• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    復雜系統(tǒng)重構*

    2020-04-27 08:19:20張海峰王文旭
    物理學報 2020年8期
    關鍵詞:網(wǎng)絡結構穩(wěn)態(tài)重構

    張海峰 王文旭

    1)(安徽大學數(shù)學科學學院,合肥 230601)

    2)(北京師范大學系統(tǒng)科學學院,認知神經(jīng)科學與學習國家重點實驗室,IDG/麥戈文腦研究院,北京 100875)

    遠離平衡態(tài)的開放復雜系統(tǒng)遍及自然、社會和技術領域,是復雜性科學的主要研究對象.通過與外界的能量和物質(zhì)交換,復雜系統(tǒng)通過自組織形成了多種多樣的內(nèi)在結構、秩序和規(guī)律,對認識和預測復雜系統(tǒng)提出了艱巨的挑戰(zhàn).隨著實驗技術的提高和科技的進步,反映和體現(xiàn)各種復雜系統(tǒng)機理的數(shù)據(jù)呈指數(shù)增長,為研究復雜系統(tǒng)提供了新的機遇.通過系統(tǒng)行為表象數(shù)據(jù),揭示復雜系統(tǒng)結構和動力學屬于物理領域的反問題,是認識復雜系統(tǒng)的基礎,是預測系統(tǒng)狀態(tài)演化的前提,對于實現(xiàn)系統(tǒng)狀態(tài)的調(diào)控必不可少.然而,復雜系統(tǒng)的多樣性和復雜性給解決這一反問題造成了極大的困難.因此,需要開闊思路,借助多學科的交叉與融合,充分挖掘數(shù)據(jù)中隱藏的知識和深層次機理.本文綜述了近年來復雜系統(tǒng),特別是復雜結構重構和推斷方面的研究成果,希望能夠啟發(fā)復雜系統(tǒng)反問題方面的創(chuàng)新.同時,也希望呼吁各領域?qū)W者都能關注復雜系統(tǒng)反問題,推動自然、社會、經(jīng)濟、生物、科技領域的交叉與融合,解決大家共同面對的科學問題.

    1 引 言

    小到微生物群落,大到宇宙星系,現(xiàn)實世界中的大部分系統(tǒng)屬于遠離平衡態(tài)的開放復雜系統(tǒng).這些系統(tǒng)通過與外界進行物質(zhì)與能量的交換,對抗內(nèi)部熵的增加,從而形成耗散結構和自組織現(xiàn)象,這是復雜系統(tǒng)自發(fā)產(chǎn)生秩序和復雜性的根源[1].與近平衡態(tài)不同,在遠離平衡態(tài)的系統(tǒng)中,由于存在漲落決定的分叉和相變,系統(tǒng)中的規(guī)律由特定的作用機制決定,因此,沒有統(tǒng)一的定律,這是統(tǒng)計物理與復雜系統(tǒng)領域所面對的最大挑戰(zhàn)[1].BZ化學振蕩反應是典型的遠離平衡態(tài)的物質(zhì)獲得新特性的例子,表現(xiàn)出了遠離平衡態(tài)條件下的長程相關性[2].生物系統(tǒng)也是一大類遠離平衡態(tài)的穩(wěn)定系統(tǒng).通過從外界吸收能量和物質(zhì),生物系統(tǒng)維持其內(nèi)部各種各樣的非平衡狀態(tài)和有序結構[3],并且受到自然選擇等競爭的作用,形成了地球上極大的生物多樣性和復雜的生態(tài)環(huán)境[4,5].

    另一方面,低維確定性混沌[6]的發(fā)現(xiàn)和元胞自動機[7]的出現(xiàn),從根本上改變了人們對復雜性的認識: 確定性的低維非線性系統(tǒng)也可以產(chǎn)生不可預測的復雜性[8].復雜可以源于簡單和復雜性的涌現(xiàn)導致傳統(tǒng)還原論的局限性[9],迫切需要統(tǒng)計物理發(fā)展適用于復雜系統(tǒng)的理論與方法.美國圣塔菲(Santa Fe)研究所在這一歷史背景下應運而生,旨在通過多學科的交叉與融合,研究各種復雜系統(tǒng)的內(nèi)在機理和演化規(guī)律等跨學科問題.此后,由于計算機技術的發(fā)展和大量數(shù)據(jù)的產(chǎn)生,關于復雜系統(tǒng)的研究成果呈指數(shù)律增長[10,11].

