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节点效率脑连接网络

发布时间:2025-01-31 18:31:46

计算机网络用语中:节点与结点有什么区别

节点与结点没有区别,只是不同的叫法。

网络节点是指一台电脑或其他设备与一个有独立地址和具有传送或接收数据功能的网络相连,也被叫做网络结点。整个网络就是由这许许多多的网络节点组成的,把许多的网络节点用通信线路连接起来,形成一定的几何关系,这就是计算机网络拓扑。

(1)节点效率脑连接网络扩展阅读:

三个网络中节点的重要的性质:

1、度中心性(Degree Centrality): 一个节点直接相连的节点的个数。假如在一个社交网络中,节点代表的是人,边代表的是好友关系,那么一个节点的度中心性越大,就说明这个人的好友越多。

2、紧密中心性(Closeness Centrality): 一个节点到其他所有节点的最短距离的加和,或者是加和的倒数。通常来讲紧密中心性是加和的倒数,也就是说紧密中心性的值在0到1之间,紧密中心性越大则说明这个节点到其他所有的节点的距离越近,越小说明越远。

3、中介中心性(Betweenness Centrality): 一个点位于网络中多少个两两联通节点的最短路径上,就好像“咽喉要道”一样,如果联通两个节点A和B的最短路径一定经过点C,那么C的中介中心性就加一,如果说A和B最短路径有很多,其中有的最短路径不经过C,那么C的中介中心性不增加。

❷ 脑网络分析的指标

1. 边( link,edge) ,脑区间的功能连接

2. 节点(vertex 或 node)  ,脑区 

3. 节点度(degree) ,度ki,直接连接在一个节点的边的个数, 节点的度越大则该节点的连接就越多, 节点在网络中的地位也就越重要. 

4. 度分布(degree distribution) , 度分布P(k) 是网络最基本的一个拓扑性质, 它表示在网络中等概率随机选取的节点度值正好为k 的概率, 实际分析中一般用 网络中度值为k 的节点占总节点数的比例近似表示 . 拥有不同度分布形式的网络在面对网络攻击时会表现出截然不同的网络行为。

5. 区域核心节点(provincial hub)   

6. 连接中枢点( connector hub)      

7. 中心度(centrality)  中间中心度bi(centrality). 一个节点对网络中其他节点的信息流的影响。中心度是一个用来 刻画网络中节点作用和地位的统计指标 , 中心度最大的节点被认为是网络中的 核心节点(hub) .

8. 度中心度(degree centrality) ,最常用的 度中心度以节点度刻画其在网络中的中心程度     

9. 介数中心度( betweenness centrality) ,介数中心度(betweenness centrality)则从信息流的角度出发定义节点的中心程度.  介数中心性用来确定网络中最中心的节点,即网络中起桥梁作用的节点。hub脑区大多数位于接受多个脑区信息的联络皮层,比如豆状核,海马,颞中回,顶上回,额上回等。 节点i 的介数 Bi 定义为通过该节点的最短路径的数目。归一化介数可通过如下公式计算:

介数越大的节点代表网络中越关键的节点(如 hub 节点),在该研究中我们定义网络的hub 节点为 bi 大于 1.5 倍的所有节点的介数平均值。

对于网络G 中的任意一点i, 其介数中心度的计算公式如下

10. 节点强度( node strength) , 加权网络中由于考虑了边的权值,无权网络中的度与度的分布特征在加权网络中进一步推广为强度与强度的分布。与节点度相比, 节点强度不仅考虑了与节点连接的边的数目,更进一步考虑了与节点连接的相应的边的权值 ,能够更加科学的衡量作者的局部网络特征,在采用累积频次加权的作者合作加权网络中,节点强度是指作者与其合作对象的累积绝对合作频次。

11. 最短路径长度(shortest path length) ,最短路径长度,(shortest path length).最短路径对网络的信息传输起着重要的作用, 是描述网络内部结构非常重要的一个参数. 最短路径刻画了网络中某一节点的信息到达另一节点的最优路径,通过最短路径可以更快地传输信息, 从而节省系统资源. 两个节点i,j之间边数最少的一条通路称为此两点之间的最短路径, 该通路所经过的边的数目即为节点i,j之间的最短路径长度, lij. 网络最短路径长度L 描述了网络中任意两个节点间的最短路径长度的平均值

12. 特征路径长度( characteristic path length) Lp ,网络整体路由效率的程度。对于特征路径长度的计算,有断键重连的标准小世界网络方法和添加长键转化小世界网络方法。 该指标衡量了网络的信息并行处理的能力或全局效率(1/ Lp),特征路径长度的增加说明了脑区之间的信息传输和交互效率降低。 一个网络的特征路径长度 Lp  , 是网络中任意两节点的最短路径的平均 :

13. 聚类系数( clustering coefficient) ,聚类系数Cp,网络的聚类程度,集群系数衡量的是网络的集团化程度, 是度量网络的另一个重要参数, 表示某一节点i 的邻居间互为邻居的可能. 节点i 的集群系数Ci的值等于该节点邻居间实际连接的边的数目(ei)与可能的最大连接边数(ki(ki–1)/2)的比值。 该指标衡量了网络的局部聚集性或者信息传输的局部效率。 网络中所有节点集群系数的平均值为网络的集群系数。

14.局部效率(local efficiency) ,局部效率Eloc,衡量如何高效的传播信息通过节点的直接相邻节点,由于集群系数只考虑了邻居节点间的直接连接, 后来有人提出局部效率(local efficiency)Eloc的概念. 集群系数和局部效率度量了网络的局部信息传输能力, 也在一定程度上反映了网络防御随机攻击的能力。任意节点i 的局部效率为

 该指标描述了网络的容错能力,表明当移除节点 i 后它直接相邻的节点间的通信效率。

15.全局效率( global efficiency) ,全局效率 Eglob 描述了网络对于信息并行处理的能力,定义为任意两节点的最短路径的调和平均值的倒数,全局效率Eglob,衡量如何有效的通过整个网络传播信息,通常最短路径长度要在某一个连通图中进行运算, 因为 如果网络中存在不连通的节点会导致这两个节点间的最短路径长度值为无穷 . 因此有人提出了全局效率(global efficiency)Eglob的概念。最短路径长度和全局效率度量了网络的全局传输能力.  最短路径长度越短, 网络全局效率越高, 则网络节点间传递信息的速率就越快. 全局效率的降低说明脑区之间的信息传输和交互效率降低。

16.外径(Diameter) ,The longest of all the geodesics, and the geodesics is a shortest path between two nodes. If we are looking for the diameter of a network, we are really looking at all the shortest paths and then choosing the longest one.

17.平均最短路径(Average path length) , It's calculated by finding the shortest path between all the nodes, adding them up, and then dividing by the total number of pairs. It will show us the number of steps on average it takes to get from one member to another in the network. For example, 721 million users with an average path length of just 4.74, in these network, we show that it is at once both global and local, it connects nodes which are far away but also has the dense local structure, and this is called the small world phenomena.

18.AAL模板,  AAL全称是Anatomical Automatic Labeling,AAL分区是由 Montreal Neurological Institute (MNI)机构提供的。AAL模板一共有116个区域,但只有90个属于大脑,剩余26个属于小脑结构,研究的较少。

19.MNI空间, 是Montreal Neurological Institute根据一系列正常人脑的磁共振图像而建立的坐标系统。Native空间就是原始空间。图像没有做任何变换时就是在原始空间。在这个空间中图像的维度、原点、voxel size等都是不同的, 不同被试的图像之间不具有可比性 , 计算出来的任何特征都不能进行统计分析 ,或是用于机器学习。所以 必须对所有被试的图像进行配准标准化到同一个模板上,这样所有被试的维度、原点、voxel size就一样了。 使用MNI标准模板,就表示把图像转换至MNI空间了。 一般而言MNI模板是最常用的,研究的比较多。 标准空间的图像也是指MNI空间的图像。

20.Talairach空间, 和MNI空间的坐标有对应的关系,很多软件都提供这个功能,如Mricron、REST等。Talairach空间只要是为了判别当前坐标在什么结构上,注意Talairach atlas and Talairach coordinates 就是Stereotaxic space.

