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CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Simulated Networks

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A standing assumption of many interbank contagion models estimating the linkages on the interbank market imposes an entropy-maximizing structure of an interbank network. This may lead to an inaccurate measuring of risk transmission of financial problems of some banks to other participants of the market. In contrast, the approach that we take relaxes a constraint of having just one particular interbank structure to study and analyzes all possible structures permitted by the aggregate data on interbank lending and borrowing. Therefore, it can be thought of as more a simulation than estimation technique.

The model of the simulated interbank networks relies on a random generator of various possible structures of interbank networks in which we apply a shock to one bank (or a set of banks) that is subsequently transmitted within this interbank system. The network is generated based on the banks’ balance sheet data, on their total interbank placements. and deposits and on the assessment of the banks’ geographical breakdown of activities. Notably, we do not have data on the individual banks’ bilateral exposures, which are instead derived based on their total interbank placements and deposits. All in all, the proposed approach to interbank contagion analysis helps to overcome the usual deficiency of data on bilateral exposures.

The model is parameterized for large 89 banks, mostly from euro area countries. These are banks included in the EU-wide stress tests conducted by the European Banking Authority (EBA), but the data used to parameterize the model are taken from Bureau van Dijk’s Bankscope and the banks’ financial reports. The resilience of the resulting simulated interbank structures to defaults of banks is analyzed in a contagion framework à la (Eisenberg and Noe, 2001). The framework allows for measuring of a propagation of a default shock across the network of interbank liabilities. The default shock is simply meant to be a given bank’s default on all its interbank payments. It then spreads across the banking system, transmitted by the interbank network of the simulated bilateral exposures.
There are three main building blocks of the model. First, the probability map that a bank, in a given country, makes an interbank placement to a bank in another (or the same) country was proposed; second, an iterative procedure to generate interbank networks by randomly picking a link between banks and accepting it with probability taken from the probability map. Finally, the algorithm of clearing payments proposed by Eisenberg and Noe (2001) on the interbank market in two versions was applied: without and (modified) with a “fire sales” mechanism.

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Probability Map

Bank-by-bank bilateral interbank exposures are not readily available. For that reason, to define the probability structure of the interbank linkages (a probability map $p^{s e 0}$ ), as a starting point, the EBA disclosures on the geographical breakdown of individual banks’ activities (here, measured by the geographical breakdown of exposures at default) were employed. $\frac{18}{}$ The probabilities were defined at the country level, that is, the exposures were aggregated within a country and the fraction of these exposures towards banks in a given country was calculated. These fractions were assumed to be probabilities that a bank, in a given country, makes an interbank placement to a bank in another (or the same) country.

The probability map based on the EBA disclosures is an arbitrary choice contingent on the very limited availability of data about interbank market structures. An idea of the market fragmentation along the national borders, while treating separately the internationally active banks, seems to be justified. Nevertheless, the results (the structure of the network and the contagion spreading) are dependent on the particular probability structure (geographical proximity matters). In results Section 4.4, we perform some sensitivity analysis of the systemic importance of banks if the probability map is distorted.

comes from the second bank in the pair (the amount is appropriately truncated to account for the reported interbank assets $\left(a_j\right)$ of the second bank). If not kept, then the next pair is drawn (and accepted with a corresponding probability or not). Ultimately, the stock of interbank liabilities and assets is reduced by the volume of the assigned placement. The procedure is repeated until no more interbank liabilities are left to be assigned as placements from one bank to another.

Analysing many different interbank structures instead of just one specific (either observed at the reporting date or-if not available-estimated, e.g., by means of entropy measure) accounts for a very dynamic, unstable nature of the interbank structures confirmed by many studies (Gabrieli, 2011), (Garratt, Mahadeva, and Svirydzenka, 2011). We construct 20000 structures for the purpose of our contagion analysis. The way in which linkages are drawn may still be an issue for the distribution of the whole network. It may underestimate the probability of networks in which nodes have many linkages of similar size. However, the algorithm does not exclude such configurations, which are typical for the real interbank networks with money centers.

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计算机网络代写

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Simulated Networks

许多估计银行间市场联系的银行间传染模型的长期假设强加了银行间网络的熵最大化结构。这可能导致对某些银行的财务问题向市场其他参与者的风险传递的不准确衡量。相比之下,我们采用的方法放宽了只需要一个特定的银行间结构的限制,以研究和分析银行间贷款和借款汇总数据允许的所有可能的结构。因此,它可以被认为是一种模拟而不是估计技术。

模拟银行间网络的模型依赖于银行间网络各种可能结构的随机生成器,我们在其中对一家银行(或一组银行)施加冲击,随后在该银行间系统内传递。该网络是根据银行的资产负债表数据,即它们在银行间的总配售额,生成的。并对存款和银行活动的地理分布进行了评估。值得注意的是,我们没有关于单个银行双边风险敞口的数据,而是根据它们的银行间配售和存款总额得出的。总而言之,拟议的银行间传染分析方法有助于克服双边风险敞口数据通常的不足。

该模型的参数化对象是89家大型银行,它们大多来自欧元区国家。这些银行包括在欧洲银行管理局(EBA)进行的欧盟范围内的压力测试中,但用于参数化模型的数据来自范迪克局的银行范围和银行的财务报告。在传染框架中分析了由此产生的模拟银行间结构对银行违约的弹性(Eisenberg和Noe, 2001)。该框架允许衡量违约冲击在银行间负债网络中的传播。违约冲击只是指某家银行的所有银行间支付违约。然后,它通过模拟双边风险敞口的银行间网络传播到整个银行体系。
该模型有三个主要的构建块。首先,提出了一个给定国家的银行向另一个(或同一)国家的银行进行银行间配售的概率图;其次,通过随机选择银行之间的链接并以概率图中的概率接受它来生成银行间网络的迭代过程。最后,应用Eisenberg和Noe(2001)在银行间市场上提出的两种版本的支付清算算法:不使用和(修改)使用“甩卖”机制。

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Probability Map

银行间的双边银行间风险敞口并不容易获得。出于这个原因,为了定义银行间联系的概率结构(一个概率图$p^{s e 0}$),作为起点,我们采用了EBA披露的单个银行活动的地理分类(在这里,通过违约风险敞口的地理分类来衡量)。$\frac{18}{}$概率是在国家一级定义的,也就是说,风险敞口在一个国家内汇总,并计算这些风险敞口对给定国家银行的比例。这些分数被假定为某一特定国家的银行向另一(或同一)国家的银行进行银行间配售的概率。

基于欧洲银行管理局披露的概率图是一种武断的选择,取决于银行间市场结构数据的可得性非常有限。按照国家边界划分市场,同时分别对待在国际上活跃的银行的想法似乎是合理的。然而,结果(网络结构和传染传播)依赖于特定的概率结构(地理邻近问题)。在结果第4.4节中,如果概率图被扭曲,我们对银行的系统重要性进行了一些敏感性分析。

来自对中的第二家银行(该金额被适当截断,以反映第二家银行报告的银行间资产$\left(a_j\right)$)。如果没有保留,则抽出下一对(并以相应的概率接受或不接受)。最终,银行间负债和资产的存量会因分配配售的数量而减少。这一过程不断重复,直到没有更多的银行间负债可以从一家银行分配到另一家银行。

分析许多不同的银行间结构,而不是只分析一种特定的银行间结构(要么是在报告日期观察到的,要么是不可获得的估计,例如,通过熵测度),可以解释许多研究证实的银行间结构的非常动态、不稳定的性质(Gabrieli, 2011), (Garratt, Mahadeva, and Svirydzenka, 2011)。我们构造20000 str

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Contagion in Interbank Networks

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Introduction

Financial intermediation serves the purpose of reallocating funds from the net savers to the net borrowers of the economy. Without financial intermediation, economic entities with excess funds would have difficulties finding and providing financing to other economic agents in need of funds. As a result of its role in intermediating between savers and borrowers, the financial system consists of a large number of interlinkages. Financial transactions thus create links both between financial intermediaries (i.e., banks and other financial institutions) and the nonfinancial sectors of the economy (i.e., households, firms, government entities), and also among financial intermediaries inside the financial system. While it is generally acknowledged that the financial system-at least in normal times-helps smooth the wheels of the economy by making the resource allocation more efficient (as financial intermediaries are specialised in and have comparative advantages in reallocating savings), this intermediation process can be disrupted when, for example, key financial institutions get into trouble or when macroeconomic and asset price shocks affect the financial system as a whole. Such adverse shocks can lead to cascading contagion effects throughout the financial system due to the many, and often highly complex, interrelationships that exist between the actors in the financial system. Disruptions to the provision of financial services can in turn have serious implications for the real economy.
For theses reasons, there has been increasing interest among economists and policy makers to understand and measure the risks posed by the complex system of financial interrelations characterising the modern economy. In order to be able to identify, assess, and possibly address the potential contagion risks existing within the financial system, network-based models have proved particularly useful. In this light, and especially triggered by the financial crisis erupting in 2007, an extensive literature on the contagion analysis using network theory and modeling has emerged (see also Section 0.2 later for a survey of some of the most recent studies). The approaches to analyzing financial networks have often relied on network-based tools developed in other sciences, such as biology, physics, and medicine. Compared to many other sciences, network applications in finance are constrained by the considerable computational challenges related to the fact that sufficiently granular data on financial networks are often not available. Moreover, also in contrast to some other sciences, it is difficult to construct realistic counterfactual simulations that are able to fully capture the multi-layered and dynamic complexity characterising financial networks in the real world.
In order to shed light on some of the key computational issues in financial networks, in this chapter, we demonstrate two recent applications related to the interbank networks. The illustrations serve to highlight approaches to overcome the computational issues related to the limited data availability and the highly complex dynamic interactions underlying the financial interrelations (here exemplified with applications for the interbank market). We furthermore demonstrate how regulatory measures can be employed to contain contagion risk embedded in the interbank market structures, to the extent that prudential actions can be shown-using network-based models-to be effective in pulling the interbank network structures in a direction that makes them more resilient, such network applications can be useful for policy purposes; for example, to help calibrating prudential policy measures.

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The recent crisis events have highlighted the systemic risks to the financial system of individual bank failures via the interlinkages that exist between banks; especially in the unsecured interbank market. Particular attention has been paid to the potential counterparty risks banks are exposed to via their bilateral interbank exposures. $\stackrel{2}{2}$ This, in turn has led to a flurry of academic research to help understand, measure, and assess the impact of contagion within the network of banks and other institutions that constitute the financial system. In addition, a number of policy initiatives have been introduced in recent years to counter the potential contagion risks of the interlinked banking networks; especially exemplified by the additional capital requirements on globally systemic institutions (G-SIBs).
The academic literature analyzing financial contagion has followed different strands. One area of research has focused on capturing contagion using financial market data. Kodres and Pritsker (2002) provides a theoretical model, whereby in an environment of shared macroeconomic risks and asymmetric information, asset price contagion can occur even under the assumption of rational expectations. On the empirical side, some early studies attempted to capture contagion using event studies to detect the impact of bank failures on stock (or debt) prices of other banks in the system. ${ }^3$ The evidence from these studies was, however, rather mixed. This may be due to the fact that stock price reactions typically observed during normal periods do not capture well the non-linear and more extreme asset price movements typically observed during periods of systemic events where large-scale contagion effects could be expected. In this light, some more recent market data studies have applied extreme-value theory to better capture such extraordinary events. ${ }^4$ In a similar vein, Polson and Scott (2011) apply an explosive volatility model to capture stock market contagion measured by excess cross-sectional correlations. Stock market and CDS spread correlations were investigated with network-based techniques by Emmert-Streib and Drehmer (2010), and Peltonen, Scheicher, and Vuillemey (2013). Other studies have tried to capture the conditional spillover probabilities at the tail of the distribution by using quantile regressions. $\stackrel{5}{ }$ Diebold and Yilmaz (2011) proposes in turn to use variance decompositions as connectedness measures to construct networks among financial institutions based on market data.

A different strand of the literature has been based on balance sheet exposures (such as interbank exposures and bank capital) with the aim of conducting counterfactual simulations of the potential effects on the network of exposures if one or more financial institutions encounter problems. This may overcome some of the deficiencies of the market data-based literature, such as the fact that asset prices can be subject to periods of significant mis-pricing, which may distort the signals retrieved from the analysis. The starting point to analyze bank contagion risks and interconnectedness on the basis of balance sheet data is having reliable information on the interbank networks. One can view a financial exposure or liability within a network as a relationship (or edge) of an institution (node) vis-à-vis another, whereby the relationship portrays a potential channel of shock transmission among the institutions. Mutual exposures of financial intermediaries are generally beneficial as they allow for a more efficient allocation of financial assets and liabilities, and are a sign of better diversified financial institutions. $\underline{6}$ At the same time, when large shocks hit the financial system, financial networks-especially if exposures are concentrated among a few main players-can act as an accelerator of the shock’s initial impact by propagating it throughout the financial system via network links. As emphasized by Allen and Gale (2000), the underlying structure of the network determines how vulnerable it is to contagion. – For example, Allen and Gale (2000) emphasize the contagion risk prevailing in complete networks, that is, those having $\left(\begin{array}{c}N \ 2\end{array}\right)$ linkages, where $N$ is the number of nodes. $\frac{8}{}$ It is, furthermore, emphasized in the literature that in the presence of asymmetric information about the quality of counterparties and of the underlying collateral, adverse selection problems may arise which can render the interbank networks dysfunctional in periods of distress. $\underline{9}$

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金融中介的目的是将资金从净储蓄者重新分配给经济中的净借款人。如果没有金融中介,资金过剩的经济实体将难以找到和向需要资金的其他经济主体提供融资。由于其在存款人和借款人之间扮演中介角色,金融体系由大量的相互联系组成。因此,金融交易在金融中介机构(即银行和其他金融机构)和经济的非金融部门(即家庭、公司、政府实体)之间以及金融体系内的金融中介机构之间建立了联系。虽然人们普遍承认,金融体系——至少在正常时期——通过使资源配置更有效(因为金融中介机构专门从事储蓄再配置并具有相对优势)帮助平稳经济车轮,但当关键金融机构陷入困境或宏观经济和资产价格冲击影响整个金融体系时,这一中介过程可能会中断。由于金融体系中参与者之间存在许多且往往高度复杂的相互关系,这种不利冲击可能导致整个金融体系的级联传染效应。金融服务供应中断可能反过来对实体经济产生严重影响。
由于这些原因,经济学家和政策制定者对理解和衡量现代经济中金融相互关系的复杂系统所带来的风险越来越感兴趣。为了能够识别、评估并可能解决金融体系中存在的潜在传染风险,基于网络的模型已被证明特别有用。在这种情况下,尤其是在2007年爆发的金融危机的触发下,使用网络理论和模型进行传染分析的大量文献已经出现(参见稍后的第0.2节对一些最新研究的调查)。分析金融网络的方法通常依赖于其他科学中开发的基于网络的工具,如生物学、物理学和医学。与许多其他科学相比,金融领域的网络应用受到相当大的计算挑战的限制,这些挑战与金融网络上通常无法获得足够细粒度的数据有关。此外,与其他一些科学相比,很难构建能够完全捕捉现实世界中金融网络特征的多层和动态复杂性的现实反事实模拟。
为了阐明金融网络中的一些关键计算问题,在本章中,我们展示了与银行间网络相关的两个最新应用。这些插图突出了克服与有限的数据可用性和高度复杂的动态交互相关的计算问题的方法,这些交互是金融相互关系的基础(这里以银行间市场的应用为例)。我们进一步展示了如何采用监管措施来遏制嵌入在银行间市场结构中的传染风险,在某种程度上,可以显示审慎行动-使用基于网络的模型-有效地将银行间网络结构拉向使其更具弹性的方向,此类网络应用可用于政策目的;例如,帮助校准审慎的政策措施。

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最近的危机事件凸显了银行间存在的相互联系给金融体系带来的单个银行倒闭的系统性风险;尤其是在无担保的银行间市场。特别关注的是银行通过双边银行间风险敞口所面临的潜在交易对手风险。$\stackrel{2}{2}$这反过来又引发了一系列学术研究,以帮助理解、衡量和评估在构成金融体系的银行和其他机构网络内传染的影响。此外,近年来出台了一些政策举措,以应对相互关联的银行网络的潜在传染风险;特别是对全球系统性机构(g – sib)的额外资本要求。
分析金融传染的学术文献遵循了不同的思路。一个研究领域侧重于利用金融市场数据捕捉传染。Kodres和Pritsker(2002)提供了一个理论模型,即在宏观经济风险共享和信息不对称的环境下,即使假设存在理性预期,资产价格传染也会发生。在实证方面,一些早期研究试图通过事件研究来捕捉传染,以检测银行倒闭对系统中其他银行股票(或债务)价格的影响。${ }^3$然而,来自这些研究的证据相当复杂。这可能是因为通常在正常时期观察到的股票价格反应不能很好地捕捉到通常在系统性事件期间观察到的非线性和更极端的资产价格变动,而系统性事件可能会产生大规模的传染效应。有鉴于此,最近的一些市场数据研究应用了极值理论来更好地捕捉这类非同寻常的事件。${ }^4$与此类似,Polson和Scott(2011)采用爆炸性波动模型来捕捉股市传染,该模型通过过度横断面相关性来衡量。Emmert-Streib和Drehmer(2010)以及Peltonen、Scheicher和Vuillemey(2013)使用基于网络的技术研究了股票市场和CDS价差的相关性。其他研究试图通过使用分位数回归来捕捉分布尾部的条件溢出概率。$\stackrel{5}{ }$ Diebold和Yilmaz(2011)反过来提出使用方差分解作为连通性度量,基于市场数据构建金融机构之间的网络。

另一种文献基于资产负债表风险敞口(如银行间风险敞口和银行资本),目的是对一个或多个金融机构遇到问题时对风险敞口网络的潜在影响进行反事实模拟。这可能会克服基于市场数据的文献的一些缺陷,例如资产价格可能会受到严重错误定价的影响,这可能会扭曲从分析中检索到的信号。在资产负债表数据的基础上分析银行传染风险和相互关联性的出发点是拥有银行间网络的可靠信息。人们可以将网络中的财务风险或责任视为机构(节点)与-à-vis另一个机构(节点)的关系(或边缘),由此关系描绘了机构之间潜在的冲击传播渠道。金融中介机构的相互敞口通常是有益的,因为它们允许更有效地分配金融资产和负债,并且是金融机构更多样化的标志。$\underline{6}$与此同时,当重大冲击冲击金融体系时,金融网络——尤其是当风险集中在少数主要参与者身上时——可以通过网络链接将冲击传播到整个金融体系,从而加速冲击的初始影响。正如Allen和Gale(2000)所强调的,网络的底层结构决定了它对传染的脆弱程度。-例如,Allen和Gale(2000)强调在完整网络中普遍存在的传染风险,即具有$\left(\begin{array}{c}N \ 2\end{array}\right)$链接的网络,其中$N$为节点数。$\frac{8}{}$此外,文献中还强调,在交易对手方和基础抵押品质量信息不对称的情况下,逆向选择问题可能会出现,从而导致银行间网络在危机时期功能失调。 $\underline{9}$

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博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

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CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Protocol Suite

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Protocol Suite

The popularity of the Internet gained momentum with the advent of the World Wide Web in 1991. The next technological step was when mobile devices were able to connect to the Internet. Like LANs, the Internet is a packet-switching network. The data or information is divided into packets with headers containing source and destination addresses.