    復雜系統(tǒng)具備一些普遍的特征和產(chǎn)生復雜性的因素,主要包括單元(個體)動力學復雜、相互作用結構和模式復雜和自適應演化等.從基因到人腦,不同層次和尺度的生物系統(tǒng)都具有高度的復雜性.細胞受到基因和微環(huán)境的共同影響,表現(xiàn)出協(xié)作、分裂、凋亡、融合、遷移、突變等復雜行為[12].人的復雜行為源于人腦的復雜性和高級認知功能.但是,人并不具有經(jīng)濟學中的完美理性.人的決策受到各種認知偏見、刻板印象和群體規(guī)范的影響.對人類經(jīng)濟決策行為的深入研究催生了行為經(jīng)濟學[13],旨在通過實驗和數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)人類有限理性經(jīng)濟行為的內(nèi)在動機和成因.對于復雜相互作用結構的研究催生了復雜網(wǎng)絡這一研究方向[14].相關研究揭示了復雜系統(tǒng)共有的結構特征,比如小世界效應、層次結構、社團結構、異質(zhì)性和多樣性等[15].研究復雜結構如何影響其上的動力學對于理解同步、傳播、級聯(lián)失效、合作、協(xié)同、集群等群體行為有重要科學價值[16,17];同時,網(wǎng)絡社團檢測方法、網(wǎng)絡控制方法、結構推斷和相變等方法對傳統(tǒng)方法進行了拓展[18,19].與此同時,研究人員逐漸認識到網(wǎng)絡結構本身作用的局限性.事實上,復雜系統(tǒng)的動力學和群體行為由個體、相互作用模式、相互作用結構和環(huán)境共同決定.復雜系統(tǒng)研究需要與相關學科緊密結合,才能真正打破學科壁壘和促進學科的交叉與融合,為深入理解社會、經(jīng)濟、金融和生物復雜性提供有效的理論工具和方法.

    遠離平衡態(tài)的開放復雜系統(tǒng)的耗散結構、自組織有序性和依賴于特定機制的規(guī)律,為認識和預測復雜系統(tǒng)的狀態(tài)演化提出了艱巨的挑戰(zhàn).由于實驗技術的提高和科技的發(fā)展,反映和體現(xiàn)復雜系統(tǒng)現(xiàn)象和機制的數(shù)據(jù)呈指數(shù)增加,為研究復雜系統(tǒng)提供了新的基礎和肥沃的土壤.通過復雜系統(tǒng)行為表象數(shù)據(jù),重構和推斷復雜系統(tǒng)的結構和動力學,屬于物理科學中的反問題.重構和推斷復雜系統(tǒng)是復雜性研究的基礎,是通過動力學建模預測系統(tǒng)演化的前提,是有效調(diào)控系統(tǒng)狀態(tài)的必要條件.但是,由于復雜系統(tǒng)機制多樣性、表象的復雜性、動態(tài)適應性和極大的隨機性等因素,通過可獲得的數(shù)據(jù)解決復雜系統(tǒng)的反問題比研究正問題難度更大,需要開闊思路,借助多學科知識的交叉與融合,針對各類復雜系統(tǒng)的特性,提出有效的復雜系統(tǒng)重構理論與方法.本文將綜述近年來復雜系統(tǒng),特別是復雜網(wǎng)絡結構重構方向的代表性成果,包括基于壓縮感知的重構方法、基于微擾響應的推斷方法等.希望能夠啟發(fā)相關的后續(xù)研究,特別是與近些年興起的機器學習和人工神經(jīng)網(wǎng)絡方法的結合.21世紀是復雜的世紀,而復雜系統(tǒng)重構和推斷方法是研究復雜現(xiàn)象的基礎,因此,有不可替代的重要意義.我們也希望通過本文呼吁各領域的學者都能夠關注復雜系統(tǒng)重構問題,集思廣益,推動多學科的交叉與融合,在學科邊界產(chǎn)生原始創(chuàng)新.這是統(tǒng)計物理與復雜系統(tǒng)領域新的機遇和挑戰(zhàn).

    網(wǎng)絡重構(network reconstruction),又稱網(wǎng)絡推斷(network inference),研究的是基于觀測的數(shù)據(jù)(如圖1(a)和圖1(b))去推斷節(jié)點之間的連邊關系[20?23](如圖 1(c)).一個復雜的系統(tǒng),其個體的動力學行為不僅僅只取決于個體本身,還依賴于和其他個體之間的交互,這些交互就構成了系統(tǒng)的結構,個體之間的交互形成了網(wǎng)絡.因此,網(wǎng)絡重構問題本質(zhì)上屬于數(shù)據(jù)驅(qū)動的系統(tǒng)辨識范疇[24],是對哪些個體之間存在交互的辨識.但鑒于網(wǎng)絡結構的復雜性、網(wǎng)絡節(jié)點動力學的非線性以及結構的稀疏性等性質(zhì)[25],一方面需要我們發(fā)展系統(tǒng)辨識中的一些經(jīng)典方法,如極大似然估計的方法,另一方面,需要根據(jù)問題的特有屬性提出一些新的方法,如根據(jù)網(wǎng)絡規(guī)模大而稀疏的特點,我們提出了基于壓縮感知的推斷方法等.以下將對近些年在網(wǎng)絡重構方面取得的研究進展進行部分總結與展望.

    圖1 網(wǎng)絡重構示意圖(a)通過離散的數(shù)據(jù);(b)連續(xù)的數(shù)據(jù);(c)推斷網(wǎng)絡結構Fig.1.Illustration of network reconstruction:(a)By using the discrete data;(b)the continuous data;(c)reconstruct network.

