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相互依存网络的抗毁性研究及在电力系统的应用

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第1章 绪论第14-31页
    1.1 研究背景与意义第14-16页
    1.2 国内外研究现状第16-28页
        1.2.1 复杂网络及其抗毁性第16-20页
        1.2.2 相互依存网络及其抗毁性第20-25页
        1.2.3 相互依存网络理论在电力系统的应用第25-28页
    1.3 研究内容第28-29页
        1.3.1 问题的提出第28页
        1.3.2 研究内容第28-29页
    1.4 论文结构安排第29-31页
第2章 复杂网络基础与级联失效模型的建立第31-48页
    2.1 复杂网络的起源与发展第31-33页
    2.2 复杂网络的特征参数第33-36页
    2.3 复杂网络的统计物理学方法第36-44页
        2.3.1 平均场方法第37-39页
        2.3.2 生成函数第39-42页
        2.3.3 相变和渗流第42-44页
    2.4 相互依存网络级联失效模型的建立第44-47页
        2.4.1 一种度数负荷-容量级联失效模型第44-46页
        2.4.2 网络攻击方式第46-47页
    2.5 本章小结第47-48页
第3章 耦合边对相互依存网络抗毁性的影响第48-69页
    3.1 相互依存网络的耦合方式第48-51页
    3.2 相互依存网络的耦合强度第51-53页
    3.3 相互依存网络抗毁性的仿真实验平台第53-58页
        3.3.1 仿真实验流程第53-54页
        3.3.2 WS网络模型第54-56页
        3.3.3 仿真程序的理论验证第56-58页
    3.4 不同耦合方式的实验结果与分析第58-62页
        3.4.1 RO攻击方式第58-59页
        3.4.2 RF攻击方式第59-61页
        3.4.3 实验小结第61-62页
    3.5 不同耦合强度的实验结果与分析第62-68页
        3.5.1 RO攻击方式第63-64页
        3.5.2 RF攻击方式第64-66页
        3.5.3 实验小结第66-68页
    3.6 本章小结第68-69页
第4章 K-CORE深度对相互依存网络抗毁性的影响第69-88页
    4.1 网络的K-CORE层次结构第69-73页
        4.1.1 κ-core和κ-shell第69-70页
        4.1.2 κ-core分解及其应用第70-73页
    4.2 一种更符合实际的K-CORE层次结构第73-78页
        4.2.1 实例网络分析第73-75页
        4.2.2 一种具有连续k-core结构的无标度网络演化模型第75-78页
    4.3 对称KCBA网络的实验结果与分析第78-84页
        4.3.1 RO攻击方式第79-81页
        4.3.2 RF攻击方式第81-82页
        4.3.3 不同网络参数对结论的影响第82-84页
    4.4 非对称KCBA网络的实验结果与分析第84-87页
        4.4.1 RO攻击方式第84-85页
        4.4.2 RF攻击方式第85-87页
    4.5 本章小结第87-88页
第5章 簇团结构对相互依存网络抗毁性的影响第88-109页
    5.1 网络的簇团结构第88-93页
        5.1.1 社团结构第88-89页
        5.1.2 核心-边缘结构第89-91页
        5.1.3 一种簇团结构可调的统一框架模型第91-93页
    5.2 一种簇团结构可调的无标度网络演化模型第93-99页
    5.3 不同簇团结构紧密程度对相互依存网络的影响第99-105页
        5.3.1 核心-边缘结构的紧密程度第100-102页
        5.3.2 社团结构的紧密程度第102-103页
        5.3.3 核心-边缘结构和社团结构的横向对比第103-105页
    5.4 多社团网络的结构参数对相互依存网络的影响第105-108页
        5.4.1 社团个数第105-107页
        5.4.2 社团间耦合方式第107-108页
    5.5 本章小结第108-109页
第6章 信息网的引入对电力系统抗毁性的影响第109-126页
    6.1 电力-信息耦合网络模型的建立第109-113页
        6.1.1 信息-物理电力系统第109-111页
        6.1.2 基于直流潮流的级联失效模型第111-113页
    6.2 耦合边对电力-信息耦合网络的影响第113-119页
        6.2.1 不同耦合方式第113-114页
        6.2.2 不同耦合强度第114-117页
        6.2.3 网络间失效概率第117-118页
        6.2.4 不同实验参数对结论的影响第118-119页
    6.3 信息网对电力-信息耦合网络的影响第119-123页
        6.3.1 信息网的有无第120页
        6.3.2 信息网的拓扑结构第120-121页
        6.3.3 信息网调度节点的设置第121-123页
    6.4 一种同时含有信息边和能量边的耦合网络模型第123-125页
    6.5 本章小结第125-126页
第7章 总结与展望第126-129页
    7.1 总结第126-128页
    7.2 展望第128-129页
参考文献第129-141页
攻读博士学位期间的研究成果第141-143页
致谢第143页

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