21.全局网络度Kp ,节点 i 的连接度 Ki 定义为与该节点直接相连的边的数目,高度连接的节点的度较大。该指标用来描述一个网络的稀疏度。全局网络的度Kp 为网络中所有节点的度的平均:

22.小世界属性,基于体素和基于脑区的研究都表明人脑功能网络都具有高效的小世界属性。 For example, 721 million users with an average path length of just 4.74, in these network, we show that it is at once both global and local, it connects nodes which are far away but also has the dense local structure, and this is called t he small world phenomena . 小世界网络( small-world network) 网络的小世界属性:高的聚类系数和短的特征路径长度。小世界的拓扑结构支持大脑信息处理的分化和整合功能,是一种经济型的结构,支持高度复杂动态结构的同时,使得配线代价最低。具有小世界属性的动态系统通常有较好的抗攻击性,而且表现出比较高的信息传输速度,计算能力和同步性。

23. 攻击性, 用来定量描述某个节点的失败对网络行为的影响。节点 i 的攻击性Vi 定义为: 当去掉节点 i 及其连接的边后网络全局效率的变化 ,可通过如下公式计算:

其中 Eglob’表示去掉节点 i 及其连接的边后网络的全局效率。 攻击性同介数中心性一样也是反映了节点在网络中的重要性。

24.节点效率ei, 衡量一个节点与其他节点通信的效率

25.结构性连接,

26.模块化结构,

27.结构性脑网络( structural brain networks 或anatomical brain networks) 

28.功能性脑网络( functional brain networks)

29.因效性脑网络( effective brain networks) 

30.无标度网络( scale-free network) 

31.随机网络( random network) 

32.规则网络( regular network) 

33.无向网络( undirected network)

34.加权网络( weighted network)

35.相位同步( phase synchronization) 

36.连接密度(connection density/cost) 

37.互相关分析( cross-correlation analysis) 

38.因果关系分析( Causality analysis) 

39.直接传递函数分析( Directed Transfer Function,DTF) 

40.部分定向相干分析( Partial Directed Coherence,PDC) 

多变量自回归建模( multivariate autoregressivemodel,MVAR) 

独立成分分析( independent component analysis,ICA) 

步似然性(synchronization likelihood, SL) 

结构方程建模(structural equationmodeling, SEM) 

动态因果建模(dynamic causalmodeling, DCM) 

心理生理交互作用模型(Psychophysiological interaction model) 

非度量多维定标(non-metric multidimensional scaling) 

体素形态学(voxel-based morphometry,VBM) 

统计参数映射(statistical parametric mapping,SPM) 

皮尔逊相关系数(Pearson correlation)

偏相关系数(Partial correlation) 

脑功能连接,度量空间上分离的不同脑区间在时间上和相关性和功能活动的统计依赖关系,是描述脑区之间协同工作模式的有效手段。

方法学:(1)定义被试的节点的方法:AAL模板和自动配准;(2)定义边:确定性的纤维跟踪算法,HARDI,DSI,概率跟踪算法;(3)二值网和加权网的选择;

最大连通子图大小,SOBCC(Size of Biggest Connected Component),代表网络连通分量的大小。

❸ 加快网速畅享网络世界优化网络连接

随着互联网的不断发展,网速成为人们追求的一个重要因素。而在网络世界中,拥有快速、稳定的网速对于我们的生活和工作来说至关重要。本文将介绍一些可以帮助加快网速的软件和方法,以满足大家对于高效上网的需求。