    2 基于壓縮感知的網(wǎng)絡重構方法

    2.1 壓縮感知理論

    壓縮感知理論是在信號稀疏的情況下,通過少量的數(shù)據(jù)采集可以重構原始信號[26].給定一個測量矩陣 A ∈RM×N,以及觀測值 Y ∈RM,可以通過下面公式來重構信號 X ∈RN:

    壓縮感知的思想是當X是稀疏的時候,只需要少量的觀察數(shù)據(jù)(M ?N)即可重構X.可以通過求解下述凸優(yōu)化問題[26?30]準確得到稀疏信號X:

    上述問題已經(jīng)證明了是NP-hard.但是在一定條件下最小L1范數(shù)下的結果是等價于最小L0范數(shù)結果的,所以有

    (3)式是一個凸優(yōu)化問題,已有很成熟的算法作為參考[27?30].因為網(wǎng)絡數(shù)據(jù)具有天然的稀疏性,所以可以通過壓縮感知的方法對其進行網(wǎng)絡重構.如圖2所示,就是利用壓縮感知方法重構出Karate網(wǎng)絡的第4個節(jié)點的鄰居,可以看到求出的X(顏色越偏向藍色,其值越接近0)反映了第4個節(jié)點的鄰居結構.

    2.2 基于耦合振子系統(tǒng)的網(wǎng)絡重構

    由于描述物理網(wǎng)絡中的動力學函數(shù)未知,可以應用冪級數(shù)來表示.又因為級數(shù)的高階項比較多,因此估計其系數(shù)非常困難.考慮到這些系數(shù)非零項很少,比較稀疏,而且網(wǎng)絡的結構也是稀疏的.所以可以通過少量的觀察數(shù)據(jù)應用壓縮感知的方法重構網(wǎng)絡[31].

    一個復雜的振子網(wǎng)絡可以通過下面節(jié)點動力學描述:

    其中 xi∈RD是 節(jié)點的狀態(tài)量,fi(xi)為節(jié)點自身動力學,函數(shù)形式未知,Cij是節(jié)點i與j的耦合矩陣:

    圖2 基于壓縮感知方法重構Karate網(wǎng)絡中4號節(jié)點的鄰居(重構方法見2.4節(jié))Fig.2.Reconstructing of node 4 in the Karate network based on compressive sensing framework(the reconstruction method is introduced in Subsec.2.4).

    則其第k個分量可以用n以下的冪級數(shù)的形式表示:

    其中(xi)k表示第i個體狀態(tài)的第k個分量,可以通過數(shù)據(jù)觀察得到.[(αi)k]l1,···lD為冪級數(shù)的系數(shù),是未知量.可以看出(7)式關于未知量是線性的.給定一個時刻 tm,根據(jù)(4)式與(7)式有

    2.3 基于演化博弈系統(tǒng)的網(wǎng)絡重構

    在生物、社會科學和經(jīng)濟學中的許多復雜動力系統(tǒng)都可以用演化博弈建立數(shù)學模型[33].在演化博弈試驗中,每一個人可以處于兩種狀態(tài):合作與背叛,分別可以表示為 S(C)=[1,0]T與S(D)=[0,1]T,博弈中雙方收益是由博弈雙方的策略,以及收益矩陣 P (在囚徒困境博弈[34]中決定.所以第i節(jié)點的收益為

    進行M輪演化博弈實驗,收集每個人狀態(tài)與收益,即有M個線性方程:

    式中只有 aij為未知量.所以上述公式可以寫成以下形式:

    其 中Ai=[ai1,···,ai,i-1,ai,i+1,···,aiN]T,Gi與Pi已知.應用壓縮感知理論即可求解 Ai,從而揭示網(wǎng)絡的結構[35?37],該方法也可以推廣到加權網(wǎng)絡.

    2.4 基于二值動力學系統(tǒng)的網(wǎng)絡重構

    二值動力學是復雜系統(tǒng)中常見的一種動力學形式[38?41],如疾病傳播動力學中的感染態(tài)與易感態(tài)、演化博弈中的背叛與合作、Ising動力學中的自旋向上和自旋向下等等.對于疾病傳播動力學,可以應用SIS(susceptible-infected-susceptible)模型或CP(contact process)模型來模擬其傳播過程.文獻[42]應用壓縮感知的方法給出了詳細的重構過程.這里只簡單介紹SIS模型的重構方法.

    兩邊取對數(shù)有

    通過一些方法[42]在時間序列中統(tǒng)計出以及構造M個線性方程,類似

    其中

    Xi與Yi已知.應用壓縮感知理論即可求解 Ai,從而揭示網(wǎng)絡的結構[42].

    當二值動力學未知的情況,可以記兩種狀態(tài)分別為激活態(tài)與未激活態(tài),假設一個個體i由未激活變?yōu)榧せ顟B(tài)的概率與處于激活態(tài)鄰居的個數(shù)有關,對其線性化[43]:

    類似地,通過一些方法[43],在時間序列中統(tǒng)計出構造 M個線性方程,可以寫成(15)式的形式,進而通過壓縮感知進行求解,也可以通過Lasso進行求解[43].

    壓縮感知在動力學系統(tǒng)重構與網(wǎng)絡重構的應用還有很多,如Wang等[44]利用壓縮感知可以重構非線性動力學系統(tǒng);Su等[45]利用壓縮感知重構具有空間地理信息的網(wǎng)絡,不僅可以重構網(wǎng)絡結構還可以得到每個節(jié)點所在的地理位置;Su等[46]還通過外部事件序列,利用壓縮感知探測隱藏節(jié)點;Tang等[47]通過交通流量數(shù)據(jù),利用壓縮感知對交通網(wǎng)絡進行重構;Chen和Lai[48]通過玻爾茲曼機對動力學進行估計,然后應用壓縮感知方法重構網(wǎng)絡;最近壓縮感知方法還被推廣到了多層網(wǎng)絡[49?51]、加權網(wǎng)絡的重構[52]等.

