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| 可控雪崩的设计。Daniel O.Cajueiro和Roberto F.S.Andrade表明,如果系统中成熟的中小规模雪崩是靠外部触发的,那么系统的能量会以不同于大规模雪崩的方式释放出来。 <ref name="cajand10a" /><ref name="cajand10b" /><ref name="cajand10c" /> | | 可控雪崩的设计。Daniel O.Cajueiro和Roberto F.S.Andrade表明,如果系统中成熟的中小规模雪崩是靠外部触发的,那么系统的能量会以不同于大规模雪崩的方式释放出来。 <ref name="cajand10a" /><ref name="cajand10b" /><ref name="cajand10c" /> |
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− | # 雪崩蔓延地区网络相互依赖程度的修正:Charles D. Brummitt,Raissa M. D'Souza和 E. A. Leicht 证明了复杂网络上自组织临界系统的动力学依赖于复杂网络的连通性。他们发现,虽然有些连通性是有益的(因为它压制了系统中最大的级联) ,但过多的连通性为大型级联的发展提供了空间,并增加了系统的容量。<ref name=cajand10a>{{cite journal
| + | * 雪崩蔓延地区网络相互依赖程度的修正:Charles D. Brummitt,Raissa M. D'Souza和 E. A. Leicht 证明了复杂网络上自组织临界系统的动力学依赖于复杂网络的连通性。他们发现,虽然有些连通性是有益的(因为它压制了系统中最大的级联) ,但过多的连通性为大型级联的发展提供了空间,并增加了系统的容量。<ref name=cajand10a>{{cite journal |
| | author = D. O. Cajueiro and R. F. S. Andrade | | | author = D. O. Cajueiro and R. F. S. Andrade |
| | year = 2010 | | | year = 2010 |
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| |arxiv = 1305.6668 |bibcode = 2010PhRvE..82c1108C }}</ref> | | |arxiv = 1305.6668 |bibcode = 2010PhRvE..82c1108C }}</ref> |
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− | #自组织系统沉积工艺的改进。 Pierre-Andre Noel、Charles D. Brummitt和Raissa M. D'Souza 指出,通过改变自组织系统的自然沉积过程来调整雪崩开始的位置,有可能实现对自组织系统的控制。
| + | *自组织系统沉积工艺的改进。 Pierre-Andre Noel、Charles D. Brummitt和Raissa M. D'Souza 指出,通过改变自组织系统的自然沉积过程来调整雪崩开始的位置,有可能实现对自组织系统的控制。 |
| <ref name=noel13>{{cite journal | | <ref name=noel13>{{cite journal |
| | author = P. A. Noel, C. D. Brummitt and R. M. D'Souza | | | author = P. A. Noel, C. D. Brummitt and R. M. D'Souza |
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| | pmid=23992086}}</ref> | | | pmid=23992086}}</ref> |
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− | #动态修改级联故障的局部阈值;在一个电力传输网络模型中, H .霍夫曼 和 D. W. 佩顿 证明,要么随机升级线路(类似于预防性维护) ,要么将破损线路更新到到随机破损阈值,都可以抑制自组织临界性。
| + | * 动态修改级联故障的局部阈值;在一个电力传输网络模型中, H .霍夫曼 和 D. W. 佩顿 证明,要么随机升级线路(类似于预防性维护) ,要么将破损线路更新到到随机破损阈值,都可以抑制自组织临界性。 |
| <ref name=hh2014>{{cite journal | | <ref name=hh2014>{{cite journal |
| | author = H. Hoffmann and D. W. Payton | | | author = H. Hoffmann and D. W. Payton |