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* [https://www.mendeley.com/catalogue/resilience-spatial-networks/ 《Resilience of Spatial Networks》]
 
* [https://www.mendeley.com/catalogue/resilience-spatial-networks/ 《Resilience of Spatial Networks》]
 
::在远方之间传输材料,电力和信息的关键基础设施可以表示为空间网络。空间网络的弹性通常显示出前所未有的复杂性,从而导致网络在各种局部扰动下发生灾难性的级联故障。从物理学的角度来看,这些网络的级联失效过程可以看作是一个相变,其特征在于阈值和临界指数。在本章中,我们首先回顾我们对这些空间网络的尺寸的定义和测量的研究,这对于根据统计物理学确定网络故障过程中相变的关键特性至关重要。其次,我们回顾了在这些空间网络上流动的动力组织的研究,这可以帮助找出级联故障中流动与过载之间的关系。第三,我们回顾了关于级联故障中故障传播行为的研究结果,显示了组件故障之间空间相关性的长期衰减。最后,我们回顾了针对级联故障的自愈模型的研究,并讨论了可靠性工程在评估和改善空间网络弹性方面的挑战。
 
::在远方之间传输材料,电力和信息的关键基础设施可以表示为空间网络。空间网络的弹性通常显示出前所未有的复杂性,从而导致网络在各种局部扰动下发生灾难性的级联故障。从物理学的角度来看,这些网络的级联失效过程可以看作是一个相变,其特征在于阈值和临界指数。在本章中,我们首先回顾我们对这些空间网络的尺寸的定义和测量的研究,这对于根据统计物理学确定网络故障过程中相变的关键特性至关重要。其次,我们回顾了在这些空间网络上流动的动力组织的研究,这可以帮助找出级联故障中流动与过载之间的关系。第三,我们回顾了关于级联故障中故障传播行为的研究结果,显示了组件故障之间空间相关性的长期衰减。最后,我们回顾了针对级联故障的自愈模型的研究,并讨论了可靠性工程在评估和改善空间网络弹性方面的挑战。
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