一、网络诊断工具——查找问题根源

1.使用网络诊断软件:通过下载安装网络诊断软件,可以帮助我们快速定位网络连接问题,并提供相应的解决方案。

二、优化网络设置——调整最佳参数

2.路由器信号优化:将路由器放置在中央位置,避免遮挡物干扰信号传输,调整天线方向以获得更好的信号覆盖范围。

3.频段选择:使用双频路由器,并选择较少干扰的频段,避免与其他设备产生干扰。

4.限制设备数量:适量连接设备,避免设备过多造成网络拥堵,从而影响网速。

三、清理网络垃圾——提升网络性能

5.清理缓存文件:定期清理浏览器缓存、系统临时文件等无效文件,以释放存储空间和提升网络性能。

6.关闭后台应用程序:关闭不必要的后台应用程序,减少网络带宽的占用,提高网速。

7.清理广告插件:移除或禁用过多的广告插件,减少广告的加载时间,提升网页浏览速度。

四、使用加速软件——提升上网速度

8.VPN加速:使用虚拟专用网络(VPN)软件,通过建立加密通道和选择最佳线路,来加速网络连接。

9.CDN加速:通过使用内容分发网络(CDN),将数据分发到离用户最近的服务器,减少数据传输时间,提升网页加载速度。

10.压缩软件:使用压缩软件对文件进行压缩,减小文件大小,从而减少文件传输时间,提高下载速度。

五、提升硬件设备——更换网络设备

11.更换路由器:如果旧路由器老化或性能较差,可以考虑更换为性能更好的新一代路由器。

12.购买网卡:如果电脑自带的网卡性能不佳,可以购买高性能的网卡来提升网络连接速度。

六、其他注意事项——改善上网体验

13.避免繁忙时段:尽量避免在繁忙的上网时段进行大流量操作,以免造成网络拥堵。

14.定期更新软件:及时更新操作系统、网络驱动程序等软件,以保持网络安全和提升性能。

15.网络安全防护:安装杀毒软件和防火墙,加强网络安全保护,防止恶意软件或黑客攻击对网速造成影响。

通过使用网络诊断工具、优化网络设置、清理网络垃圾、使用加速软件、提升硬件设备以及注意其他事项,我们可以有效地加快网速,提升上网体验。为了畅享网络世界,让我们积极采取措施,优化网络连接,实现快速、稳定的网速。

优化网络速度的软件——加快上网利器

在当今高速互联网时代,网络已经成为人们生活中不可或缺的一部分。然而,有时我们常常遇到网速缓慢的问题,导致上网体验不佳。为了解决这个问题,许多软件应运而生,它们可以通过优化网络连接、加速数据传输等方式提升网速。本文将介绍一些有效的网络加速软件,让您的上网速度飞起来!

1.DNS加速工具——解析网址更快

通过将域名解析服务器更换为稳定快速的DNS服务器,加快网址解析速度,提升上网体验。

2.VPN软件——跨越地域限制,畅游全球互联网

利用VPN软件可以穿越地域限制,访问被封锁的网站或服务,同时还能够保护网络连接安全。

3.流媒体加速器——高清视频无压力

流媒体加速器能够优化网络连接,提供稳定的带宽和更低的延迟,让您畅快地观看高清视频。

4.拥塞控制工具——提升网络稳定性

拥塞控制工具可以优化网络传输,减少数据包丢失,提高网络稳定性和传输效率。

5.网络优化软件——优化网络设置

通过优化网络设置,如调整TCP/IP参数、优化网络传输算法等方式,提升网络速度和稳定性。

6.缓存工具——加速网页加载

利用缓存工具,将经常访问的网页、图片等数据缓存在本地,加快网页加载速度,提高上网效率。

7.无线网络优化软件——优化无线信号

通过优化无线信号设置、消除干扰源等手段,提升无线网络连接质量和速度。

8.系统清理工具——释放系统资源

通过清理系统垃圾文件、关闭无用后台进程等操作,释放系统资源,提高网络传输效率。

9.连接管理工具——有效管理网络连接

连接管理工具可以帮助您管理并优化当前的网络连接,避免多余的连接干扰网速。

10.带宽管理工具——合理分配带宽

通过合理分配带宽资源,确保每个应用程序获得适当的带宽,提高整体上网速度。

11.网络加速测速工具——了解真实网速情况

使用网络加速测速工具可以全面了解当前的网络延迟、传输速度等参数,根据测试结果进行相应的优化调整。

12.网络防火墙——保护网络安全

配置网络防火墙可以过滤恶意攻击和非法访问,保护网络安全,提升上网速度。

13.云加速技术——提升跨地域访问速度

利用云加速技术,通过就近访问服务节点,加快跨地域访问速度,提升云服务的响应速度。

14.路由器优化工具——优化局域网传输

通过路由器优化工具,优化局域网传输参数,提高内部网络传输速度和稳定性。

15.节省带宽工具——限制后台应用流量

通过限制后台应用程序的流量使用,避免不必要的带宽占用,提升整体上网速度。

通过使用这些网络加速软件,我们可以有效提升上网速度,享受更顺畅、高效的网络体验。根据个人需求选择适合自己的软件,并结合多种优化策略,相信您的上网速度将迈上一个新的台阶!