All computers connected to the Internet do not speak the same language, but if they are going to be networked, they must share a common set of rules known as protocols. A protocol is roughly a set of rules for communication. The core technology supporting the Internet is called Transmission Control Protocol/Internet Protocol, or TCP/IP. TCP/IP was developed by Vinton Cerf (the father of the Internet) along with his colleague Robert Kahn. Typically, the Internet uses TCP/IP protocols in combination with other devices such as routers, switches, modem, and firewalls. Using OSI terminology, TCP is a layer 4 protocol, while IP is a layer 3 protocol. All computers connected to the Internet run IP software; most of them also run TCP software.

As shown in Fig. 5.1, TCP/IP is a layered set of protocols. Internet applications generally use four layers: application layer, transport layer, Internet layer, and network layer.

Application layer: This is where the end users interact with the Internet. Application programs that use the Internet reside here. Application programs implementing TCT/IP provide users with services such as emailing, file transfer, remote login, and web browsing. Transport layer: This layer provides end-toend services that are independent of the structure of user data. In the Internet, there are two transport protocols: TCP and UDP. TCP (Transmission Control Protocol) is connection oriented, and each session begins with a connection setup procedure (the so-called threeway handshake). It provides services needed by many applications. TCP breaks data into packets or provides segmentation of long messages. It is also responsible for performing congestion control. UDP (User Datagram Protocol) provides connectionless services. Since the overhead of establishing a connection is eliminated, data can be transmitted faster using UDP. However, there is no flow control and no negative acknowledgment of damaged packets.
Internet layer: This layer is responsible for addressing and routing of data. It breaks up large messages and reassembles them at the destination. It creates a data unit called a datagram. The Internet protocol (IP) moves datagrams from one host to another using various routing techniques and routers. It is an unreliable, connectionless protocol. IP contains four supporting protocols: ARP, RARP, ICMP, and IGMP. Address resolution protocol (ARP) is responsible for determining the address of each device on the network from its IP address. Network layer: This is the lowest component layer of the Internet protocols. As TCP/IP is designed to be hardware independent, TCP/IP may be implemented on top of virtually any hardware networking technology. Protocols at this layer manage the specific physical medium.

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|IP Address

For IP to work, every computer must have its own number to identify itself. This number is called the IP address. We all know that computers like to work with numbers, and humans prefer names. With this in mind, the designers of the Internet have set up a system to give names to computers on the Internet. A domain name system (DNS) server is a computer somewhere that can change a hostname into an IP address and vice versa. Domain names usually end with names in Table 5.1. In the DNS naming of computers, there is a hierarchy of names as illustrated in Fig. 5.3.

To avoid addressing conflicts, IP addresses are assigned by the five regional Internet registries (RIRs) as shown in Fig. 5.4:

  • African Network Information Center (AfriNIC) for Africa
  • American Registry for Internet Numbers (ARIN) for North America
  • Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC) for Asia and the Pacific region
  • Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry (LACNIC) for Latin America and the Caribbean region
  • Réseaux IP Européens-Network Coordination Centre (RIPE NCC) for Europe, the Middle East, and Central Asia

Currently, the IPv4 protocol identifies each node through a 4-byte address. IP addresses are usually written as a sequence of four numbers separated by three dots such as NNN.NNN.HHH. $\mathrm{HHH}$, where $\mathrm{N}$ stands for octets that identify network and $\mathrm{H}$ denotes octets that specify the host. This is known as dotted decimal notation. Each number can be between 0 and 255 except the last number which must be between 1 and 254 . Typical IP addresses are 127.0.1.53 and 182.30.9.22. Let us break down the IP address “182.30.9.22” in Table 5.2. Table 5.3 presents some IP addresses and their DNS (domain name system) names.

There are five classes of available IP ranges: class $\mathrm{A}$, class B, class $\mathrm{C}$, class $\mathrm{D}$, and class E. Each class allows for a range of valid IP addresses, as shown in Table 5.4.

Table 5.5 provides a list of valid and invalid IP addresses.

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计算机网络代写

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Protocol Suite

随着1991年万维网的出现,互联网的普及势头越来越猛。下一个技术进步是移动设备能够连接到互联网。和局域网一样,因特网也是一个分组交换网络。数据或信息被分成包,包的头包含源地址和目的地址。

所有连接到互联网的计算机都不讲同一种语言,但是如果它们要联网,它们必须共享一套被称为协议的共同规则。协议大致是一组通信规则。支持互联网的核心技术被称为传输控制协议/互联网协议,或TCP/IP。TCP/IP是由Vinton Cerf (Internet之父)和他的同事Robert Kahn共同开发的。通常,Internet将TCP/IP协议与其他设备(如路由器、交换机、调制解调器和防火墙)结合使用。使用OSI术语,TCP是第4层协议,而IP是第3层协议。所有连接到互联网的电脑都运行IP软件;它们中的大多数还运行TCP软件。

如图5.1所示,TCP/IP是一组分层的协议。Internet应用程序一般分为四层:应用层、传输层、Internet层和网络层。

应用层:这是终端用户与Internet交互的地方。使用互联网的应用程序驻留在这里。实现TCT/IP的应用程序为用户提供电子邮件、文件传输、远程登录和网页浏览等服务。传输层:该层提供独立于用户数据结构的端到端服务。在因特网上,有两种传输协议:TCP和UDP。TCP(传输控制协议)是面向连接的,每个会话都从连接建立过程(所谓的三路握手)开始。它提供了许多应用程序所需的服务。TCP将数据分解成数据包或提供长消息的分段。它还负责执行拥塞控制。UDP(用户数据报协议)提供无连接服务。由于消除了建立连接的开销,使用UDP可以更快地传输数据。但是,没有流量控制,也没有对损坏数据包的否定确认。
因特网层:这一层负责数据的寻址和路由。它将大的消息分解并在目的地重新组合。它创建一个称为数据报的数据单元。Internet协议(IP)使用各种路由技术和路由器将数据报从一台主机移动到另一台主机。它是一个不可靠的、无连接的协议。IP包含四种支持协议:ARP、RARP、ICMP和IGMP。ARP (Address resolution protocol,地址解析协议)负责根据网络中每台设备的IP地址确定其地址。网络层:这是Internet协议中最低的组件层。由于TCP/IP被设计为与硬件无关,因此TCP/IP可以在几乎任何硬件网络技术之上实现。这一层的协议管理特定的物理介质。

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要使IP有效,每台计算机必须有自己的编号来标识自己。这个数字称为IP地址。我们都知道计算机喜欢处理数字,而人类更喜欢名字。考虑到这一点,互联网的设计者已经建立了一个系统来给互联网上的计算机命名。域名系统(DNS)服务器是一台可以将主机名转换为IP地址,反之亦然的计算机。域名通常以表5.1中的名称结尾。在计算机的DNS命名中,存在如图5.3所示的名称层次结构。

为避免地址冲突,IP地址由五个区域互联网注册管理机构(rir)分配,如图5.4所示:

非洲网络信息中心(AfriNIC)

北美的美国互联网号码注册局(ARIN)

亚太网络信息中心(APNIC)为亚洲和太平洋地区

拉丁美洲和加勒比地区的拉丁美洲和加勒比互联网地址注册局(LACNIC)

欧洲-欧洲、中东和中亚地区网络协调中心(RIPE NCC

目前,IPv4协议通过一个4字节的地址来标识每个节点。IP地址通常写成由三个点分隔的四个数字的序列,如NNN.NNN.HHH。$\mathrm{HHH}$,其中$\mathrm{N}$表示标识网络的字节,$\mathrm{H}$表示指定主机的字节。这被称为点分十进制记数法。除最后一个数字必须在1 ~ 254之间外,其他数字的取值范围为0 ~ 255。典型IP地址为127.0.1.53和182.30.9.22。让我们在表5.2中分解IP地址“182.30.9.22”。表5.3给出了一些IP地址及其DNS(域名系统)名称。

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CS6250 Spectral Theory and Walks

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计算机网络Computer Networking的节点可以包括个人计算机、服务器、网络硬件或其他专用或通用的主机。它们由网络地址识别,也可以有主机名。主机名作为节点的记忆性标签,在最初分配后很少改变。网络地址用于通过通信协议(如互联网协议)来定位和识别节点。计算机网络可按许多标准进行分类,包括用于传输信号的传输介质、带宽、组织网络流量的通信协议、网络规模、拓扑结构、流量控制机制和组织意图。

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CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CS6250 Spectral Theory and Walks

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Spectral Theory and Walks

In this section, we will present some results relating spectral theory and walks and distance parameters in graphs.
Let $A$ denote the adjacency matrix of a graph $G=(V, E)$ with $|V|=n$, then the following holds:

  • for $k=0,1, \ldots$, the entry $a_{i j}$ of the matrix $A^k$ is the number of walks of length $k$ from vertex $v_i$ to vertex $v_j$;
  • $a_{i i}^2=\operatorname{deg}\left(v_i\right)$
  • the number of edges of $G$ is given by $|E|=\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \operatorname{deg}\left(v_i\right)=\frac{1}{2} \operatorname{tr}\left(A^2\right)$.
  • if $A$ has $r$ distinct eigenvalues, then
    $$
    \operatorname{diam}(G) \leq r-1,
    $$
    where $\operatorname{diam}(G)$ denotes the diameter of graph $G$.