    3 重構非線性動力學系統(tǒng)網(wǎng)絡

    對于連續(xù)的非線性動力學系統(tǒng),一般情況下,N個節(jié)點的網(wǎng)絡動力學可以由以下常微分方程描述:

    3.1 直接方法

    給定網(wǎng)絡動力學:

    當其中的內(nèi)部動力學與耦合函數(shù)已知的情況下,可以通過記錄時間序列中不同時刻的數(shù)據(jù),以此來重構網(wǎng)絡[53].第i個體的第d維動力學公式可以表示為

    如果可以觀察M個時刻,將會構造M個線性方程:

    寫成矩陣形式為

    3.2 自適應同步方法

    在動力學網(wǎng)絡中的局部動力學與耦合函數(shù)已知的情況下,可以根據(jù)原系統(tǒng)復制一個輔助系統(tǒng),然后通過不停迭代輔助系統(tǒng)中的網(wǎng)絡結構使得復制系統(tǒng)與原系統(tǒng)同步.則得到的輔助系統(tǒng)中的網(wǎng)絡結構就是我們要重構的原始系統(tǒng)的結構[55].考慮一個系統(tǒng)(以一維為例):

    假設 fi與gj滿足利普希茨連續(xù)條件.給原始系統(tǒng)一個副本:

    其中 yi表 示復制系統(tǒng)的狀態(tài),Kij表示復制系統(tǒng)的耦合強度,Ii為可控制信號.根據(jù)原系統(tǒng)和復制系統(tǒng)的狀態(tài),可以通過不停迭代 Ii與Kij使得原系統(tǒng)與復制系統(tǒng)同步.定義同步誤差為

    副本中的耦合強度調(diào)整為

    可控信號設置為 Ii=-αei.在這里 γij>0,α >0 .文獻[55]中證明了當 α 足夠大的情況下,兩個系統(tǒng)的誤差隨著時間減少,最終會收斂到同步狀態(tài).此時復制系統(tǒng)的拓撲結構與原系統(tǒng)的拓撲結構相同,即以此重構網(wǎng)絡的局部結構.

    對于自適應同步的方法,Zhou和Lu[56]把該方法推廣到了加權網(wǎng)絡;Liu等[57]將這一方法推廣到了含有耦合延遲的非自治復雜網(wǎng)絡的拓撲識別;更進一步,Wu等[58]利用該方法研究了含時變耦合延遲和受隨機擾動影響下的網(wǎng)絡重構;Zhao等[59]把這一方法推廣到了多層網(wǎng)絡,等等[60?64].

    3.3 驅(qū)動-響應實驗

    上述方法都需要在已知節(jié)點的局部動力學以及耦合函數(shù)情況下重構網(wǎng)絡結構,下面將介紹一些在節(jié)點的局部動力學和耦合函數(shù)未知情況下的網(wǎng)絡重構方法.

    如果一個系統(tǒng)存在一個穩(wěn)態(tài),當給系統(tǒng)一個微弱的、持續(xù)的擾動,這個系統(tǒng)將趨向另外一個穩(wěn)態(tài),且與第一個穩(wěn)態(tài)相似.兩個穩(wěn)態(tài)的差異不僅取決于驅(qū)動信號,而且與網(wǎng)絡的拓撲結構有關(如圖3所示).因此可以通過多次不同的驅(qū)動-響應實驗,以此重構整個網(wǎng)絡結構.

    圖3 驅(qū)動-響應實驗示意圖.對穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)施加(穩(wěn)態(tài)是一個穩(wěn)定點(a),或者一個周期軌道(b))一個持續(xù)驅(qū)動I,系統(tǒng)達到另外一個穩(wěn)態(tài).兩個穩(wěn)態(tài)的差異v包含了網(wǎng)絡的拓撲結構Fig.3.Driving-response experiments.System is shifted from one stable state(the stable state is a fixed point(a),or a periodical trajectory(b))to another position by input a driving signal I.The difference of the trajectories contains information about the topology.

    這種方法首先是為了解決生物網(wǎng)絡上拓撲識別,特別是基因調(diào)控網(wǎng)絡[65?67],其動力學一般可以應用非線性動力系統(tǒng)描述.當系統(tǒng)趨于穩(wěn)態(tài)時,這種系統(tǒng)可以近似為一個一階線性微分方程:

    其中 xi表示第i個RNA、蛋白質(zhì)或代謝物的濃度;和前面一樣,反 映網(wǎng)絡的拓撲結構,Ii(t)表示外部的擾動.當給定一個持續(xù)的微弱的擾動Ii(t)=Ii,m,系統(tǒng)將趨向一個新的穩(wěn)態(tài)當對每個個體都進行M次擾動實驗,會得到一個線性方程組:

    通過求解此線性方程組即可推斷網(wǎng)絡的結構.對于每個個體i都可以構造類似以下方程組:

    上述描述的系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)是趨向一個不動點,然而在自然界還存在更多、更復雜的系統(tǒng).而另外一種簡單的系統(tǒng),是穩(wěn)態(tài)趨向一個周期軌道,它經(jīng)常以耦合振子的極限環(huán)形式出現(xiàn).對于此系統(tǒng),也可以應用對穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)微小地、持續(xù)地擾動來實現(xiàn)網(wǎng)絡重構[68].網(wǎng)絡動力學可以給定:

    其中 φi(t)表 示振蕩器 i的相位,ωi(t)表示振蕩器i的頻率;和前面一樣,Jij反映網(wǎng)絡的拓撲結構,Ii,m表示持續(xù)的外部擾動.當外部沒有驅(qū)動時,m=0,此時 Ii,0=0 .

