网络拓扑属性的解读

现阶段主攻脑结构网络的研究,最近买了一本《introduction to graph theory》,准备系统了解下图论理论,进行个扫盲。
感觉还缺本《fundamentals of brain network analysis》,目前还在寻找资源中,预计近期可以搞到电子版。
在这里记录下现阶段我理解的网络拓扑属性的含义:
1、链接的性质:链接有二进制链接和加权链接,前者表示连接的有或无,后者表示连接的强弱。每个脑区根据自己的重要位置,以及体积大小等,重要的脑区它发挥同水平的连接出去会比边缘区具有更大的作用。但加权的计算麻烦,我用的是二进制计算。说起来脑区间的连接严格意义来说应该要分单向、双向,但是这还没研究清楚,所以稳妥的方法是先搁置。
2、度:是节点的边,等于连接到该节点的连接数,也等于该节点的邻居数(定义: the degree of a vertex is the number of edges with that vertex as an end-point)。度的值反应了节点的重要性。而度的分布是网络发展和恢复的重要标志。平均网络度可以反应网络的密度,以及布线成本。
3、聚类系数:单个节点与周围形成的三角形部分称为聚类系数,类似于节点的邻居部分数量。而网络的平均聚类系数则反应了单个节点周围聚集连接性的普遍程度。
4、路径:在结构网络中,路径代表大脑区域之间信息交流的潜在路径,该值估计了区域间功能整合的可能性。较短的路径代表更强的整合潜力。
5、特征路径长度:网路中所有节点对之间的平均最短路径长度,其值用来衡量网络的功能集成。而平均逆最短路径长度是衡量“全局效率”的度量。
要说明的是,特征路径长度主要受长路径的影响,而全局效率主要受短路径的影响。有些研究认为全局效率是衡量整合的更优指标。而有些学者认为特征路径长度或全局效率并没有包含更多更长的路径,所以可以在更大更稀疏的网络进行比较(Estrada2008)。
6、小世界属性sigma:代表网络功能分离和功能整合的最佳平衡,它兼顾着高度隔离和集成。它拥有与随机网络相似的特征路径长度,却比后者更具有聚集性。
7、节点中心度:节点中心度用于评估该节点的重要性。度在结构网络的解释为“拥有密集度的节点在结构上能与许多其他节点相互作用”,所以度是重要的衡量忠心度的度量。
8、参与系数:评估单个节点在模块间连接的差异性。一般而言,拥有高degree和低参与系数的节点(即provincial hubs)在促进功能分离方面产生重要作用;相反的,具有高参与系数的节点促进功能整合。
9、中间性中心度:即在网络中通过给定节点的所有最短路径的分数。连接网络不同部分的桥接节点通常具有较高的中间性中心度。
需要注意的是:结构上的中心节点(centrality)通常有助于整合,从而实现解剖上不相连区域间的功能联系,但是,这样的连接反过来使centrality不那么突出,从而降低了功能网络中centrality的灵敏性。

### 如何绘制网络拓扑图 绘制网络拓扑图是一项重要的技能,它能够帮助技术人员清晰地展示网络架构及其组件之间的关系。以下是关于绘制网络拓扑图的方法以及常用的工具。 #### 方法概述 在网络拓扑图的设计过程中,理解整体结构和业务逻辑是基础工作[^2]。这一步骤有助于明确哪些设备需要被纳入到图纸中,并定义它们之间可能存在的连接方式。接着,在正式使用计算机软件前,建议先通过手绘草图来规划整个网络的大致框架与主要连线方向。完成初步构思之后,则可借助专业的图形化应用程序进一步细化和完善这些概念性的设计思路。 对于具体操作层面而言,合理运用所选平台内的各种资源同样至关重要——比如内置模板或者标准化图标库等可以帮助加速构建过程;而诸如自动调整位置等功能则能让最终成果看起来更为整洁有序。另外别忘了补充必要的文字说明(例如节点名、链路属性),这样可以使读者更容易解读整张图表背后蕴含的信息价值所在[^2]。 #### 常见的绘制工具介绍 - **Microsoft Visio**: 提供了大量预设好的网络形状和样式选项给用户选择应用至项目当中去实现高效产出目标的同时也保证质量水准不打折扣[^1]。 - **Lucidchart**: 支持团队成员间实时互动交流修改意见从而促进合作效率提升之外还具备简单直观的操作界面让新手也能迅速上手掌握基本要领[^1]. - **Cisco Packet Tracer & GNS3**: 这两款产品主要是针对虚拟环境下的路由器交换机配置学习用途开发出来的解决方案, 不仅能展现物理层面上硬件间的关联情况还能深入探究数据包传输原理等方面的知识点[^1]. - **Dia**: 开源性质决定了其成本效益方面的优势明显,适合预算有限但又希望获得可靠性能表现的企业机构采用作为日常办公辅助手段之一. - **Wireshark**: 虽然主要用于抓取分析实际运行中的通信记录以便排查故障问题之需,不过凭借其所收集的数据也可以间接反映出当前系统的组网状况特征进而协助完善相应文档资料建设工作进展顺利开展下去. - **SolarWinds/Spiceworks NTM**: 自动探测现有基础设施组成成分并自动生成匹配版本号的地图视图文件夹形式呈现出来方便后续维护管理活动执行起来更加便捷省力不少呢[^1]. ```python # 示例代码:Python脚本生成简单的网络拓扑描述 (伪代码) class Device: def __init__(self,name): self.name = name def connect(deviceA,deviceB): print(f"{deviceA} connects to {deviceB}") router = Device('Router') switch = Device('Switch') connect(router, switch) ``` 以上就是有关于如何制作一张合格有效的网络拓扑图的相关指导方针及相关推荐使用的几种主流类型的专用型或通用型工具有关内容总结分享给大家参考借鉴啦!
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