摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 研究的理论意义和实际意义 | 第12页 |
1.2 研究的理论基础 | 第12-17页 |
1.2.1 复杂网络的发展 | 第12-13页 |
1.2.2 复杂网络拓扑模型及其性质 | 第13-16页 |
1.2.3 复杂网络中的级联失效模型概述 | 第16-17页 |
1.3 国内外研究现状 | 第17-23页 |
1.3.1 复杂网络国内外研究现状 | 第17-19页 |
1.3.2 复杂网络级联失效模型的国内外研究现状 | 第19-23页 |
1.4 论文的内容及研究方法 | 第23-26页 |
1.4.1 论文的内容 | 第23页 |
1.4.2 论文的研究思路和方法 | 第23-24页 |
1.4.3 论文的结构 | 第24-26页 |
第二章 复杂网络级联失效模型构建与研究 | 第26-34页 |
2.1 复杂网络上级联失效模型概述 | 第26页 |
2.2 单个复杂网络基于边空闲容量比例负载重分配的级联失效模型 | 第26-29页 |
2.2.1 边容量的定义 | 第27页 |
2.2.2 边初始负荷的定义 | 第27页 |
2.2.3 失效边上负载重分配机制 | 第27-28页 |
2.2.4 单个网络级联失效模型对比说明 | 第28-29页 |
2.3 关联网络中的级联失效模型 | 第29-34页 |
2.3.1 构建两个网络间的关联 | 第29-30页 |
2.3.2 网络失效策略的确定 | 第30页 |
2.3.3 网内失效传播和网间失效传播的结合 | 第30-32页 |
2.3.4 关联网络中级联失效模型说明 | 第32-34页 |
第三章 基于边空闲容量的连锁故障模型仿真分析 | 第34-44页 |
3.1 在Matlab上构建网络仿真模型 | 第34-35页 |
3.1.1 生成初始网络 | 第34页 |
3.1.2 赋予边初始负荷和容量 | 第34页 |
3.1.3 确定攻击策略,生成初始崩溃边 | 第34-35页 |
3.1.4 崩溃边负载重分配,整个网络产生连锁故障 | 第35页 |
3.2 蓄意攻击负载最大的边,网络的稳定性分析 | 第35-38页 |
3.2.1 蓄意攻击对WS小世界网络的影响 | 第36-37页 |
3.2.2 蓄意攻击对BA无标度网络的影响 | 第37-38页 |
3.2.3 蓄意攻击时,两种级联失效模型的对比分析 | 第38页 |
3.3 全局攻击下,网络的稳定性分析 | 第38-42页 |
3.3.1 全局攻击对WS小世界网络的影响 | 第38-40页 |
3.3.2 全局攻击对BA无标度网络的影响 | 第40-42页 |
3.3.3 全局攻击下,两种级联失效模型的对比分析 | 第42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 关联复杂网络上级联失效模型的仿真分析 | 第44-56页 |
4.1 在Matlab上构建关联复杂网络级联失效仿真模型 | 第44-47页 |
4.1.1 初始关联网络的生成 | 第44-45页 |
4.1.2 对关联网络的各参数赋值 | 第45页 |
4.1.3 选择攻击方式,确定初始失效边 | 第45页 |
4.1.4 被攻击边失效后,网络连锁故障的传播 | 第45-47页 |
4.2 不同网络拓扑结构下级联失效分析 | 第47-50页 |
4.2.1 不同网络拓扑结构下,A网网内失效传播分析 | 第47-49页 |
4.2.2 不同网络拓扑结构下,B网网内失效传播分析 | 第49-50页 |
4.3 网络关联度对故障传播的影响 | 第50-53页 |
4.3.1 不同网络关联度对A网网内失效传播的影响 | 第51-52页 |
4.3.2 不同网络关联度对B网网内失效传播的影响 | 第52-53页 |
4.4 蓄意攻击关联网络负载最大的边,关联网络的稳定性分析 | 第53-54页 |
4.5 随机攻击关联网络的边,关联网络稳定性分析 | 第54页 |
4.6 本章小结 | 第54-56页 |
总结与展望 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |