目:教育部人文与社会科学研究基金项目(09YJAZH072)及西北工业大学研究生创业种子基金(GCKY4002,Z2013170)项目资助作者简介:乔健(1965一),男,博士,副教授,从事复杂系统建模与应用研究,E-mail:qiaojian@nwpu.edu.cn31O计算物理第3O卷差别也是目标节点的选择连接机制.Park等人¨的思路是:随机选择一条边和它的一个端点,以概率口=(.i}一)/∑,(kj—),(6)将该边从该端点

6、重连到目标节点(0≤<1).Guang等人的方法是:随机选择一条边和它的一个端点,将该边从该端点重连到用权重连接机制选择的目标节点.Laird和Jensen提出一种随机连接机制:随机选择一个节点并删除它的所有边,再将它连到随机选择的一个节点及其所有邻居.Ree¨的做法是:随机选择节点i和,以概率R将i的任一条边重连到.1,0kj,(7)【0,=0,其中0≤≤1.Xie等人的方法是:随机删除一条边并以概率=(.j2+)/∑(kj+)(8)选择两个节点连接起来(Ol>0).xu等人提出一种非线性偏好连接机制:以概率(ki)~k选择节点

7、i,再随机选择i的一条边并重连到以概率(kj)~选择的节点.『.Schneider等人叫提出一种偏好删除机制:从规模为N的全连通图起步,随机选择节点i并以概率P选择并删除边e.过程止于总边数降到NXk.定义P=p/N,(9),min,(10)【0,k,≤k,Ⅳl=∑。,(11)其中a>0,k为已知正整数.分析现有无标度模型,可发现两个特点:①连接机制虽各不相同,但均表现为度大的节点被加边的概率大,被删边的概率小,因此都属于基于度的偏好连接;②增长无标度模型都伴随着规模增长,非增长无标度模型都伴随着点边增删.可见,偏好连接是增长和非增长无标度网络共同的特点.那

8、么,规模增长和点边增删是否隐含某种共性因素?这种因素

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