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Artículo

Moment-closure approximations for discrete adaptive networks

Demirel, Guven; Vazquez, FedericoIcon ; Bohme, Gesa A.; Gross, Thilo
Fecha de publicación: 01/2014
Editorial: Elsevier Science
Revista: Physica D - Nonlinear Phenomena
ISSN: 0167-2789
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Astronomía

Resumen

Moment-closure approximations are an important tool in the analysis of the dynamics on both static and adaptive networks. Here, we provide a broad survey over different approximation schemes by applying each of them to the adaptive voter model. While already the simplest schemes provide reasonable qualitative results, even very complex and sophisticated approximations fail to capture the dynamics quantitatively. We then perform a detailed analysis that identifies the emergence of specific correlations as the reason for the failure of established approaches, before presenting a simple approximation scheme that works best in the parameter range where all other approaches fail. By combining a focused review of published results with new analysis and illustrations, we seek to build up an intuition regarding the situations when existing approaches work, when they fail, and how new approaches can be tailored to specific problems.
Palabras clave: Adaptive Network , Moment-Closure Approximation , Adaptive Voter Model , Fragmentation Transition , State Correlations
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/32343
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.physd.2013.07.003
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167278913002017
Colecciones
Articulos(IFLYSIB)
Articulos de INST.FISICA DE LIQUIDOS Y SIST.BIOLOGICOS (I)
Citación
Gross, Thilo; Bohme, Gesa A.; Vazquez, Federico; Demirel, Guven; Moment-closure approximations for discrete adaptive networks; Elsevier Science; Physica D - Nonlinear Phenomena; 267; 1-2014; 68-80
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