    對于驅(qū)動 Ii,m,考慮穩(wěn)態(tài)上面的鎖相吸引子,相位差可以表示為

    當對原始系統(tǒng)(Ii,0)的擾動(Ii,m)是微小的,則會有

    給定一個微小驅(qū)動 Ii,m,集體的頻率可以觀察:

    對 gij在 Δij,0處進行線性展開可以得到包含拓撲結構 Jij的線性方程[68],當給定許多次擾動的情況下可以得到類似(28)式的線性方程組,求解即可推斷網(wǎng)絡的拓撲結構.

    上述兩個方法都是在系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)附近進行微小擾動,下面將介紹一種將系統(tǒng)驅(qū)動到一個已知不動點以此重構網(wǎng)絡的方法[69,70].考慮一個動力學網(wǎng)絡:

    參數(shù)如上述描述.給定該系統(tǒng)一個持續(xù)的驅(qū)動:

    當 θ 足夠大,且 fi與gij滿足利普希茨連續(xù)條件時,該系統(tǒng)會被驅(qū)動到一個穩(wěn)定點: xs=[x1,s,x2,s,···,xN,s]T,它接近于即有

    定義:

    則有

    于是可以寫成

    3.4 基于噪音的方法

    當一個動力學網(wǎng)絡趨向同步時,在沒有外部擾動的情況下,整個系統(tǒng)的每個個體狀態(tài)一致,它們之間有效的相互作用消失,從而無法提取其中的結構信息.但是,噪聲會導致去同步化,可以在時間序列中包含個體之間潛在的交互信息[21].

    因此可以通過噪聲的擾動來揭示網(wǎng)絡的結構[71?74].考慮一個動力學網(wǎng)絡:

    4 似然估計的方法重構網(wǎng)絡

    對于二值動力學,當給定動力學過程以及網(wǎng)絡,會得到一系列時間序列.但是,當網(wǎng)絡結構未知,給定時間序列以后,就變成了什么樣的網(wǎng)絡結構最有可能產(chǎn)生這種時間序列,即應用最大似然估計的方法即可以得到[75?81].

    對于二值動力學,假設一個節(jié)點由未激活態(tài)(t時刻)變?yōu)榧せ顟B(tài)(t + 1時刻)只受激活態(tài)的鄰居的影響,通過貝葉斯公式,有

    5 其他方法

    網(wǎng)絡重構的方法還有很多,例如,Wu等[82,83]將格蘭杰因果關系檢驗運用到了網(wǎng)絡重構當中,并針對不同的情況,提出了傳統(tǒng)格蘭杰因果關系檢驗、條件格蘭杰因果關系檢驗、分段格蘭杰因果關系檢驗、隨機擾動分段格蘭杰因果關系檢驗、偏相關格蘭杰因果關系檢驗等不同的格蘭杰因果關系檢驗識別方法;Li和Li[84]通過時效網(wǎng)絡擴散過程的到達時間數(shù)據(jù),提取時效交互過程的統(tǒng)計特征和推斷出時效網(wǎng)絡的拓撲結構,并嚴格證明了推斷結構的漸近一致性;Casadiego等[85]通過引入顯式依賴矩陣把每個個體的動力學分解成與其他個體兩點、三點或更高階的相互作用,從而可以通過數(shù)據(jù)揭示網(wǎng)絡(兩點)和超網(wǎng)絡(三點)的交互作用.

    圖4 EM算法推斷Karate網(wǎng)絡33號節(jié)點的結構(a)網(wǎng)絡結構;(b)二進制數(shù)據(jù);(c)EM算法推斷出節(jié)點33的結構;(d)真實網(wǎng)絡33號節(jié)點的結構Fig.4.Reconstructing the neighbors of node 33 in Karate network:(a)The real structure of the Karate network;(b)the binary state data;(c)inferring the neighbors of node 33 based on EM algorithm;(d)the real neighbors of node 33.

    6 未來展望

    網(wǎng)絡重構發(fā)展到現(xiàn)在,雖然已經(jīng)取得了一些成就,但是還有很多問題需要解決.現(xiàn)有的方法主要還是針對簡單的動力學網(wǎng)絡.對于多層網(wǎng)絡的重構、符號網(wǎng)絡的重構、時效網(wǎng)絡的重構、多體動力學網(wǎng)絡的重構等等,雖然有一些文獻已經(jīng)對這些問題有所涉及,但是其重要性還沒有受到應有的關注,也沒有很好地解決.而且現(xiàn)在的網(wǎng)絡重構針對的主要還是小規(guī)模網(wǎng)絡,如何快速地、精確地重構大規(guī)模網(wǎng)絡也是以后需要解決的問題.

