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    Navigability and synchronization in complex networks: a computational approach

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    Les xarxes complexes han demostrat ser una eina molt valuosa per estudiar sistemes reals, en part, gr脿cies a la creixent capacitat de computaci贸. En aquesta tesi abordem computacionalment diversos problemes dividits en dos blocs. El primer bloc est脿 motivat pels problemes que planteja la r脿pida evoluci贸 de la Internet. D鈥檜na banda, el creixement exponencial de la xarxa est脿 comprometent la seva escalabilitat per les depend猫ncies a les taules d鈥檈nrutament globals. Al Cap铆tol 4 proposem un esquema d鈥檈nrutament descentralitzat que fa servir la projecci贸 TSVD de l鈥檈structura mesosc貌pica de la xarxa com a mapa. Els resultats mostren que fent servir informaci贸 local podem guiar amb 猫xit en l鈥檈nrutament. Al Cap铆tol 3 tamb茅 avaluem la fiabilitat d鈥檃questa projecci贸 davant el creixement de la xarxa. Els resultats indiquen que aquest mapa 茅s robust i no necessita actualitzacions cont铆nues. D鈥檃ltra banda, la creixent demanda d鈥檃mple de banda 茅s un factor potencial per produir congesti贸. Al Cap铆tol 5 estenem un esquema d鈥檈nrutament din脿mic en el context de les xarxes multiplex, i l鈥檃nalitzem amb xarxes sint猫tiques amb diferents assortativitats d鈥檃coblament. Els resultats mostren que tenir en compte el volum de tr脿nsit en l鈥檈nrutament retarda l鈥檌nici de la congesti贸. Tot i aix貌, la distribuci贸 uniforme del tr脿nsit produeix una transici贸 de fase abrupta. Amb tot, l鈥檃coblament assortatiu es presenta com la millor opci贸 per a dissenys de xarxes 貌ptimes. El segon bloc ve motivat per l鈥檃ctual crisi financera mundial. Al Cap铆tol 6 proposem estudiar la propagaci贸 de les crisis econ貌miques utilitzant un model simple de xarxa formada per oscil路ladors integrate-and-fire, i caracteritzar la seva sincronitzaci贸 durant l鈥檈voluci贸 de la xarxa de comer莽. Els resultats mostren l鈥檃parici贸 d鈥檜n proc茅s de globalitzaci贸 que dilueix les fronteres topol貌giques i accelera la propagaci贸 de les crisis financeres.Las redes complejas han demostrado ser una herramienta muy valiosa para estudiar sistemas reales, en parte, gracias a la creciente capacidad de computaci贸n. En esta tesis abordamos computacionalmente varios problemas divididos en dos bloques. El primer bloque est谩 motivado por los problemas que plantea la r谩pida evoluci贸n de Internet. Por un lado, el crecimiento exponencial de la red est谩 comprometiendo su escalabilidad por las dependencias a las tablas de enrutado globales. En el Cap铆tulo 4 proponemos un esquema de enrutamiento descentralizado que utiliza la proyecci贸n TSVD de la estructura mesosc贸pica de la red como mapa. Los resultados muestran que utilizando informaci贸n local podemos guiar con 茅xito el enrutado. En el Cal铆tulo 3 tambi茅n evaluamos la fiabilidad de esta proyecci贸n bajo cambios en la topolog铆a de la red. Los resultados indican que este mapa es robusto y no necesita actualizaciones continuas. Por otra parte, la creciente demanda de ancho de banda es un factor potencial de congesti贸n. En el Cap铆tulo 5 extendemos un esquema de enrutamiento din谩mico en el marco de las redes multiplex, y lo analizamos en redes sint茅ticas con distintas asortatividades de acoplamiento. Los resultados muestran que tener en cuenta el volumen de tr谩fico en el enrutado retrasa la congesti贸n. Sin embargo, la distribuci贸n uniforme del tr谩fico produce una transici贸n de fase abrupta. Adem谩s, el acoplamiento asortativo se presenta como la mejor opci贸n para dise帽os de redes 贸ptimas. El segundo bloque viene motivado por la actual crisis financiera mundial. En el Cap铆tulo 6 proponemos estudiar la propagaci贸n de las crisis econ贸micas utilizando un modelo simple de red formada por osciladores integrate-and-fire, y caracterizar su sincronizaci贸n durante la evoluci贸n de la red de comercio. Los resultados muestran la aparici贸n de un proceso de globalizaci贸n que diluye las fronteras topol贸gicas y acelera la propagaci贸n de las crisis financieras.Complex networks are a powerful tool to study many real systems, partly thanks to the increasing capacity of computational resources. In this dissertation we address computationally a broad scope of problems that are framed in two parts. The first part is motivated by the issues posed by the rapid evolution of the Internet. On one side, the exponential growth of the network is compromising its scalability due to dependencies on global routing tables. In Chapter 4 we propose a decentralized routing scheme that exploits the TSVD projection of the mesoscopic structure of the network as a map. The results show that, using only local information, we can achieve good success rates in the routing process. Additionally, Chapter 3 evaluates the reliability of this projection when network topology changes. The results indicate that this map is very robust and does not need continual updates. On the other side, the increasing bandwidth demand is a potential trigger for congestion episodes. In Chapter 5 we extend a dynamic traffic-aware routing scheme to the context of multiplex networks, and we conduct the analysis on synthetic networks with different coupling assortativity. The results show that considering the traffic load in the transmission process delays the congestion onset. However, the uniform distribution of traffic produces an abrupt phase transition from free-flow to congested state. Withal, assortative coupling is depicted as the best consideration for optimal network designs. The second part is motivated by the current global financial crises. Chapter 6 presents a study on the spreading of economic crises using a simple model of networked integrate-and-fire oscillators and we characterize synchronization process on the evolving trade network. The results show the emergence of a globalization process that dilutes the topological borders and accelerates the spreading of financial crashes
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