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Tree

Theorem $3.5$
Let $0=\lambda_1(L) \leq \lambda_2(L) \leq \cdots \leq \lambda_n(L)$ be the eigenvalues of the Laplace matrix, $L$, associated to a graph $G$. Then, the number, $N$, of spanning trees of $G$ is given by,
$$
N=\frac{\prod_{i=2}^n \lambda_i(L)}{n} .
$$
Let $G=(V, E)$, with $|V|=n$, be a tree and $\lambda_2(L) \leq \cdots \leq \lambda_n(L)$ its corresponding non-zero Laplace eigenvalues. Then, the average distance between distinct vertices of $G$, denoted $\bar{\rho}(G)$, is defined by
$$
\bar{\rho}(G)=\frac{2}{n-1} \sum_{i=2}^n \frac{1}{\lambda_i(L)}
$$

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CS6250 Spectral Theory and Walks

计算机网络代写

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Spectral Theory and Walks

在本节中,我们将展示一些与谱理论和图形中的步行和距离参数有关的结果。 让 $A$ 表示图的邻接矩阵 $G=(V, E)$ 和 $|V|=n$ ,则以下成立:

  • 为了 $k=0,1, \ldots, \lambda 口 a_{i j}$ 矩阵的 $A^k$ 是 length 的步数 $k$ 从顶点 $v_i$ 到顶点 $v_j$;
  • $a_{i i}^2=\operatorname{deg}\left(v_i\right)$
  • 的边数 $G$ 是 (谁) 给的 $|E|=\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \operatorname{deg}\left(v_i\right)=\frac{1}{2} \operatorname{tr}\left(A^2\right)$.
  • 如果 $A$ 有 $r$ 不同的特征值,然后
    $$
    \operatorname{diam}(G) \leq r-1,
    $$
    在哪里 $\operatorname{diam}(G)$ 表示图形的直径 $G$.

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Tree

定理 $3.5$
让 $0=\lambda_1(L) \leq \lambda_2(L) \leq \cdots \leq \lambda_n(L)$ 是拉普拉斯矩阵的特征值, $L$ ,关联到一个图 $G$. 然后,数, $N$, 的生 成树 $G$ 是 (谁) 给的,
$$
N=\frac{\prod_{i=2}^n \lambda_i(L)}{n} .
$$
让 $G=(V, E)$ ,和 $|V|=n$ ,是一棵树并且 $\lambda_2(L) \leq \cdots \leq \lambda_n(L)$ 其相应的非零拉普拉斯特征值。然后,不 同顶点之间的平均距离 $G$ ,表示 $\bar{\rho}(G)$ ,定义为
$$
\bar{\rho}(G)=\frac{2}{n-1} \sum_{i=2}^n \frac{1}{\lambda_i(L)}
$$

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博弈论代写

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CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CS4622 Subgraphs and Special Graphs

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Subgraphs and Special Graphs

Some special graph structures play an important role in the analysis of complex systems, for example, in biology, where some particular graphs are used to represent, for instance, the evolutionary relationships between species.
Tree
Let $G$ be an undirected connected graph, with $|V|=n$ and $|E|=m$. If $G$ is acyclic, then $G$ is called a tree, and the following definitions are equivalents:

  • $G$ is connected and has no cycles;
  • $G$ is connected and has $n-1$ edges;
  • $G$ has no cycles and has $n-1$ edges.
    The vertices of a tree with degree 1 are called leaves, whereas the other vertices are called inner vertices.
    A binary tree is a tree where each vertex has at most a degree of 3 .
    Let $G=(V, E, w)$ be a weighted graph with $|V|=n$. A minimum spanning tree of $G$ is a set of $n-1$ edges of minimum total weight that form a spanning tree of $G$.
    Clique and Coclique
    A clique in a graph $G=(V, E)$ is a set $\hat{V} \subseteq V$ of pair-wise adjacent vertices.
    The clique number, denoted $\omega(G)$, is defined by the number of vertices in the largest clique in G.
    A coclique in a graph $G=(V, E)$ is a set $\bar{V} \subseteq V$ of pair-wise nonadjacent vertices.

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Trace and Determinant of a Matrix

Let $A$ be an $n \times n$ real matrix. The trace of $A$, denoted $\operatorname{tr}(A)$, is the sum of the diagonal entries of $A$, that is
$$
\operatorname{tr}(A)=\sum_{i=1}^n a_{i i} .
$$
The determinant of $A$, denoted $\operatorname{det}(A)$, can be computed using the following recursive relation:

$$
\operatorname{det}(A)=\left{\begin{array}{cc}
a_{11}, & \text { if } n=1, \
\sum_{i=1}^n(-1)^{i+j} a_{i j} \operatorname{det}\left(M_{i j}\right), & \text { if } n>1,
\end{array}\right.
$$
where, $M_{i j}$ is the $(n-1) \times(n-1)$ matrix obtained by removing the $i$ th row and the $j$ th column of A .

Let $A$ and $B$ be two $n \times n$ matrices and $k$ a real scalar. The following useful properties of the determinant should be noted:

  1. $\operatorname{det}(A B)=\operatorname{det}(A) \operatorname{det}(B)$;
  2. $\operatorname{det}\left(A^T\right)=\operatorname{det}(A)$;
  3. $\operatorname{det}(k A)=k^n \operatorname{det}(A)$;
  4. $\operatorname{det}(A) \neq 0$ if and only if $A$ is nonsingular.
    If $A$ is an $n \times n$ upper triangular or lower triangular matrix then,
    $$
    \operatorname{det}(A)=\prod_{i=1}^n a_{i i},
    $$
    that is, the determinant of a triangular matrix is the product of the diagonal entries. Therefore, the most practical way to compute a determinant of a matrix $A$ is to decompose it into a product of lower and upper triangular matrices.

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CS4622 Subgraphs and Special Graphs

计算机网络代写

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Subgraphs and Special Graphs

一些特殊的图结构在复杂系统的分析中起着重要作用,例如在生物学中,一些特殊的图被用来表示,例如,物种之间的进化关系。 树
让 $G$ 是一个无向连通图,其中 $|V|=n$ 和 $|E|=m$. 如果 $G$ 是无环的,那么 $G$ 被称为树,下面的定义是等价的:

  • $G$ 连接且没有循环;
  • $G$ 已连接并具有 $n-1$ 边豚;
  • $G$ 没有周期并且有 $n-1$ 边緣。
    度为 1 的树的顶点称为叶,而其他顶点称为内部硕点。
    二叉树是每个顶点的度数至多为 3 的树。
    让 $G=(V, E, w)$ 是一个加权图 $|V|=n$. 的最小生成树 $G$ 是一组 $n-1$ 形成生成树的最小总权重边 $G$.
    Clique 和 Coclique
    图中的一个团 $G=(V, E)$ 是 $一$ 组 $\hat{V} \subseteq V$ 成对相邻的顶点。
    团号,记为 $\omega(G)$ ,由 $\mathrm{G}$ 中最大团中的顶点数定义。
    图中的团团 $G=(V, E)$ 是一组 $\bar{V} \subseteq V$ 成对的不相邻页点。

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Trace and Determinant of a Matrix


让 $A$ 豆 $n \times n$ 实矩阵。的痕迹 $A$ ,表示tr $(A)$ ,是对角线项的总和 $A$ ,那是
$$
\operatorname{tr}(A)=\sum_{i=1}^n a_{i i} .
$$
的行列式 $A$ ,表示det $(A)$ ,可以使用以下递归关系计算:
$\$ \$$
loperatorname ${\operatorname{det}}(A)=\backslash$ left {
$$
a_{11}, \quad \text { if } n=1, \quad \sum_{i=1}^n(-1)^{i+j} a_{i j} \operatorname{det}\left(M_{i j}\right), \quad \text { if } n>1,
$$
、正确的。
$\$ \$$
哪里, $M_{i j}$ 是个 $(n-1) \times(n-1)$ 通过删除获得的矩阵 $i$ 第行和 $j$ A 的第 1 列。
让 $A$ 和 $B$ 是两个 $n \times n$ 矩阵和 $k$ 个真正的标量。应注意行列式的以下有用属性:

  1. $\operatorname{det}(A B)=\operatorname{det}(A) \operatorname{det}(B)$;
  2. $\operatorname{det}\left(A^T\right)=\operatorname{det}(A)$;
  3. $\operatorname{det}(k A)=k^n \operatorname{det}(A)$;
  4. $\operatorname{det}(A) \neq 0$ 当且仅当 $A$ 是非奇异的。
    如果 $A$ 是 个 $n \times n$ 上三角或下三角矩阵,然后,
    $$
    \operatorname{det}(A)=\prod_{i=1}^n a_{i i},
    $$
    也就是说,三角矩阵的行列式是对角线元表的乘积。因此,计算矩阵行列式的最实用方法 $A$ 就是把它分解成下三角矩阵和上 三角矩斩的乘积。
CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考 请认准UprivateTA™. UprivateTA™为您的留学生涯保驾护航。

微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CSEE4119 Event Simulation Methodology

如果你也在 怎样代写计算机网络Computer Networking CSEE4119这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。计算机网络Computer Networking是一组共享位于网络节点上或由网络节点提供的资源的计算机。这些计算机通过数字互连使用共同的通信协议来相互通信。这些互连是由电信网络技术组成的,基于物理有线、光学和无线射频方法,可以安排在各种网络拓扑结构中。

计算机网络Computer Networking的节点可以包括个人计算机、服务器、网络硬件或其他专用或通用的主机。它们由网络地址识别,也可以有主机名。主机名作为节点的记忆性标签,在最初分配后很少改变。网络地址用于通过通信协议(如互联网协议)来定位和识别节点。计算机网络可按许多标准进行分类,包括用于传输信号的传输介质、带宽、组织网络流量的通信协议、网络规模、拓扑结构、流量控制机制和组织意图。

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CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CSEE4119 Event Simulation Methodology

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Event Simulation Methodology

A suitable method for evaluating the efficacy of our approach is to simulate correlated events
on graphs and see if we can correctly detect correlations. Specifically, we adopt similar methodologies as those used in the analogous point pattern problem (Diggle and Cox, 1983) to generate pairs of events with positive and negative correlations on graphs. The DBLP network is used as the test bed. We investigate correlations with respect to different vicinity levels $h=1,2,3$. Positively correlated event pairs are generated in a linked pair fashion: We randomly select 5000 nodes from the graph as event $a$, and each node $v \in V_a$ has an associated event $b$ node whose distance to $v$ is described by a Gaussian distribution with mean zero and variance equal to $h$ (distances go beyond $h$ are set to $h$ ). When the distance is decided, we randomly pick a node at that distance from $v$ as the associated event $b$ node. This represents strong positive correlations since wherever we observe an event $a$, there is always a nearby event $b$. For negative correlation, again we first generate 5000 event $a$ nodes randomly, after which we employ Batch_BFS to retrieve the nodes in the $h$-vicinity of $V_a$, that is, $V_a^h$. Then, we randomly color 5000 nodes in $V \backslash V_a^h$ as having event $b$. In this way, every node of $b$ is kept at least $h+1$ hops away from all nodes of $a$ and the two events exhibit a strong negative correlation. For each vicinity level, we generate 100 positive event pairs and 100 negative event pairs from the simulation processes, respectively. We use recall as the evaluation metric which is defined as the number of correctly detected event pairs divided by the total number of event pairs (100). We report results obtained from one-tailed tests with significance level $\alpha=0.05$. In our experiments, we empirically set the sample size of reference nodes $n=900$.

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Performance Comparison

We investigate the performance of three reference node sampling algorithms, namely, Batch_BFS, Importance sampling, and Whole-graph sampling, under different vicinity levels and different noise levels. Noises are introduced as follows. Regarding positive correlation, we introduce a sequence of independent Bernoulli trails, one for each linked pair of event nodes, in which with probability $p$ the pair is broken and the node of $b$ is relocated outside $V_a^h$. For negative correlation, given an event pair each node in $V_b$ has probability $p$ to be relocated and attached with one node in $V_a$. The probability $p$ controls to what extent noises are introduced and can be regarded as noise level.
We show the experimental results in Figures $2.15$ and $2.16$, for positive correlation and negative correlation, respectively. As can be seen, overall the performance curves start from $100 \%$ and fall off as the noise level increases. This indicates that the proposed statistical testing approach is efficacious for measuring TESC. Among the three reference node sampling algorithms, Batch_BFS achieves relatively better performance. Importance sampling, though not as good as Batch_BFS, can also achieve acceptable recall, especially for $h=1,2$. We shall show in Section 2.4.4.6 that Importance sampling is more efficient than Batch_BFS in many cases. Whole-graph sampling also shows good recall in most cases, as expected. However, its running time can vary drastically and therefore it can only be applied in limited scenarios. An interesting phenomenon is that positive correlations for higher vicinity levels (e.g., 3) are harder to break than those for lower levels, while for negative correlations it is the reverse: Lower level ones are harder to break. Note that the noise level ranges in figures of Figures $2.15$ and $2.16$ are not the same. This is intuitive. Consider the size of $V_a^h$. When $h$ increases, $\left|V_a^h\right|$ usually increases exponentially. For example, among our synthetic events in DBLP graph, the typical size of $V_a^1$ is $60 \mathrm{k}$, while that of $V_a^3$ is $700 \mathrm{k}\left(7 / 10\right.$ of the whole graph), for $\left|V_a\right|=5000$. Hence, it is much harder for event $b$ to “escape” event $a$ for the higher vicinity levels. On the contrary, for $h=1$ it is easier to find a node whose 1-vicinity does not even overlap with $V_a^1$. Hence, low vicinity level positive correlations and high vicinity level negative correlations are hard to maintain and consequently more interesting than those in other cases. In the following experiment on real events, we will focus on these interesting cases.

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CSEE4119 Event Simulation Methodology

计算机网络代写

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Event Simulation Methodology

评估我们方法有效性的一种合适方法是在图形上模拟相关事件,看看我们是否可以正确检测相关性。 具体来说,我们采用与类比点模式问题(Diggle 和 Cox,1983) 中使用的方法类似的方法来生成图 上具有正相关和负相关的事件对。DBLP 网络用作测试平台。我们调查了不同邻近水平的相关性 $h=1,2,3$. 正相关事件对以链接对方式生成: 我们从图中随机选择 5000 个节点作为事件 $a$, 每个节 点 $v \in V_a$ 有关联事件 $b$ 距离到的节点 $v$ 由均值为零且方差等于的高斯分布描述 $h$ (距离超越 $h$ 被设置为 $h)$. 确定距离后,我们随机选择一个距离为该距离的节点 $v$ 作为关联事件 $b$ 节点。这代表了强烈的正相 关性,因为无论我们在哪里观察到一个事件 $a$, 总是有一个附近的事件 $b$. 对于负相关,我们再次首先 生成 5000 个事件 $a$ 随机节点,之后我们使用 Batch_BFS 来检索节点 $h$ – 附近 $V_a$ ,那是, $V_a^h$. 然 后,我们随机给 5000 个节点上色 $V \backslash V_a^h$ 作为有事件 $b$. 这样,每个节点的 $b$ 至少保留 $h+1$ 跳出所有 节点 $a$ 并且这两个事件表现出很强的负相关性。对于每个邻近级别,我们分别从模拟过程中生成 100 个正事件对和 100 个负事件对。我们使用召回率作为评估指标,定义为正确检测到的事件对的数量 除以事件对的总数 (100)。我们报告从具有显着性水平的单尾测试中获得的结果 $\alpha=0.05$. 在我们的 实验中,我们根据经验设置参考节点的样本大小 $n=900$.

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代写;|Performance Comparison

我们研究了三种参考节点采样算法的性能,即 Batch_BFS、重要性采样和全图采样,在不同的邻近 级别和不同的噪声级别下。噪声介绍如下。关于正相关,我们引入了一系列独立的伯努利轨迹,每对 事件节点都有一个独立的伯努利轨迹,其中概率为 $p$ 该对被打破并且节点 $b$ 搬迁到外面 $V_a^h$. 对于负相 关,给定事件对中的每个节点 $V_b$ 有概率 $p$ 被重新定位并附加在一个节点中 $V_a$. 概率 $p$ 控制引入噪音的 程度,可以被视为噪音水平。
我们在图中显示了实验结果 $2.15$ 和 $2.16$ ,分别为正相关和负相关。可以看出,总体性能曲线从 $100 \%$ 并随着噪音水平的增加而下降。这表明所提出的统计测试方法对于测量 TESC 是有效的。在三 种参考节点采样算法中,Batch_BFS 取得了相对较好的性能。重要性采样虽然不如 Batch_BFS, 但也可以达到可接受的召回率,尤其是对于 $h=1,2$. 我们将在第 2.4.4.6 节中展示,在许多情况 下,重要性采样比 Batch_BFS 更有效。正如预期的那样,全图抽样在大多数情况下也显示出良好的 召回率。但是,它的运行时间可能会有很大差异,因此只能在有限的场景中应用。一个有趣的现象 是,较高附近级别(例如 3) 的正相关比较低级别的正相关更难打破,而负相关则相反:较低级别的 更难打破。请注意,在数字的数字噪声级范围 $2.15$ 和 $2.16$ 不一样。这是直观的。考虑的大小 $V_a^h$. 什 么时候 $h$ 增加, $\left|V_a^h\right|$ 通常呈指数增长。例如,在我们 DBLP 图中的合成事件中,典型大小为 $V_a^1$ 是 $60 \mathrm{k}$, 而那 $V_a^3$ 是 $700 \mathrm{k}\left(7 / 10\right.$ 整个图),因为 $\left|V_a\right|=5000$. 因此,事件要困难得多 $b^“$ 逃避”事件 $a$ 对 于更高的附近水平。相反,对于 $h=1$ 更容易找到一个节点,其 1 -邻近性甚至不与 $V_a^1$. 因此,低邻 近水平的正相关和高邻近水平的负相关难以维持,因此比其他情况下的更有趣。在接下来的真实事件 实验中,我们将重点关注这些有趣的案例。