    猜你喜歡
    網(wǎng)絡結構穩(wěn)態(tài)重構
    可變速抽水蓄能機組穩(wěn)態(tài)運行特性研究
    大電機技術(2022年3期)2022-08-06 07:48:24
    長城敘事的重構
    攝影世界(2022年1期)2022-01-21 10:50:14
    碳化硅復合包殼穩(wěn)態(tài)應力與失效概率分析
    電廠熱力系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)仿真軟件開發(fā)
    煤氣與熱力(2021年4期)2021-06-09 06:16:54
    元中期歷史劇對社會穩(wěn)態(tài)的皈依與維護
    中華戲曲(2020年1期)2020-02-12 02:28:18
    北方大陸 重構未來
    北京的重構與再造
    商周刊(2017年6期)2017-08-22 03:42:36
    論中止行為及其對中止犯的重構
    基于互信息的貝葉斯網(wǎng)絡結構學習
    知識網(wǎng)絡結構維對于創(chuàng)新績效的作用機制——遠程創(chuàng)新搜尋的中介作用
    欧美黑人精品巨大| 欧美zozozo另类| 最近在线观看免费完整版| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲 欧美一区二区三区| 欧美日韩国产亚洲二区| 国产高清视频在线播放一区| 波多野结衣高清作品| 色播亚洲综合网| 久久香蕉激情| 日本一本二区三区精品| 熟女电影av网| 欧美黑人精品巨大| 夜夜爽天天搞| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 亚洲av成人一区二区三| 神马国产精品三级电影在线观看 | 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 亚洲国产欧美人成| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 成人国语在线视频| 香蕉久久夜色| 午夜福利在线在线| 嫩草影院精品99| 99在线视频只有这里精品首页| 日韩欧美国产在线观看| 国产精品一区二区精品视频观看| 草草在线视频免费看| 精品国产乱码久久久久久男人| 韩国av一区二区三区四区| 午夜两性在线视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 亚洲av片天天在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 久久精品成人免费网站| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 亚洲成人国产一区在线观看| www.www免费av| 国产v大片淫在线免费观看| 国产av麻豆久久久久久久| 欧美三级亚洲精品| 18禁国产床啪视频网站| 日韩三级视频一区二区三区| 国产成年人精品一区二区| 在线播放国产精品三级| 亚洲成a人片在线一区二区| 中文在线观看免费www的网站 | 国产亚洲精品久久久久久毛片| 男人舔女人的私密视频| 啦啦啦免费观看视频1| 深夜精品福利| 亚洲七黄色美女视频| 青草久久国产| 99精品久久久久人妻精品| 成年女人毛片免费观看观看9| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产精品免费视频内射| 欧美av亚洲av综合av国产av| 淫秽高清视频在线观看| 俺也久久电影网| 成年免费大片在线观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲专区字幕在线| 国产爱豆传媒在线观看 | 99久久综合精品五月天人人| 成人一区二区视频在线观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 久久国产乱子伦精品免费另类| 深夜精品福利| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲国产精品久久男人天堂| 日韩欧美在线二视频| 欧美国产日韩亚洲一区| www.熟女人妻精品国产| 伦理电影免费视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 18美女黄网站色大片免费观看| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲av成人一区二区三| 免费无遮挡裸体视频| 此物有八面人人有两片| 1024香蕉在线观看| 国产黄色小视频在线观看| 久9热在线精品视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲av片天天在线观看| 国产一区二区三区视频了| 亚洲美女视频黄频| 91av网站免费观看| 欧美色视频一区免费| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产探花在线观看一区二区| 国产亚洲av高清不卡| 五月伊人婷婷丁香| 极品教师在线免费播放| 嫁个100分男人电影在线观看| 欧美3d第一页| 精品国产乱子伦一区二区三区| 手机成人av网站| 亚洲精品一区av在线观看| 十八禁网站免费在线| 一级片免费观看大全| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 亚洲五月天丁香| bbb黄色大片| www国产在线视频色| 中出人妻视频一区二区| 最近最新免费中文字幕在线| 久久精品影院6| 国产精品av久久久久免费| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 我要搜黄色片| x7x7x7水蜜桃| 国产精品一区二区免费欧美| 人人妻人人看人人澡| 亚洲国产高清在线一区二区三| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 亚洲五月天丁香| 国产亚洲欧美98| 脱女人内裤的视频| 欧美日韩精品网址| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 听说在线观看完整版免费高清| 国产真实乱freesex| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 日本成人三级电影网站| 人人妻人人澡欧美一区二区| 午夜免费观看网址| 亚洲人成77777在线视频| 夜夜爽天天搞| 可以在线观看的亚洲视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 黑人操中国人逼视频| 999久久久精品免费观看国产| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产又色又爽无遮挡免费看| a级毛片a级免费在线| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲avbb在线观看| 色综合婷婷激情| 麻豆成人av在线观看| 色噜噜av男人的天堂激情| 国产精品爽爽va在线观看网站| 日本免费a在线| 香蕉丝袜av| 久久精品成人免费网站| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲专区字幕在线| 欧美国产日韩亚洲一区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| www.