电脑网络连接功能在哪里笔记本电脑怎样连接无线网

① 电脑本机的wifi在哪里开启

电脑本机的wifi开启的具体操作方法如下:

方法一:win10系统

1.点击“开始菜单”,打开“设置中心”。

② 电脑无线连接设置在哪里

查找无线连接设置一共需要六步,具体操作如下:

1、打开电脑可以在下面任务栏可以看见无线网连接:

拓展资料:

"无线连接"指允许用户建立远距离无线连接的全球语音和数据网络,也包括为近距离无线连接进行优化的红外线技术及射频技术。GPS的无线连接是指非端口或接口式的数据连接方式,主要是指设备可以通过蓝牙功能或红外功能与其它设备进行数据传输或连接。

连接到范围内的可视无线网线:可以将大多数无线网络访问点配置为广播其服务集标识符 (SSID),或配置为不广播其服务集标识符。如果无线访问点正在广播,则 Windows 可以发现它,并确定安全要求;如果选择了该访问点,则可以连接它。

③ 笔记本电脑怎样连接无线网

1、首先需要创建无线网络链接,进入桌面左下角处的Win7开始菜单,点击“控制面板”。

(3)电脑网络连接功能在哪里:

接入方式

根据不同的应用环境,无线局域网采用的拓扑结构主要有网桥连接型、访问节点连接型、HUB接入型和无中心型四种。

1、网桥连接型。该结构主要用于无线或有线局域网之间的互连。当两个局域网无法实现有线连接或使用有线连接存在困难时,可使用网桥连接型实现点对点的连接。在这种结构中局域网之间的通信是通过各自的无线网桥来实现的,无线网桥起到了网络路由选择和协议转换的作用。

2、访问节点连接型。这种结构采用移动蜂窝通信网接入方式,各移动站点间的通信是先通过就近的无线接收站(访问节点:AP)将信息接收下来,然后将收到的信息通过有线网传入到“移动交换中心”,再由移动交换中心传送到所有无线接收站上。这时在网络覆盖范围内的任何地方都可以接收到该信号,并可实现漫游通信。

3、HUB接入型。在有线局域网中利用HUB可组建星型网络结构。同样也可利用无线AP组建星型结构的无线局域网,其工作方式和有线星型结构很相似。但在无线局域网中一般要求无线AP应具有简单的网内交换功能。

4、无中心型结构。该结构的工作原理类似于有线对等网的工作方式。它要求网中任意两个站点间均能直接进行信息交换。每个站点即是工作站,也是服务器。

④ 笔记本电脑的无线网络连接在哪里找

1.打开电脑左下角的菜单栏,找到“设置”选项并打开,而后再打开网络和Internet。
2.进入网络和Internet页面后,点击“WLAN”选项。
3.打开“WLAN”后找到并点击“显示可用网络”,这时候会在电脑的右下角弹出一个可选用WiFi的列表。
4.在可选择的WiFi列表中选择一个自己需要连接的WiFi名称,点击它后会弹出一个密码框。
5.在密码框内输入相对应的正确的密码,确认无误后,点击“下一步”。
6.等待WiFi连接,如果连接成功会显示“已连接,安全”字样,表示已经成功连接并且可以正常使用。

⑤ 电脑w10系统宽带连接在哪里

    开机正常进入系统桌面,然后点击桌面左下角的四方框图标,在弹出的新窗口中,找到“设置”选项,再点击进入其中。

⑥ 电脑怎么调出wifi连接

以WIN10为例子:

步骤1、鼠标点击桌面右下角电脑样的图标。如图所示:

❺ 濡备綍鍒囨崲鐢佃剳镄勭绣缁滆繛鎺ヨ妭镣癸纻

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