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CSEE4119 Local Area Networks

如果你也在 怎样代写计算机网络Computer Networking CSEE4119这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。计算机网络Computer Networking是一组共享位于网络节点上或由网络节点提供的资源的计算机。这些计算机通过数字互连使用共同的通信协议来相互通信。这些互连是由电信网络技术组成的,基于物理有线、光学和无线射频方法,可以安排在各种网络拓扑结构中。

计算机网络Computer Networking的节点可以包括个人计算机、服务器、网络硬件或其他专用或通用的主机。它们由网络地址识别,也可以有主机名。主机名作为节点的记忆性标签,在最初分配后很少改变。网络地址用于通过通信协议(如互联网协议)来定位和识别节点。计算机网络可按许多标准进行分类,包括用于传输信号的传输介质、带宽、组织网络流量的通信协议、网络规模、拓扑结构、流量控制机制和组织意图。

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CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CSEE4119 Local Area Networks

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Local Area Networks

Local area network (LAN) is typically a group of data communication networks or a group of computers and other necessary devices that are con- The LAN architectures include different topologies (bus, ring, star, tree, etc.), transmission medium, and medium access control (MAC). The applications of LAN include personal computer LANs, backbone LANs (interconnect low-speed local LANs), high-speed office networks, back end networks (interconnecting large systems), and storage area networks (network handling storage needs). LANs use different access techniques that include random access and controlled access protocols.

This chapter covers LANs and the different types of LANs. The advantages and disadvantages of the different topologies of LAN are covered. All of the operational access methodologies including the controlled access devices are also discussed.

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Types of LANs

Local area network (LAN) has many topologies. The common types of LAN topologies are star, token ring, bus, and tree.


Star LAN Topology
A star topology is a network that is designed to look very similar to a star with a central core and many devices connected directly to that core as shown in Fig. 4.2. The systems in a star topology do not connect to each other but instead pass messages to the central core and in turn passes the message to either all other systems (or devices) or the specific destination system (or devices) depending on the network design. This topology works well for many smaller networks and works around many of the detriments associated with bus or ring topologies. You can see the general design of this topology in Fig. 4.2.

A star topology does have its own limitations, but there are effective ways of working around them. In reality, you can only connect to so many systems to the same star network before you begin to run into physical limitations, such as cable length or the number of ports available on the hardware used for the network. The star topology handles this by being easily extended into multiple stars with a central core in the middle.

In a star topology, computers are not connected to one another but are all connected to a central hub or switch. When a computer sends data to the other computers on the network, it is sent along the cable to a central hub or switch, which then determines which port it needs to send the data through for it to reach the proper destination. Characteristics of a star topology are as follows:

  • A star topology is scalable.
  • All cables run to a central connection point.
  • If one cable breaks or fails, only the computer that is connected to that cable is unable to use the network.
  • Because there is so much cabling used to connect individual computers to a central point, this may increase the cost of expanding and maintaining the network.
  • As the network grows or changes, computers are simply added or removed from the central connection point, which is usually a hub or a switch.

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CSEE4119 Local Area Networks

计算机网络代写

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Local Area Networks

局域网 (LAN) 通常是一组数据通信网络或一组计算机和其他必要的设备。介质访问控制 (MAC)。LAN 的应用包括个人计算机 LAN、骨干 LAN(互连低速本地 LAN)、高速办公网络、后端网络(互连大型系统)和存储区域网络(网络处理存储需求)。LAN 使用不同的访问技术,包括随机访问和受控访问协议。

本章介绍 LAN 和不同类型的 LAN。涵盖了 LAN 的不同拓扑结构的优缺点。还讨论了包括受控访问设备在内的所有操作访问方法。

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Types of LANs

局域网 (LAN) 有许多拓扑结构。LAN 拓扑的常见类型是星形、令牌环、总线和树形。


星形 LAN 拓扑
星形拓扑是一种网络,其设计看起来与星形非常相似,具有中央核心和许多直接连接到该核心的设备,如图 4.2 所示。星型拓扑中的系统不相互连接,而是将消息传递给中央核心,然后根据网络设计将消息传递给所有其他系统(或设备)或特定目标系统(或设备)。这种拓扑结构适用于许多较小的网络,并且可以解决与总线或环形拓扑相关的许多缺点。您可以在图 4.2 中看到该拓扑的总体设计。

星形拓扑确实有其自身的局限性,但有一些有效的方法可以解决这些问题。实际上,在开始遇到物理限制(例如电缆长度或用于网络的硬件上可用的端口数量)之前,您只能将这么多系统连接到同一个星形网络。星形拓扑通过轻松扩展成多个星形来处理这个问题,中间有一个中心核心。

在星型拓扑中,计算机不相互连接,而是全部连接到中央集线器或交换机。当一台计算机将数据发送到网络上的其他计算机时,它会沿着电缆发送到中央集线器或交换机,然后由中央集线器或交换机确定它需要通过哪个端口将数据发送到正确的目的地。星型拓扑的特点如下:

  • 星形拓扑是可扩展的。
  • 所有电缆都连接到一个中央连接点。
  • 如果一根电缆断裂或出现故障,则只有连接到该电缆的计算机无法使用网络。
  • 由于用于将单个计算机连接到中心点的电缆非常多,这可能会增加扩展和维护网络的成本。
  • 随着网络的增长或变化,计算机可以简单地从中央连接点(通常是集线器或交换机)中添加或移除。
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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CS589 The Network Layer

如果你也在 怎样代写计算机网络Computer Networking CS589这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。计算机网络Computer Networking是一组共享位于网络节点上或由网络节点提供的资源的计算机。这些计算机通过数字互连使用共同的通信协议来相互通信。这些互连是由电信网络技术组成的,基于物理有线、光学和无线射频方法,可以安排在各种网络拓扑结构中。

计算机网络Computer Networking的节点可以包括个人计算机、服务器、网络硬件或其他专用或通用的主机。它们由网络地址识别,也可以有主机名。主机名作为节点的记忆性标签,在最初分配后很少改变。网络地址用于通过通信协议(如互联网协议)来定位和识别节点。计算机网络可按许多标准进行分类,包括用于传输信号的传输介质、带宽、组织网络流量的通信协议、网络规模、拓扑结构、流量控制机制和组织意图。

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CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CS589 The Network Layer

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|The Network Layer

The network layer is responsible for the delivery of packets from the original source to the final destination. This layer is also responsible for providing upper layers with independence from the data transmission and switching technologies used to connect to the systems. It is responsible for establishing, maintaining, and terminating connections. The network layer controls the subnet. A subnet, also called a subnetwork, is a logical subdivision of an IP network. The practice of dividing a network into two or more networks is called subnetting. Computers that belong to a subnet are addressed with an identical most significant bit-group in their IP addresses. The key design issue is routing of data within the subnet. Routing can be based on static tables (rarely changed), determined at the start of each session, or highly dynamic: individually determined for each packet, reflecting the current network load.
Too many packets in the subnet simultaneously can form bottlenecks; this is dealt with by congestion control procedures in the network layer. Accounting for subnet use is also typically the responsibility of the network layer. When a packet travels from one network to another, address conversion may be necessary. The address conversion is performed by the network layer. In broadcast networks (e.g., many LANs), the routing problem is very straightforward, and hence Layer 3 will be very simple, or even nonexistent.

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|The Transport Layer

The transport layer is responsible for the delivery of a message from one process to another. It provides a reliable, transparent transfer of data between end points. It also provides end-to-end flow control and error recovery. The basic function of the transport layer is to take data from the session layer (Layer 5), split it up into smaller units if necessary, and pass these units on to the network layer. It is then also responsible for ensuring that all the pieces are received correctly and reassembled in the correct order.

Typically the transport layer will create a distinct network layer connection for each transport connection requested by the session layer. However, depending on the data load and the capacity of a single session channel: multiple network connections might be used to support a single high-bandwidth session connection, or one high-bandwidth network connection might be used to support several session connections. The transport layer also determines what type of service to provide to the session layer and, ultimately, to the network users, for example, an error-free, point-to-point channel, guaranteeing data is delivered in the correct order (the most common type of service), transport of isolated messages with no guarantee of correct ordering, or message broadcast to multiple destinations.

Transport is the first true end-to-end layer, i.e., the transport protocol communicates between end parties and not to any of the intermediaries.

