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C<sub>i</sub>也可以按照下式来计算,(例如文献<ref name="scalingbehavior"/>中就是这样计算的):
<math>
C_i=(\sum_{k=1}^{N}f_{0,k}\frac{u_{ki}}{u_{i,i}})\sum_{j=1}^Nu_{ij}
</math>
上述两种计算方法相等是因为<math>MU=U-I</math>,所以<math>\sum_{k=0}^{N+1}m_{0,k}u_{k,i}=u_{0,i}</math>,于是就有
<math>T_0u_{0,i}=\sum_{k=1}^{N}f_{0,k}u_{ki}</math>,于是上述两种计算C<sub>i</sub>的方法相等。
定义2

第二种定义C<sub>i</sub>的方式是按照投入产出分析中的做法,假设把i节点移除,这样,原来j流向i节点的流量直接进入汇,而i到其他节点j的流量都变为0<ref name="shipeiteng">Shi, Peiteng; Luo, Jingfei; Wang, Penghao; Zhang, Jiang (2013). "Centralized Flow Structure of International Trade Networks for Different Products". International Conference on Management Science & Engineering.</ref>。于是整个网络的流量就有可能重新动态分配,重新分配后,网络有会得到一个全新的平衡的流矩阵,这个时候每个节点的流量由原来的T<sub>k</sub>变为了T'<sub>k</sub>。于是节点i的重要性就定义为流量减少的量,即


Template:EquationRef

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