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数据科学代写|复杂网络代写Complex Network代考|COMP5313 Percolation threshold

如果你也在 怎样代写复杂网络Complex Network COMP5313这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。复杂网络Complex Network在网络理论的背景下,复杂网络是指具有非微观拓扑特征的图(网络)–这些特征在简单的网络(如格子或随机图)中不会出现,但在代表真实系统的网络中经常出现。复杂网络的研究是一个年轻而活跃的科学研究领域(自2000年以来),主要受到现实世界网络的经验发现的启发,如计算机网络、生物网络、技术网络、大脑网络、气候网络和社会网络。

复杂网络Complex Network大多数社会、生物和技术网络显示出实质性的非微观拓扑特征,其元素之间的连接模式既不是纯粹的规则也不是纯粹的随机。这些特征包括学位分布的重尾、高聚类系数、顶点之间的同态性或异态性、社区结构和层次结构。在有向网络的情况下,这些特征还包括互惠性、三联体重要性概况和其他特征。相比之下,过去研究的许多网络的数学模型,如格子和随机图,并没有显示这些特征。最复杂的结构可以由具有中等数量相互作用的网络实现。这与中等概率获得最大信息含量(熵)的事实相对应。

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数据科学代写|复杂网络代写Complex Network代考|COMP5313 Percolation threshold

数据科学代写|复杂网络代写Complex Network代考|Percolation threshold

To find the percolation threshold $p_c$, one can inspect the linearized Eq. (6.54) (or Eq. (6.46)) for small deviations $u_{i \leftarrow j}=1-H_{i \leftarrow j}(1)$,
$$
u_{i \leftarrow j}=p \sum_{k \in \partial j \backslash i} u_{j \leftarrow k} .
$$
Introducing the $2 E \times 2 E$ non-backtracking matrix $B$, also called the Hashimoto matrix (Hashimoto, 1989) (see Appendix F) with the elements ${ }^8$
${ }^7$ Here we actually have a special case of message-passing algorithms, belief propagation, finding conditional probability distributions for edges and vertices.
${ }^8$ In other words,
$$
B_{i \leftarrow j, k \leftarrow l}=\left{\begin{array}{l}
1 \text { if } j=k \text { and } i \neq l, \
0 \text { otherwise. }
\end{array}\right.
$$

数据科学代写|复杂网络代写Complex Network代考|Non-backtracking expansion

A percolation phase transition can occur only in infinite networks. On the other hand, the non-backtracking matrices of finite graphs typically have $\lambda_1>1$ leading to an impossible value $p_c<1$ if we believe Eq. (6.58), which demonstrates the approximate nature of this equation. The point is that the message-passing algorithm, neglecting finite cycles, actually unfolds an arbitrary finite (non-tree) graph into an infinite deterministic tree for which it provides the exact value of the percolation threshold. ${ }^{10}$ Figure $6.6$ explains
$$
n_{\text {non-backtracking walks }}(i \leftarrow j, k \leftarrow l ; \ell)=\left(B^{\ell-1}\right)_{i \leftarrow j, k \leftarrow l} .
$$
Note that the length $\ell \geq 2$ includes the source and target edges. In particular, for a tree graph, $\operatorname{Tr} B^n=\sum_i \lambda_i^n=0$ for any power $n \geq 1$, since closed non-backtracking walks are impossible in it. Hence all eigenvalues of the non-backtracking matrix are zero in a tree. $B$ is a non-symmetric non-negative matrix. According to the Perron-Frobenius theorem, its principal eigenvalue $\lambda_1$ is real and positive, and all elements of the corresponding eigenvector have the same sign, if $B$ is irreducible, which is usually the case. For example, for a random $q$-regular graph, the non-backtracking matrix has $q-1$ non-zero entries in each row and column. Consequently, for this network,
$$
\lambda_1=q-1 \text {. }
$$
${ }^9$ Since the largest eigenvalue of the non-backtracking matrix of a tree graph equals zero, $\lambda_1=0$, the message passing approximation, Eq. (6.59) gives divergent $p_c$. This hints at the absence of the percolation transition in trees, which is indeed the case.
${ }^{10}$ This construction is also known in the computer science community as a computation tree (Weiss and Freeman, 2001). We call it the non-backtracking expansion of a finite graph.

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复杂网络代写

数据科学代写|复昚网络代写复杂网络代写|渗滤阈值

为了找到渗滤阈值$p_c$,可以检查线性化公式6.54$或$E q . (6.46)$的小偏差$u_{i \leftarrow j}=1-H_{i \leftarrow j}(1)$。
$$
u_{i\leftarrow j}=p\sum_{k\in\partial j\backslash i} u_{j\leftarrow k}
$$
介绍一下$2 E\times 2 E$非反追踪矩阵$B$,也叫Hashimoto矩阵$H$ ashimoto,1989年见附录F,元素为${ }^8$ ${ }^7$ 这里我们实际上有一个消息传递算法的特例,信念传播,寻找边和顶点的条件概率分布。${ }^8$ 换句话说。
$\$ \$$
$B_{-}{i\backslash$ leftarrow $j, k\backslash$ leftarrow $|=\backslash l$ eft{
如果$j=k$并且$i\neq l$为1,否则为0。
\right.
$\$ \$$

数据科学代写|复杂网络代写|复杂网络代考|非反向追踪扩展

渗滤相变只能发生在无限的网络中。另一方面,如果我们相信公式6.58$,有限图的非回溯矩阵通常有$lambda_1>1$,导致一个不可能的值$p_c<1$,这表明了这个方程的近似性。重点是,忽略有限循环的消息传递算法实际上将任意有限非树形图展开为无限确定的树形图,它提供了渗滤阈值的精确值。${ }^{10}$ 图6.6$解释了
$$
n_{{text {non-backtracking walks }}(i\leftarrow j, k\leftarrow l ; \ell)=\left(B^{ell-1}\right)_{i\leftarrow j, k\leftarrow l} .
$$
请注意,长度$\ell\geq 2$包括源边和目标边。特别是,对于树形图,$operatorname{Tr} B^n=\sum_i \lambda_i^n=0$ 对于任何幂数$n\geq 1$,因为封闭的非逆向行走在其中是不可能的。因此,在一棵树上,非逆向追踪矩阵的所有特征值都是零。$B$是一个非对称的非负矩阵。根据Perron-Frobenius定理,它的主要特征值$lambda_1$是实数和正数,并且相应的特征向量的所有元素都有相同的符号,如果$B$是不可还原的,通常是这样的。例如,对于一个随机的$q$规则图,非反向追踪矩阵的每一行和每一列都有$q-1$非零条目。因此,对于这个网络。
$$
\lambda_1=q-1
$$
${ }^9$ 由于树状图的非反向追踪矩阵的最大特征值等于零,$\lambda_1=0$,消息传递近似,公式6.59$给出了分歧的$p_c$。这暗示了树中不存在渗滤过渡,这确实是事实。
10 这种构造在计算机科学界也被称为计算树 WeissandFreeman, 2001. 我们称它为有限图的非逆向扩展。

数据科学代写|复杂网络代写Complex Network代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

Matlab代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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