Modeling and simulation of traffic flow and epidemic spreading in scale free networks
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Université Mohamed V, Faculté des Sciences, Rabat
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Nombreux systèmes dans le monde réel peuvent être représentés comme des réseaux com- plexes. Les recherches montrent que la majorité des réseaux réels sont de nature dite :
"sans échelle".
Le défi majeur d’une architecture d’un réseau, est de comprendre les phénomènes qui apparaissent dans les réseaux complexes. Dans la littérature il y a deux phénomènes qui sont
largement étudiés: la propagation des virus et le trafic.
L’objectif de l’étude du trafic sur les réseaux complexes est l’augmentation de la capacité du
trafic sans frais supplémentaires au niveau technique et économique. En outre, l’étude de
la propagation des virus dans les réseaux complexes est de connaître la dynamique de cette
dernière et la méthode efficace pour contrôler la prévalence de l’infection. L’objectif de cette
thèse est d’étudier les deux phénomènes mentionnés ci-dessus et la relation entre eux.
D’une part, nous avons proposé une architecture de réseau qui permet de résister à la propagation des virus dans les réseaux complexes; cette architecture nommée "Restricted scale-free
network". D’autre part, nous avons étudié l’impact des stratégies de routage (shortest path "SP",
efficient path "EP" et global dynamic "GD") sur la propagation des virus dans les réseaux complexes. Cette étude nous a permis de proposer une nouvelle méthode de vaccination anti-virus
pour utiliser des algorithmes de routage performants (EP et GD) avec un niveau de protection
convenable pour combattre la propagation des virus sans aucun effet sur l’efficacité du trafic.
A l’égard du trafic, nous avons étudié l’impact des algorithmes de routage dans les réseaux
interconnectés et nous avons proposé des algorithmes optimales, très utiles et efficaces "Border routing algorithms". Nos stratégies ont donné des performances similaires par rapport aux
stratégies de routage globales sans charges de trafic ni de frais supplémentaires.
Les résultats de nos travaux pourront être appliquer dans plusieurs domaines: la biologie,
l’économie, sciences sociales et d’autres ....
Description
Keywords
Physique statistique, Réseaux complexes, Trafic, Propagation des virus, Réseau sans échelle restreint, Vaccination, Algorithme de routage