自偷自拍.com| www.999成人在线观看| 在线观看午夜福利视频| 午夜福利成人在线免费观看| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 老熟妇仑乱视频hdxx| 天堂动漫精品| 男人的好看免费观看在线视频 | 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| a级毛片a级免费在线| 女警被强在线播放| 高潮久久久久久久久久久不卡| 小说图片视频综合网站| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲人成伊人成综合网2020| 高清在线国产一区| 精品高清国产在线一区| 级片在线观看| 午夜成年电影在线免费观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 欧美3d第一页| 国产69精品久久久久777片 | 91国产中文字幕| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 免费搜索国产男女视频| 国产成人精品久久二区二区91| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 97碰自拍视频| 嫩草影视91久久| 日本免费一区二区三区高清不卡| 悠悠久久av| 两个人的视频大全免费| 亚洲成人久久性| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲精品中文字幕在线视频| 999久久久精品免费观看国产| 全区人妻精品视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产精品亚洲一级av第二区| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 日本熟妇午夜| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 中文资源天堂在线| 特级一级黄色大片| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产精品乱码一区二三区的特点| 在线观看舔阴道视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 免费av毛片视频| 国产av一区二区精品久久| 婷婷六月久久综合丁香| 国产高清激情床上av| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 美女免费视频网站| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 中文字幕熟女人妻在线| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 久久中文字幕人妻熟女| av在线天堂中文字幕| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲在线自拍视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲无线在线观看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 午夜日韩欧美国产| 久久精品人妻少妇| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久9热在线精品视频| 免费观看精品视频网站| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产私拍福利视频在线观看| 免费在线观看亚洲国产| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲av五月六月丁香网| 搡老岳熟女国产| 久久久久久久精品吃奶| 免费看a级黄色片| 我要搜黄色片| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲av五月六月丁香网| 免费av毛片视频| 黄片大片在线免费观看| 一级毛片女人18水好多| 午夜视频精品福利| 淫秽高清视频在线观看| 国产成人欧美在线观看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 亚洲 欧美一区二区三区| 大型黄色视频在线免费观看| 国产精品精品国产色婷婷| 成年女人毛片免费观看观看9| 欧美不卡视频在线免费观看 | 黄色丝袜av网址大全| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产午夜精品久久久久久| aaaaa片日本免费| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 长腿黑丝高跟| 99久久国产精品久久久| 国产午夜精品论理片| 国产一区二区在线观看日韩 | 小说图片视频综合网站| 亚洲18禁久久av| 99热6这里只有精品| 又黄又粗又硬又大视频| av在线播放免费不卡| 麻豆av在线久日| 怎么达到女性高潮| 日本五十路高清| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 九色成人免费人妻av| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲激情在线av| 在线观看日韩欧美| 国产精品亚洲美女久久久| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 国产精品久久视频播放| 中文字幕久久专区| 欧美日本亚洲视频在线播放| 啪啪无遮挡十八禁网站| 久久人妻av系列| www.自偷自拍.com| 狠狠狠狠99中文字幕| 高清在线国产一区| 少妇粗大呻吟视频| 日韩欧美免费精品| 午夜成年电影在线免费观看| 老汉色∧v一级毛片| 国产精品精品国产色婷婷| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 亚洲 欧美一区二区三区| 又黄又爽又免费观看的视频| 97碰自拍视频| 999久久久精品免费观看国产| 国产一区二区在线观看日韩 | netflix在线观看网站| 一区福利在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久亚洲精品不卡| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 成年版毛片免费区| АⅤ资源中文在线天堂| 少妇的丰满在线观看| 日本黄大片高清| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲av电影不卡..在线观看| 不卡av一区二区三区| 日韩欧美精品v在线| 亚洲黑人精品在线| 观看免费一级毛片| 一级a爱片免费观看的视频| 91国产中文字幕| 日韩精品中文字幕看吧| 久久精品影院6| 成熟少妇高潮喷水视频| 日韩精品中文字幕看吧| 无遮挡黄片免费观看| 极品教师在线免费播放| 国产视频内射| 国产亚洲精品一区二区www| 日本五十路高清| 最近视频中文字幕2019在线8| 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲精品在线观看二区| 色综合站精品国产| 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲av电影不卡..在线观看| 午夜日韩欧美国产| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产真人三级小视频在线观看| 欧美性猛交黑人性爽| 18美女黄网站色大片免费观看| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产一区二区在线观看日韩 | 婷婷亚洲欧美| 国产亚洲欧美在线一区二区| 正在播放国产对白刺激| 久久精品人妻少妇| 久久久久国内视频| 国产精品亚洲美女久久久| www.999成人在线观看| 首页视频小说图片口味搜索| 久久国产精品影院| 国产高清视频在线观看网站| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 看黄色毛片网站| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲美女黄片视频| 毛片女人毛片| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 久久久久久九九精品二区国产 | 亚洲欧美日韩高清在线视频| 日本黄色视频三级网站网址| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲精品av麻豆狂野| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国内精品久久久久久久电影| 久久婷婷成人综合色麻豆| 成在线人永久免费视频| 最新美女视频免费是黄的| 一级毛片精品| 国内精品一区二区在线观看| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲人成伊人成综合网2020| 曰老女人黄片| 国产成年人精品一区二区| 草草在线视频免费看| 十八禁人妻一区二区| 在线观看午夜福利视频| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久国产精品人妻蜜桃| 999久久久国产精品视频| 国产精品久久久久久精品电影| 日韩大码丰满熟妇| 黑人操中国人逼视频| 999精品在线视频| 亚洲男人天堂网一区| 性欧美人与动物交配| 亚洲av成人精品一区久久| 99久久综合精品五月天人人| 一本精品99久久精品77| 脱女人内裤的视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 丁香六月欧美| 亚洲精品中文字幕在线视频| 成人亚洲精品av一区二区| 国产成人影院久久av| 亚洲成人久久爱视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 90打野战视频偷拍视频| 国产片内射在线| 国产在线观看jvid| 啪啪无遮挡十八禁网站| 欧美乱色亚洲激情| 男女床上黄色一级片免费看| 麻豆av在线久日| 国产一区二区激情短视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 精品国内亚洲2022精品成人| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲,欧美精品.