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        基于AHP的范例推理在黃土邊坡穩(wěn)定性中的應(yīng)用

        2013-09-04 14:25:42趙秋鵬
        地下水 2013年4期
        關(guān)鍵詞:一致性評價(jià)方法

        趙秋鵬

        (西北大學(xué)地質(zhì)系,陜西 西安 710069)

        式中:maxxj,minx為源范例中第 j個(gè)屬性的最大值和最小值。

        在我國西北地區(qū),黃土面積分布廣,厚度大,溝壑十分發(fā)育。地表被縱橫交錯(cuò)的大小沖溝切割得支離破碎,使得其兩側(cè)的邊坡也形態(tài)各異,黃土邊坡往往具有較陡的坡度,常年受降水侵蝕及風(fēng)化等因素的影響,裂隙發(fā)育,有的處于穩(wěn)定狀態(tài),有的則由于存在不良地質(zhì)體,或人工改造,則處于不穩(wěn)定或潛在的不穩(wěn)定狀態(tài),然而越來越多的鐵路、高速公路工程修建于黃土地區(qū)[1]。因此,當(dāng)線路穿過上述地段,這就對黃土邊坡的穩(wěn)定性提出了很高的要求。

        當(dāng)前對邊坡穩(wěn)定性的分析和研究的方法頗多,比如工程地質(zhì)類比法、力學(xué)分析法等,同時(shí)隨著模糊數(shù)學(xué)理論、灰色系統(tǒng)理論和可靠度理論等引入,邊坡穩(wěn)定性評價(jià)已不限于單一一種理論或方法的運(yùn)用,而是朝著多種方法綜合運(yùn)用的方向發(fā)展。然而實(shí)際工程中限于工期與投資,對大量的黃土邊坡不可能進(jìn)行詳細(xì)的勘察和單獨(dú)的穩(wěn)定性評價(jià),工程上迫切需要一種簡單適用的黃土邊坡穩(wěn)定性評價(jià)方法[2]。針對影響邊坡穩(wěn)定性的諸多因素的不完整性和不確定性,本文利用基于AHP的范例推理方法,建立黃土邊坡穩(wěn)定性評價(jià)模型。

        1 基于AHP的范例推理的評價(jià)模型

        范例推理(Case-Based Reasoning,簡稱CBR)是由Roger Shank在1982年提出的,Janet Kolodner開發(fā)第一個(gè)CBR系統(tǒng)CYRUS,將CBR理論引入了人工智能領(lǐng)域的研究中來[3]。范例推理是指利用過去經(jīng)歷的典型事例(稱為范例)求解或理解當(dāng)前問題,又稱為“即時(shí)推理”[4]。其工作原理是模仿人們的認(rèn)知心理過程[5],它是由目標(biāo)范例的提示而得到歷史記憶中的源范例,并由源范例來指導(dǎo)目標(biāo)范例求解的一種策略。范例推理廣泛應(yīng)用與機(jī)械設(shè)計(jì)、醫(yī)療診斷、農(nóng)業(yè)、氣象等領(lǐng)域,并取得了良好的成果。范例推理中是以范例為基礎(chǔ),范例中知識的獲取需要全面的去把握,考慮問題整體化。對于黃土邊坡穩(wěn)定性的研究這樣的復(fù)雜問題,其影響因素是多方面的,更需要站在全局的角度去理解這個(gè)問題,所以范例推理為黃土邊坡穩(wěn)定性的研究提供了一條可行的新思路[6]。

        1.1 黃土邊坡范例庫的建立

        范例知識的表達(dá)就是把已有的知識或者經(jīng)驗(yàn)表示成一個(gè)范例庫,CBR在此基礎(chǔ)上才能發(fā)揮作用。收集已研究清楚且穩(wěn)定狀況有明確結(jié)論的眾多黃土路塹高邊坡實(shí)例,收集黃土邊坡資料數(shù)據(jù),構(gòu)建邊坡穩(wěn)定性評價(jià)的源范例庫[7]。其中范例庫中每條記錄就是一個(gè)范例(邊坡實(shí)例),每個(gè)字段就是范例的一項(xiàng)屬性(如邊坡容重、坡高、坡度、內(nèi)摩擦角和粘聚力等)。

        1.2 屬性權(quán)重的確定

        權(quán)重用來衡量各影響因素的相對重要性。在工程綜合評價(jià)中,權(quán)重計(jì)算的方法較多,主要有專家咨詢法、主成分分析法、AHP、熵值法、因子分析法和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法等,這里我們運(yùn)用AHP來計(jì)算各影響因素的權(quán)重。層次分析法[8]是美國數(shù)學(xué)家T.L.Saaty于1980年首次提出的一種比較簡單可行的決策方法,其主要優(yōu)點(diǎn)是可以解決多目標(biāo)的復(fù)雜問題、定性與定量相結(jié)合的決策分析方法,它可以為決策者提供多種決策方法,在定量和定性相結(jié)合中根據(jù)各個(gè)決策方案的標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重?cái)?shù)來判斷決策方案的優(yōu)劣,它能有效地解決很多難以完全用定量或定性方法解決的實(shí)際問題。

        建立判斷矩陣,從層次結(jié)構(gòu)模型方案層開始,對于從屬于上一層的每個(gè)因素的同一層諸因素進(jìn)行兩兩比較,比較其對于準(zhǔn)則的重要程度,并按事前規(guī)定的標(biāo)度定量化,計(jì)算權(quán)向量[9]。

        對每一個(gè)成對比較矩陣,利用求和法計(jì)算最大特征根及對應(yīng)特征向量:

        (1)對成對比較矩陣A的每一列向量進(jìn)行歸一化,得:

        (2)對w'ij按行求和,得:

        (3)將w'ij歸一化,得w=(w1,…,wn)T,即為近似特征向量,

        (4)計(jì)算最大特征根的近似值。

        并計(jì)算一致性檢驗(yàn):AHP要求判斷矩陣具有大體的一致性,能夠使計(jì)算的結(jié)果基本上合理。對矩陣進(jìn)行一致性檢驗(yàn),計(jì)算

        式中:RC為一致性比率。當(dāng) RC<0.1時(shí),認(rèn)為不一致程度在容許范圍之內(nèi),而

        式中:λmax為一致性矩陣的最大特征根,n為成對比較的因子的個(gè)數(shù);IR為隨機(jī)一致性指標(biāo),其值由下表1確定。

        表1 隨機(jī)一致性指標(biāo)IR值

        1.3 范例間的相似性計(jì)算

        目標(biāo)范例與源范例的比較是通過相似性計(jì)算進(jìn)行的。常用的范例推理模型有基于歐氏距離、曼哈頓距離和模糊相似優(yōu)先的范例推理。本文采用歐氏距離來計(jì)算目標(biāo)范例與源范例的相似性。歐氏距離計(jì)算公式為:

        其中:SiT為目標(biāo)范例T與源范例庫中第 i范例之間的歐幾里德距離。SiT越小,說明它們之間越相似;wi為邊坡第 j個(gè)影響因素的屬性權(quán)值;Pi(j)為源范例庫中第i個(gè)范例的第j個(gè)屬性的值;n為屬性總數(shù);Pi(j)為目標(biāo)范例 T的第 j個(gè)屬性的值。

        同時(shí)在進(jìn)行相似度計(jì)算時(shí),考慮到各屬性參數(shù)的量綱不同,具有不可公度性,采用式對各屬性參數(shù)進(jìn)行規(guī)范化處理,將各屬性值變換到[0,1]區(qū)間。

        式中:maxxj,minx為源范例中第 j個(gè)屬性的最大值和最小值。

        2 工程實(shí)例分析

        調(diào)查并收集山西呂梁、陜西咸陽等地的黃土邊坡資料數(shù)據(jù),提取其中具有代表性的20個(gè)作為研究對象進(jìn)行分析,其中前16個(gè)作為源范例,后4個(gè)作為目標(biāo)范例。影響因素分別為邊坡坡高(H)、坡度(α)、容重(γ)、內(nèi)摩擦角(Φ)和粘聚力(C),共5個(gè)。邊坡有2類狀態(tài),即穩(wěn)定和破壞,見表2。

        2.1 數(shù)據(jù)處理

        因?yàn)槊總€(gè)屬性的量綱不同,因此,采用式(8)對中的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理,結(jié)果見表3。

        2.2 權(quán)重的計(jì)算

        根據(jù)1~9標(biāo)度法,構(gòu)造判斷矩陣:

        再根據(jù)(1)—(6)式計(jì)算,得 λmax=5,由于 λmax

        是整數(shù),RC=0<0.1,則必然通過矩陣的一致性檢驗(yàn),那么矩陣歸一化后的特征向量就是各因素的權(quán)重值,即:

        w=(0.0435,0.3478,0.3478,0.0870,0.1739)T

        表2 邊坡實(shí)例及穩(wěn)定狀況

        由表可知,目標(biāo)范例17與源范例10最相似;目標(biāo)范例18、19都與源范例6最相似;目標(biāo)范例20都與源范例13最相似。而源范例10、6、13處于穩(wěn)定、破壞、破壞狀態(tài),所以,目標(biāo)范例17處于穩(wěn)定狀態(tài),18、19和20都是處于破壞狀態(tài),經(jīng)實(shí)際調(diào)查,這些與實(shí)際狀態(tài)相符。

        表3 工程實(shí)例數(shù)據(jù)的歸一化處理結(jié)果

        2.3 目標(biāo)范例與源范例之間的相似度計(jì)算

        根據(jù)(7)式可求得范例間的相似度,如下表4:

        3 結(jié)語

        (1)本文將AHP運(yùn)用到范例推理方法中,對其進(jìn)行權(quán)重上的優(yōu)化,然后再通過已被研究清楚的邊坡的成功經(jīng)驗(yàn)對將要研究的邊坡狀態(tài)進(jìn)行正確評價(jià)。實(shí)例分析表明,該方法原理簡單、評價(jià)結(jié)果可靠,是一種黃土邊坡穩(wěn)定評價(jià)的可行性的方法。

        (2)當(dāng)然,本文的黃土邊坡AHP與范例推理相結(jié)合的評價(jià)方法的研究工作尚有許多不成熟和不完善的地方,還有許多理論和應(yīng)用問題有待進(jìn)一步的研究探索和提高。比如搜集的邊坡案例較少,在一定程度上影響了范例推理方法的應(yīng)用范圍與效果;邊坡的影響因素僅考慮的5種(容重、內(nèi)摩擦角、粘聚力、坡高和坡度),而實(shí)際上邊坡的影響因素還有很多,如降雨、植被覆蓋、邊坡類型、人類活動(dòng)等:邊坡的狀態(tài)僅考慮了穩(wěn)定和破壞兩種,考慮過于簡單,因?yàn)樵趯?shí)際中許多邊坡處于中間狀態(tài),應(yīng)該進(jìn)一步細(xì)化,使之更加的接近實(shí)際狀況。

        表4 目標(biāo)范例與源邊坡范例的相似度序列

        [1]張慶飛.黃土地區(qū)隧道洞口段邊坡穩(wěn)定性研究[D].西南交通大學(xué)大學(xué)碩士研究生學(xué)位論文.2005.

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