Data-driven analysis of interactions between pairs and ensembles of coupled dynamics

dc.contributor
Universitat Pompeu Fabra. Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
dc.contributor.author
Laiou, Petroula
dc.date.accessioned
2017-10-25T09:25:18Z
dc.date.available
2017-10-25T09:25:18Z
dc.date.issued
2017-10-05
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/442973
dc.description.abstract
The characterization of interactions between coupled dynamics from their signals is important for the understanding of real-world systems. The particular aspect of the detection of directional interactions has a central position in the analysis of dynamics. In simple unidirectionally coupled dynamics directional interactions can be achieved by applying data-driven approaches. However, for more complex dynamics the characterization of their directional interactions is not so straightforward. To address this problem we follow a data-driven approach by analyzing signals of pairs and ensembles of non-identical coupled dynamics. In particular, we use a nonlinear state-space approach and a phase-based approach. For the pairs of bidirectionally coupled dynamics, we introduce the notion of the coupling impact that allows us to better reveal the real effect that one dynamics has on the other for different degrees of asymmetry. Furthermore, we show that the coupling and its direction can be detected even for large ensembles of dynamics. Our results demonstrate that directional interactions in complex dynamics can be successfully inferred from the analysis of their signals. Hence, our work shows that the approaches are promising for a reliable detection of directional interactions from real-world signals.
en_US
dc.description.abstract
La caracterización de interacciones entre dinámicas acopladas a partir de sus señales, es importante para entender los sistemas del mundo real. Particularmente, la detección de interacciones direccionales tiene un papel fundamental en el análisis de dinámicas. En las dinámicas acopladas unidireccionalmente, las interacciones direccionales pueden lograrse mediante el uso de técnicas dirigidas por datos. Sin embargo, para dinámicas más complejas, la caracterización de sus interacciones direccionales no es tan trivial. Para abordar el tema, hemos utilizado una medida basada en datos analizando señales de pares y grupos de dinámicas acopladas no idénticas. En particular, utilizamos una medida de espacio de estados no linear y una medida basada en fases. Para los pares de dinámicas acopladas bidireccionalmente, presentamos el concepto de impacto de acoplamiento que nos permite desvelar mejor el efecto real que tiene una dinámica sobre la otra con distintos niveles de asimetría. Además, demostramos que el acoplamiento y su dirección pueden ser detectados incluso para grandes conjuntos de dinámicas. Nuestros resultados ponen de manifiesto que las interacciones direccionales en dinámicas complejas pueden ser entendidas satisfactoriamente a partir del estudio de sus señales. Por lo tanto, nuestro trabajo evidencia que estas técnicas son prometedoras para la detección fehaciente de interacciones direccionales de señales del mundo real.
en_US
dc.format.extent
88 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
en_US
dc.publisher
Universitat Pompeu Fabra
dc.rights.license
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dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Dynamics
en_US
dc.subject
Signal analysis
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dc.subject
Chaotic dynamics
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dc.subject
Limit-cycle oscillators
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dc.subject
Non-identical oscillators
en_US
dc.subject
Ensembles
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dc.subject
Dinámicas
en_US
dc.subject
Análisis de señal
en_US
dc.subject
Dinámicas caóticas
en_US
dc.subject
Osciladores de ciclo límite
en_US
dc.subject
Osciladores no idénticos
en_US
dc.subject
Conjuntos
en_US
dc.title
Data-driven analysis of interactions between pairs and ensembles of coupled dynamics
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
62
en_US
dc.contributor.authoremail
petroula.laiou@upf.edu
en_US
dc.contributor.director
Andrzejak, Ralph Gregor
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.description.degree
Programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions


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