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计算机网络代写

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|The Network Layer

网络层负责将数据包从原始源传送到最终目的地。该层还负责为上层提供独立于用于连接到系统的数据传输和交换技术的功能。它负责建立、维护和终止连接。网络层控制子网。子网,也称为子网,是 IP 网络的逻辑细分。将一个网络划分为两个或多个网络的做法称为子网划分。属于子网的计算机在其 IP 地址中使用相同的最高有效位组进行寻址。关键的设计问题是子网内的数据路由。路由可以基于静态表(很少更改),在每个会话开始时确定,或者高度动态:
子网中同时有太多数据包会形成瓶颈;这由网络层中的拥塞控制程序处理。考虑子网使用通常也是网络层的责任。当数据包从一个网络传输到另一个网络时,可能需要进行地址转换。地址转换由网络层执行。在广播网络(例如,许多 LAN)中,路由问题非常简单,因此第 3 层将非常简单,甚至不存在。

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|The Transport Layer

传输层负责将消息从一个进程传递到另一个进程。它提供了端点之间可靠、透明的数据传输。它还提供端到端的流量控制和错误恢复。传输层的基本功能是从会话层(第 5 层)获取数据,必要时将其拆分为更小的单元,然后将这些单元传递给网络层。然后它还负责确保正确接收所有部件并以正确的顺序重新组装。

通常,传输层将为会话层请求的每个传输连接创建一个不同的网络层连接。但是,取决于数据负载和单个会话通道的容量:可能使用多个网络连接来支持单个高带宽会话连接,或者可能使用一个高带宽网络连接来支持多个会话连接。传输层还决定向会话层提供什么类型的服务,最终提供给网络用户,例如,一个无差错的点对点通道,保证数据以正确的顺序传递(最常见类型的服务),不保证正确排序的孤立消息的传输,或消息广播到多个目的地。

传输是第一个真正的端到端层,即传输协议在端方之间进行通信,而不是与任何中介进行通信。

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

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计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

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CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CS6250 Introduction

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计算机网络Computer Networking的节点可以包括个人计算机、服务器、网络硬件或其他专用或通用的主机。它们由网络地址识别,也可以有主机名。主机名作为节点的记忆性标签,在最初分配后很少改变。网络地址用于通过通信协议(如互联网协议)来定位和识别节点。计算机网络可按许多标准进行分类,包括用于传输信号的传输介质、带宽、组织网络流量的通信协议、网络规模、拓扑结构、流量控制机制和组织意图。

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CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CS6250 Introduction

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Introduction

In the world where computer networking has become the fastest growing technology in our society, digital communication becomes very important. The question is always asked: why study digital communications? The simple answer lies in the various advantages that digital communication has over analog communication. The primary advantage is the fact that digital signals can be eas-ily regenerated as compared to analog signals when transmitted from point A to point B. Noise is never a major issue with digital communication but is a major issue in the analog world. The corruption or complete distortion of the signal is always the case in analog communication. The other advantage is the fact that digital circuits are more reliable than analog circuits and are produced at much lower costs. The digital hardware is more flexible in implementation than the analog hardware. This chapter covers various transmission media, encoding techniques, bit/byte stuffing, multiplexing techniques, and switching mechanisms.

Digital data have to be sent from the information source where the sender of the information is located to the information destination where the person to receive the information is located as shown in Fig. 2.1.

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Transmission Media

The communication channel is referred to as the transmission media. The transmission media provides a physical connection between the transmitter and the receiver.

Guided Media
The guided transmission media is also known as the wired transmission media or bound transmission media. This type of transmission media consists of cables that are tangible or have physical existence and are limited geographically in a physical way. Twisted pair cable, optical fiber cable, and coaxial cables are some of the popular guided transmission media in use today. Each of them has its own characteristics like physical appearance, transmission speed, cost, and effect of noise.

Twisted pair cable: There are two types of twisted pair cables-unshielded and shielded pair cables.

telephone applications. The advantages of the unshielded twisted pair are that it is easy to install, has high-speed capacity, and costs less. The disadvantages of the UTP are that it only operates more efficiently for short transmissions due to attenuation, can be affected by external interference, and has lower performance and capacity when compared to shielded twisted pair (STP).

Shielded twisted pair (STP): The STP is a cable that has a special jacket that blocks external interference. It is used in fast data rate Ethernet and in data and voice channels of telephone lines. The advantages are that it is faster compared to other cables, has the ability to eliminate crosstalk, and has better performance at a higher data rate when compared to UTP. The disadvantages are that it is bulky, costs more, and is difficult to install and manufacture when compared to other types of cables.

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CS6250 Introduction

计算机网络代写

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Introduction

在计算机网络已成为我们社会中发展最快的技术的世界中,数字通信变得非常重要。总是有人问这个问题:为什么要研究数字通信?简单的答案在于数字通信相对于模拟通信的各种优势。主要优点是数字信号在从 A 点传输到 B 点时,与模拟信号相比可以很容易地再生。噪声从来不是数字通信的主要问题,而是模拟世界的主要问题。在模拟通信中总是会出现信号损坏或完全失真的情况。另一个优点是数字电路比模拟电路更可靠并且生产成本低得多。数字硬件在实现上比模拟硬件更灵活。本章涵盖各种传输媒体、编码技术、比特/字节填充、多路复用技术和交换机制。

数字数据必须从信息发送者所在的信息源发送到信息接收者所在的信息目的地,如图2.1所示。

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Transmission Media

通信信道被称为传输介质。传输介质在发送器和接收器之间提供物理连接。

引导
式传输介质 引导式传输介质也称为有线传输介质或绑定传输介质。这种类型的传输介质由有形的或物理存在的电缆组成,并且在物理上受到地理上的限制。双绞线电缆、光纤电缆和同轴电缆是当今使用的一些流行的引导传输介质。它们中的每一个都有自己的特性,如物理外观、传输速度、成本和噪声影响。

双绞线:有两种类型的双绞线——非屏蔽和屏蔽双绞线。

电话应用程序。非屏蔽双绞线的优点是安装方便、速度快、成本低。UTP 的缺点是,由于衰减,它只能在短时间传输中更有效地运行,可能会受到外部干扰的影响,并且与屏蔽双绞线 (STP) 相比,性能和容量较低。

屏蔽双绞线 (STP):STP 是一种具有特殊护套的电缆,可阻挡外部干扰。它用于快速数据速率以太网以及电话线的数据和语音通道。优点是与其他电缆相比速度更快,具有消除串扰的能力,并且与 UTP 相比,在更高的数据速率下具有更好的性能。缺点是体积大,成本高,与其他类型的电缆相比,安装和制造困难。

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考 请认准UprivateTA™. UprivateTA™为您的留学生涯保驾护航。

微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

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博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
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MATLAB代写

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CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CS589 Assessing SSC

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CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CS589 Assessing SSC

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Estimating $\rho\left(V_q\right)$

To compute $\rho\left(V_q\right)$, we need to compute $\tilde{h}\left(v_i, V_q \backslash\left{v_i\right}\right)$ for all $v_i \in V_q$. However, for large-scale graphs, $V_q$ may also have a large size, posing a challenge for the efficient computation of $\rho\left(V_q\right)$. Although these $\tilde{h}$ ‘s are dependent on each other, they form a finite population. We can still use sampling techniques to efficiently estimate $\rho\left(V_q\right)$ by applying Hoeffding’s inequality for finite populations (Hoeffding, 1963). Specifically, we randomly select $c^{\prime}$ nodes from $V_q$, denoted by $v_1, \ldots, v_c$, to estimate their DHTs to the remaining nodes and take the average $\overline{\rho\left(V_q\right)}$ as an estimate for $\rho\left(V_q\right)$. Here, we can use either Iterative-alg or Sampling-alg for estimating each $\tilde{h}\left(v_i, V_q \backslash\left{v_i\right)\right)$. If Iterative-alg is used, from Theorem 2.1, we obtain bounds for each $\tilde{h}\left(v_i, V_q \backslash\left(v_i\right)\right)$ in the sample set. Aggregating those bounds, we can get bounds for $\overline{\rho\left(V_q\right)}$.
Following the same manner for the proof of Theorem $2.3$ and applying Hoeffding’s inequality for finite populations (Hoeffding, 1963), we can obtain the lower bound for $c^{\prime}$ in order to obtain an $e^{\prime}$-correct answer. We omit the details due to the space limitation. When Samplingalg is used, we provide the lower bound for $c^{\prime}$ in the following theorem.

Theorem $2.4$
Suppose we randomly select the $c^{\prime}$ nodes from $V_q$ to estimate their DHTs to the remaining nodes and take the average $\overline{\rho\left(V_q\right)}$ as an estimate of $\rho\left(V_q\right)$. For the sake of clarity, let $B_i=V_q \backslash\left{v_i\right}$. Suppose, we have used Sampling-alg to obtain an $\epsilon$-correct answer for each $\tilde{h}\left(v_i, B_i\right) \quad\left(i=1, \ldots, c^{\prime}\right)$ with respect to $\left[\tilde{h}{i B_i}^{\prime}, \bar{h}{i B_i}^{\prime \prime}\right]$, then, for any $\epsilon^{\prime}>0$ and $\delta^{\prime}>0$, in order to obtain
$$
\operatorname{Pr}\left(\frac{\sum_{i=1}^{c^{\prime}} \tilde{h}{i B_i}^{\prime}}{c^{\prime}}-\epsilon-\epsilon^{\prime} \leq \rho\left(V_q\right) \leq \frac{\sum{i=1}^{c^{\prime}} \tilde{h}{i B_i}^{\prime \prime}}{c^{\prime}}+\epsilon+\epsilon^{\prime}\right) \geq 1-\delta^{\prime}, $$ $c^{\prime}$ should satisfy $(1-\delta)^{c^{\prime}}\left(1-2 e^{-2 e^{\prime} \epsilon^n}\right) \geq 1-\delta^{\prime}$. Proof From the conditions, we have $$ \operatorname{Pr}\left(\tilde{h}{i B_i}^{\prime}-\epsilon \leq \tilde{h}\left(v_i, B_i\right) \leq \tilde{h}{i B_i}^{\prime \prime}+\epsilon\right) \geq 1-\delta, \quad i=1, \ldots, c^{\prime} . $$ Notice $\overline{\rho\left(V_q\right)}=\sum{i=1}^{c^{\prime}} \tilde{h}\left(v_i, B_i\right) / c^{\prime}$. Since $\tilde{h}^{\prime}$ ‘s are estimated independently, multiplying those probability inequalities together we obtain
$$
\operatorname{Pr}\left(\frac{\sum_{i=1}^{c^{\prime}} \tilde{h}{i B_i}^{\prime}}{c^{\prime}}-\epsilon \leq \overline{\rho\left(V_q\right)} \leq \frac{\sum{i=1}^{c^{\prime}} \tilde{h}_{i B_i}^{\prime \prime}}{c^{\prime}}+\epsilon\right) \geq(1-\delta)^{c^{\prime}} .
$$

