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Artículo

Weak ergodicity breaking induced by global memory effects

Budini, Adrian AdolfoIcon
Fecha de publicación: 08/08/2016
Editorial: American Physical Society
Revista: Physical Review E: Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics
ISSN: 1539-3755
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Astronomía

Resumen

We study the phenomenon of weak ergodicity breaking for a class of globally correlated random walk dynamics defined over a finite set of states. The persistence in a given state or the transition to another one depends on thewhole previous temporal history of the system. A set of waiting time distributions, associated to each state, set the random times between consecutive steps. Their mean value is finite for all states. The probability density of time-averaged observables is obtained for different memory mechanisms. This statistical object explicitly shows departures between time and ensemble averages. While the mean residence time in each state may result divergent, we demonstrate that this condition is in general not necessary for breaking ergodicity. Hence, we conclude that global memory effects are an alternative mechanism able to induce ergodicity breaking without involving power-law statistics. Analytical and numerical calculations support these results.
Palabras clave: Sistemas No-Ergodicos , Sistemas Fuera del Equilibrio , Procesos Aleatorios
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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 2.5 Unported (CC BY 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/78075
DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.94.022108
URL: https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.94.022108
URL: https://arxiv.org/abs/1605.08930
Colecciones
Articulos(CCT - PATAGONIA NORTE)
Articulos de CTRO.CIENTIFICO TECNOL.CONICET - PATAGONIA NORTE
Citación
Budini, Adrian Adolfo; Weak ergodicity breaking induced by global memory effects; American Physical Society; Physical Review E: Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics; 94; 2; 8-8-2016; 22108-1/11
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