| 91成年电影在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 熟女电影av网| 一进一出好大好爽视频| 69av精品久久久久久| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲全国av大片| 在线观看免费日韩欧美大片| 一本大道久久a久久精品| 久久久久久国产a免费观看| 国产精品 欧美亚洲| 国产高清视频在线播放一区| 日日干狠狠操夜夜爽| 成人18禁在线播放| 妹子高潮喷水视频| 老鸭窝网址在线观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 人成视频在线观看免费观看| 真人做人爱边吃奶动态| 美女黄网站色视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 黄色 视频免费看| 国产三级黄色录像| 九色国产91popny在线| 国产av在哪里看| 欧美日韩一级在线毛片| 99久久99久久久精品蜜桃| 成人欧美大片| 午夜日韩欧美国产| 久久精品人妻少妇| 国产亚洲精品第一综合不卡| 久久久国产欧美日韩av| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 又大又爽又粗| 国产三级黄色录像| 男女视频在线观看网站免费 | 51午夜福利影视在线观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲精华国产精华精| 岛国在线观看网站| 黄色视频,在线免费观看| 午夜精品在线福利| 夜夜夜夜夜久久久久| 观看免费一级毛片| 亚洲成人久久性| 亚洲av第一区精品v没综合| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国产成人精品无人区| 床上黄色一级片| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 曰老女人黄片| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久久精品欧美日韩精品| 在线观看免费午夜福利视频| 在线观看午夜福利视频| 国产伦人伦偷精品视频| 免费看日本二区| 中文字幕久久专区| 亚洲av美国av| 俺也久久电影网| 精品国产乱子伦一区二区三区| 此物有八面人人有两片| 欧美黄色片欧美黄色片| 成人av在线播放网站| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲熟女毛片儿| 成人一区二区视频在线观看| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 给我免费播放毛片高清在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| av国产免费在线观看| 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 99久久久亚洲精品蜜臀av| a在线观看视频网站| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产精品久久久av美女十八| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美zozozo另类| 日本三级黄在线观看| 黄色成人免费大全| 欧美黑人巨大hd| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 性色av乱码一区二区三区2| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产伦人伦偷精品视频| 校园春色视频在线观看| 岛国在线观看网站| 日韩欧美免费精品| 国产久久久一区二区三区| 一区二区三区高清视频在线| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲成av人片在线播放无| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 99精品在免费线老司机午夜| 国产午夜福利久久久久久| 精品久久久久久久毛片微露脸| 国内精品久久久久久久电影| 成年版毛片免费区| 亚洲av成人av| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 日韩欧美 国产精品| 91国产中文字幕| 久久香蕉精品热| 国产欧美日韩一区二区三| 1024手机看黄色片| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲,欧美精品.| 精品第一国产精品| 少妇粗大呻吟视频| 成年人黄色毛片网站| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲av第一区精品v没综合| 高清在线国产一区| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| videosex国产| 99热这里只有精品一区 | 麻豆av在线久日| 亚洲av五月六月丁香网| 免费电影在线观看免费观看| 中亚洲国语对白在线视频| 伦理电影免费视频| 国产99久久九九免费精品| 久久国产乱子伦精品免费另类| 久久这里只有精品19| 成人永久免费在线观看视频| 淫秽高清视频在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 俄罗斯特黄特色一大片| 日日夜夜操网爽| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产成人精品无人区| 9191精品国产免费久久| 深夜精品福利| 少妇的丰满在线观看| 久久久久久人人人人人| 日本一区二区免费在线视频| 男人舔奶头视频| 亚洲欧美日韩高清专用| 午夜福利高清视频| 麻豆av在线久日| 精品国产亚洲在线| a在线观看视频网站| 日本黄大片高清| 亚洲,欧美精品.| 九色国产91popny在线| 国产主播在线观看一区二区| 欧美极品一区二区三区四区| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国内精品久久久久久久电影| av国产免费在线观看| 很黄的视频免费| 波多野结衣高清无吗| 在线观看日韩欧美| 国产精品影院久久| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产三级中文精品| 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 中国美女看黄片| 国产伦在线观看视频一区| 国产精品精品国产色婷婷| 一级毛片精品| 久久久久久大精品| 看免费av毛片| 1024香蕉在线观看| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲18禁久久av| 亚洲男人的天堂狠狠| 一区福利在线观看| 成人一区二区视频在线观看| 午夜a级毛片| 日本一本二区三区精品| 美女免费视频网站| 欧美大码av| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产在线精品亚洲第一网站| 变态另类丝袜制服| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久久中文看片网| 一级毛片精品| 日韩av在线大香蕉| 亚洲一区二区三区不卡视频|