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|Estimating the Significance of

After obtaining the estimate of $\rho\left(V_q\right)$, we need to measure the deviation of $\rho\left(V_q\right)$ from the expected $\rho$ value of $\widehat{V}m$ (i.e., a set of randomly selected $m$ nodes from the graph), in order to distinguish SSC from random results. In particular, we have $$ E\left[\rho\left(\hat{V}_m\right)\right]=\frac{\sum{V_m \subseteq V} \rho\left(V_m\right)}{C_n^m},
$$
where $V_m$ is any set of $m$ nodes. The ideal solution is to obtain the distribution of $\rho\left(\hat{V}_m\right)$ and use the ratio between the number of node sets with size $m$ whose $\rho$ values are greater than or equal to $\rho\left(V_q\right)$ and $C_n^m$ as the significance score for $q$. However, for a large-scale graph, it is very hard to get the distribution since $C_n^m$ is very large. Here, we propose an approximation method. Notice $\rho\left(\hat{V}_m\right)$ is defined as the average of $\tilde{h}\left(v_i, \hat{V}_m \backslash\left{v_i\right}\right)$ where $v_i \in \hat{V}_m$. If we assume these $\tilde{h}$ ‘s are independent, according to Central Limit Theorem, $\rho\left(\hat{V}_m\right)$ can be approximated by a normal distribution, where $\operatorname{Var}\left[\rho\left(\hat{V}_m\right)\right]=\operatorname{Var}\left[\tilde{h}\left(v_i, \hat{V}_m \backslash\left{v_i\right}\right)\right] / m$. If we obtain $E\left[\rho\left(\hat{V}_m\right)\right]$ and $\operatorname{Var}\left[\rho\left(\hat{V}_m\right)\right]$, we can calculate the adjusted SSC $\tilde{\rho}$ for $q$ as follows:
$$
\tilde{\rho}\left(V_q\right)=\frac{\rho\left(V_q\right)-E\left[\rho\left(\hat{V}_m\right)\right]}{\sqrt{\operatorname{Var}\left[\rho\left(\hat{V}_m\right)\right]}} .
$$

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|CS589 Assessing SSC

计算机网络代写

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考| estimated $\rho\left(V_q\right)$

. CS

用于计算 $\rho\left(V_q\right)$,我们需要计算 $\tilde{h}\left(v_i, V_q \backslash\left{v_i\right}\right)$ 为所有人 $v_i \in V_q$。然而,对于大规模图, $V_q$ 还可能有较大的尺寸,对?的高效计算提出了挑战 $\rho\left(V_q\right)$。尽管这些 $\tilde{h}$ 它们彼此依赖,形成一个有限的种群。我们仍然可以使用抽样技术来进行有效的估计 $\rho\left(V_q\right)$ 通过对有限人口应用Hoeffding不等式(Hoeffding, 1963)。具体来说,我们是随机选择的 $c^{\prime}$ 的节点 $V_q$,表示为 $v_1, \ldots, v_c$,估计其到剩余节点的dht,并取平均值 $\overline{\rho\left(V_q\right)}$ 作为对 $\rho\left(V_q\right)$。在这里,我们可以使用iteration -alg或Sampling-alg对它们进行估计 $\tilde{h}\left(v_i, V_q \backslash\left{v_i\right)\right)$。如果使用迭代alg,根据定理2.1,我们可以得到每个的边界 $\tilde{h}\left(v_i, V_q \backslash\left(v_i\right)\right)$ 在样本集中。把这些边界加起来,我们可以得到 $\overline{\rho\left(V_q\right)}$.
用同样的方法证明定理 $2.3$ 并应用有限总体的Hoeffding不等式(Hoeffding, 1963),我们可以得到的下界 $c^{\prime}$ 为了得到一个 $e^{\prime}$-正确答案。由于篇幅所限,我们省略了细节。当使用Samplingalg时,我们提供的下界 $c^{\prime}$ 在下面的定理中。

定理$2.4$
假设我们从$V_q$随机选择$c^{\prime}$节点来估计它们到其余节点的dht,并取平均值$\overline{\rho\left(V_q\right)}$作为对$\rho\left(V_q\right)$的估计。为了清晰起见,让$B_i=V_q \backslash\left{v_i\right}$。假设,我们已经使用Sampling-alg为每个$\tilde{h}\left(v_i, B_i\right) \quad\left(i=1, \ldots, c^{\prime}\right)$相对于$\left[\tilde{h}{i B_i}^{\prime}, \bar{h}{i B_i}^{\prime \prime}\right]$获得了$\epsilon$ -正确的答案,那么,对于任何$\epsilon^{\prime}>0$和$\delta^{\prime}>0$,为了得到
$$
\operatorname{Pr}\left(\frac{\sum_{i=1}^{c^{\prime}} \tilde{h}{i B_i}^{\prime}}{c^{\prime}}-\epsilon-\epsilon^{\prime} \leq \rho\left(V_q\right) \leq \frac{\sum{i=1}^{c^{\prime}} \tilde{h}{i B_i}^{\prime \prime}}{c^{\prime}}+\epsilon+\epsilon^{\prime}\right) \geq 1-\delta^{\prime}, $$$c^{\prime}$应该满足$(1-\delta)^{c^{\prime}}\left(1-2 e^{-2 e^{\prime} \epsilon^n}\right) \geq 1-\delta^{\prime}$。从条件来看,我们有$$ \operatorname{Pr}\left(\tilde{h}{i B_i}^{\prime}-\epsilon \leq \tilde{h}\left(v_i, B_i\right) \leq \tilde{h}{i B_i}^{\prime \prime}+\epsilon\right) \geq 1-\delta, \quad i=1, \ldots, c^{\prime} . $$通知$\overline{\rho\left(V_q\right)}=\sum{i=1}^{c^{\prime}} \tilde{h}\left(v_i, B_i\right) / c^{\prime}$。由于$\tilde{h}^{\prime}$是独立估计的,将这些概率不等式相乘,我们得到
$$
\operatorname{Pr}\left(\frac{\sum_{i=1}^{c^{\prime}} \tilde{h}{i B_i}^{\prime}}{c^{\prime}}-\epsilon \leq \overline{\rho\left(V_q\right)} \leq \frac{\sum{i=1}^{c^{\prime}} \tilde{h}_{i B_i}^{\prime \prime}}{c^{\prime}}+\epsilon\right) \geq(1-\delta)^{c^{\prime}} .
$$

CS代写|计算机网络代写Computer Networking代考|估算

. CS的重要性


在得到$\rho\left(V_q\right)$的估计值后,我们需要测量$\rho\left(V_q\right)$与$\widehat{V}m$的$\rho$的期望值(即从图中随机选择的一组$m$节点)之间的偏差,以便将SSC与随机结果区分开来。特别是,我们有$$ E\left[\rho\left(\hat{V}_m\right)\right]=\frac{\sum{V_m \subseteq V} \rho\left(V_m\right)}{C_n^m},
$$
,其中$V_m$是$m$节点的任意集合。理想的解决方案是获得$\rho\left(\hat{V}_m\right)$的分布,并使用规模为$m$的节点集的数量之间的比率(其$\rho$值大于或等于$\rho\left(V_q\right)$和$C_n^m$)作为$q$的显著性评分。但是对于一个大规模的图来说,$C_n^m$非常大,很难得到分布。在这里,我们提出了一种近似方法。注意$\rho\left(\hat{V}_m\right)$被定义为$\tilde{h}\left(v_i, \hat{V}_m \backslash\left{v_i\right}\right)$的平均值,其中$v_i \in \hat{V}_m$。如果我们假设这些$\tilde{h}$是独立的,根据中心极限定理,$\rho\left(\hat{V}_m\right)$可以近似为正态分布,其中$\operatorname{Var}\left[\rho\left(\hat{V}_m\right)\right]=\operatorname{Var}\left[\tilde{h}\left(v_i, \hat{V}_m \backslash\left{v_i\right}\right)\right] / m$。如果我们得到$E\left[\rho\left(\hat{V}_m\right)\right]$和$\operatorname{Var}\left[\rho\left(\hat{V}_m\right)\right]$,我们可以计算$q$调整后的SSC $\tilde{\rho}$:
$$
\tilde{\rho}\left(V_q\right)=\frac{\rho\left(V_q\right)-E\left[\rho\left(\hat{V}_m\right)\right]}{\sqrt{\operatorname{Var}\left[\rho\left(\hat{V}_m\right)\right]}} .
$$

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。