Publicado por Cambridge University Press, 2023
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
Librería: Ria Christie Collections, Uxbridge, Reino Unido
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Publicado por Cambridge University Press, 2023
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
Librería: California Books, Miami, FL, Estados Unidos de America
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Publicado por Cambridge University Press, 2023
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
Librería: Majestic Books, Hounslow, Reino Unido
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Publicado por Cambridge University Press 1/5/2023, 2023
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
Librería: BargainBookStores, Grand Rapids, MI, Estados Unidos de America
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Añadir al carritoPaperback or Softback. Condición: New. Gillespie Algorithms for Stochastic Multiagent Dynamics in Populations and Networks 0.34. Book.
Publicado por Cambridge University Press, 2023
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
Librería: Books Puddle, New York, NY, Estados Unidos de America
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Publicado por Cambridge University Press, 2023
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
Librería: ALLBOOKS1, Direk, SA, Australia
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Publicado por Cambridge University Press, 2023
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Publicado por Cambridge University Press, 2023
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
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Publicado por Cambridge University Press 2022-12, 2022
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
Librería: Chiron Media, Wallingford, Reino Unido
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Publicado por Cambridge University Press, 2023
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
Librería: GreatBookPrices, Columbia, MD, Estados Unidos de America
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Publicado por Cambridge University Press, 2023
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
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Publicado por Cambridge University Press, 2023
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
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Publicado por Cambridge University Press, 2023
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
Librería: Best Price, Torrance, CA, Estados Unidos de America
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Publicado por Cambridge University Press, 2023
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
Librería: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Reino Unido
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Publicado por Cambridge University Press, Cambridge, 2023
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
Librería: CitiRetail, Stevenage, Reino Unido
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Añadir al carritoPaperback. Condición: new. Paperback. Many multiagent dynamics can be modeled as a stochastic process in which the agents in the system change their state over time in interaction with each other. The Gillespie algorithms are popular algorithms that exactly simulate such stochastic multiagent dynamics when each state change is driven by a discrete event, the dynamics is defined in continuous time, and the stochastic law of event occurrence is governed by independent Poisson processes. The first main part of this volume provides a tutorial on the Gillespie algorithms focusing on simulation of social multiagent dynamics occurring in populations and networks. The authors clarify why one should use the continuous-time models and the Gillespie algorithms in many cases, instead of easier-to-understand discrete-time models. The remainder of the Element reviews recent extensions of the Gillespie algorithms aiming to add more reality to the model (i.e., non-Poissonian cases) or to speed up the simulations. This title is also available as open access on Cambridge Core. This Element provides a tutorial on the Gillespie algorithms focusing on social multiagent dynamics and also review their recent extensions. The first main part focuses on simulation of social multiagent dynamics occurring in populations and networks, and the remainder reviews recent extensions of the Gillespie algorithms. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.
Publicado por Cambridge University Press, Cambridge, 2023
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
Librería: AussieBookSeller, Truganina, VIC, Australia
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Añadir al carritoPaperback. Condición: new. Paperback. Many multiagent dynamics can be modeled as a stochastic process in which the agents in the system change their state over time in interaction with each other. The Gillespie algorithms are popular algorithms that exactly simulate such stochastic multiagent dynamics when each state change is driven by a discrete event, the dynamics is defined in continuous time, and the stochastic law of event occurrence is governed by independent Poisson processes. The first main part of this volume provides a tutorial on the Gillespie algorithms focusing on simulation of social multiagent dynamics occurring in populations and networks. The authors clarify why one should use the continuous-time models and the Gillespie algorithms in many cases, instead of easier-to-understand discrete-time models. The remainder of the Element reviews recent extensions of the Gillespie algorithms aiming to add more reality to the model (i.e., non-Poissonian cases) or to speed up the simulations. This title is also available as open access on Cambridge Core. This Element provides a tutorial on the Gillespie algorithms focusing on social multiagent dynamics and also review their recent extensions. The first main part focuses on simulation of social multiagent dynamics occurring in populations and networks, and the remainder reviews recent extensions of the Gillespie algorithms. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.
Publicado por Cambridge University Press, Cambridge, 2023
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
Librería: Grand Eagle Retail, Mason, OH, Estados Unidos de America
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Añadir al carritoPaperback. Condición: new. Paperback. Many multiagent dynamics can be modeled as a stochastic process in which the agents in the system change their state over time in interaction with each other. The Gillespie algorithms are popular algorithms that exactly simulate such stochastic multiagent dynamics when each state change is driven by a discrete event, the dynamics is defined in continuous time, and the stochastic law of event occurrence is governed by independent Poisson processes. The first main part of this volume provides a tutorial on the Gillespie algorithms focusing on simulation of social multiagent dynamics occurring in populations and networks. The authors clarify why one should use the continuous-time models and the Gillespie algorithms in many cases, instead of easier-to-understand discrete-time models. The remainder of the Element reviews recent extensions of the Gillespie algorithms aiming to add more reality to the model (i.e., non-Poissonian cases) or to speed up the simulations. This title is also available as open access on Cambridge Core. This Element provides a tutorial on the Gillespie algorithms focusing on social multiagent dynamics and also review their recent extensions. The first main part focuses on simulation of social multiagent dynamics occurring in populations and networks, and the remainder reviews recent extensions of the Gillespie algorithms. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
Publicado por Cambridge University Press, 2023
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino Unido
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Publicado por Cambridge University Press, 2023
ISBN 10: 1009239147 ISBN 13: 9781009239141
Idioma: Inglés
Librería: Revaluation Books, Exeter, Reino Unido
EUR 20,81
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Añadir al carritoPaperback. Condición: Brand New. 106 pages. 9.00x6.00x0.22 inches. In Stock. This item is printed on demand.
Librería: moluna, Greven, Alemania
EUR 29,40
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Añadir al carritoCondición: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Inhaltsverzeichnis1. Introduction 2. Preliminaries 3. Classic Gillespie Algorithms 4. Computational Complexity and Efficient Implementations 5. Gillespie Algorithms for Temporal Networks and Non-Poissonian Jump Processes 6. Conclusi.