Propriedades da centralidade em redes complexas : distribuição e dependência com a conectividade
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2008 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10773/2597 |
Resumo: | Em redes scale-free a conectividade exibe uma distribuição em lei de potência com expoenteγ ∈ ]2, ∞[. Em contraste com o carácter local desse parâmetro a distribuição de BC (Betweenness Centrality) é definida globalmente e parece ser universal em cada uma de duas classes de redes [12,13]. As particularidades dos grafos tipo árvore permitem simplificar a definição de BC, e usando a aproximação ao contínuo deduz-se a relação entre conectividade e BC em árvores evolutivas scale-free. Mostrou-se que o expoente na relação g ~ kη [12,15] é para estes grafos η = γ − 1. Este resultado simples, todavia intrigante, conduz quase imediatamente à distribuição de BC, que se conclui inequivocamente ser da forma P(g ) ~ g −2 , independentemente dos detalhes da estrutura. Estes resultados são testados computacionalmente para vários tamanhos de rede e expoentesγ e η , e ambos são corroborados pelas simulações. Mostrou-se ainda analiticamente a relação entre a BC das arestas, referida em [13], e a BC convencional, isto é BC dos nodos. ABSTRACT: In scale-free networks connectivity exhibits a power law distribution with exponentγ ∈ ]2, ∞[. In contrast with the local nature of this parameter, the globally defined BC (Betweenness Centrality) appears to be universal within each of two classes of networks [12,13]. The particularities of tree-like graphs simplify the BC definition, and by applying the continuum approach one derives the relation between connectivity and BC in scale-free evolving trees. One shows that the exponent of the relation g ~ kη [12,15] is in these graphs η = γ − 1. This simple, nevertheless intriguing, result leads almost immediately to the BC distribution, which is clearly concluded to be in the form , regardless of the structure details. P(g ) ~ g −2 This results are computationaly tested for a number of network sizes and exponents γ and η , and both are corroborated by the simulations. One still analytically derives the relation between the edge BC, referred in [13], and the conventional BC, that is node BC. |
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Propriedades da centralidade em redes complexas : distribuição e dependência com a conectividadeEngenharia físicaFísica estatísticaRedes complexasTopologia de redeContinuidade (matemática)Em redes scale-free a conectividade exibe uma distribuição em lei de potência com expoenteγ ∈ ]2, ∞[. Em contraste com o carácter local desse parâmetro a distribuição de BC (Betweenness Centrality) é definida globalmente e parece ser universal em cada uma de duas classes de redes [12,13]. As particularidades dos grafos tipo árvore permitem simplificar a definição de BC, e usando a aproximação ao contínuo deduz-se a relação entre conectividade e BC em árvores evolutivas scale-free. Mostrou-se que o expoente na relação g ~ kη [12,15] é para estes grafos η = γ − 1. Este resultado simples, todavia intrigante, conduz quase imediatamente à distribuição de BC, que se conclui inequivocamente ser da forma P(g ) ~ g −2 , independentemente dos detalhes da estrutura. Estes resultados são testados computacionalmente para vários tamanhos de rede e expoentesγ e η , e ambos são corroborados pelas simulações. Mostrou-se ainda analiticamente a relação entre a BC das arestas, referida em [13], e a BC convencional, isto é BC dos nodos. ABSTRACT: In scale-free networks connectivity exhibits a power law distribution with exponentγ ∈ ]2, ∞[. In contrast with the local nature of this parameter, the globally defined BC (Betweenness Centrality) appears to be universal within each of two classes of networks [12,13]. The particularities of tree-like graphs simplify the BC definition, and by applying the continuum approach one derives the relation between connectivity and BC in scale-free evolving trees. One shows that the exponent of the relation g ~ kη [12,15] is in these graphs η = γ − 1. This simple, nevertheless intriguing, result leads almost immediately to the BC distribution, which is clearly concluded to be in the form , regardless of the structure details. P(g ) ~ g −2 This results are computationaly tested for a number of network sizes and exponents γ and η , and both are corroborated by the simulations. One still analytically derives the relation between the edge BC, referred in [13], and the conventional BC, that is node BC.Universidade de Aveiro2011-04-19T14:24:20Z2008-01-01T00:00:00Z2008info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10773/2597porCosta, Rui Américo Ferreira dainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2024-02-22T11:00:41Zoai:ria.ua.pt:10773/2597Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T02:40:59.960686Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse |
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