更改

删除2字节 、 2020年12月12日 (六) 22:01
第59行: 第59行:  
|arxiv = 1305.6668 |bibcode = 2010PhRvE..82c1108C }}</ref>
 
|arxiv = 1305.6668 |bibcode = 2010PhRvE..82c1108C }}</ref>
   −
*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
 
  | year = 2013
 
  | year = 2013
第71行: 第70行:  
  | pmid=23992086}}</ref>
 
  | pmid=23992086}}</ref>
   −
* 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
 
  | year = 2014
 
  | year = 2014
421

个编辑