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        模糊識(shí)別理論在設(shè)計(jì)暴雨典型選擇中的應(yīng)用研究

        2016-12-14 06:18:18宋亞婭張航泊王友林張培棟
        關(guān)鍵詞:規(guī)格化賦權(quán)特征值

        宋亞婭,張航泊,王友林,張培棟

        (陜西省地質(zhì)調(diào)查中心,陜西 西安 710068)

        模糊識(shí)別理論在設(shè)計(jì)暴雨典型選擇中的應(yīng)用研究

        宋亞婭,張航泊,王友林,張培棟

        (陜西省地質(zhì)調(diào)查中心,陜西 西安 710068)

        根據(jù)模糊識(shí)別理論,從識(shí)別的安全性與樣本集的整體性考慮,確定能反映暴雨特性的因子指標(biāo),采用可能度法計(jì)算各指標(biāo)的權(quán)重,構(gòu)建了設(shè)計(jì)暴雨推求中典型暴雨選擇的模糊識(shí)別模型;運(yùn)用最大優(yōu)屬度原則,對(duì)典型暴雨模糊模式進(jìn)行優(yōu)選,并與隨機(jī)法及灰加權(quán)法優(yōu)選的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比研究。以沙子嶺流域?yàn)槔?,進(jìn)行典型暴雨的模糊識(shí)別。實(shí)例結(jié)果表明:典型暴雨的模糊識(shí)別模型給出了選擇典型暴雨的定量計(jì)算方法,彌補(bǔ)了傳統(tǒng)定性選擇典型暴雨主觀隨意性較大的不足。

        典型暴雨;影響指標(biāo);模糊模式識(shí)別;模糊優(yōu)選

        1 研究背景

        我國大部分地區(qū)的洪水主要由暴雨形成,而中小流域常因流量資料不足采用暴雨資料推求設(shè)計(jì)洪水[1]。因此,典型暴雨選擇的合理與否將直接影響設(shè)計(jì)洪水的精度,進(jìn)而影響水利工程設(shè)計(jì)的規(guī)模及運(yùn)行管理的安全。在實(shí)際工作中,一般從實(shí)測資料中選擇具有一定代表性,并且對(duì)水庫防洪工程較不利的暴雨過程作為典型暴雨[2]。傳統(tǒng)方法選擇典型暴雨雖然體現(xiàn)了流域產(chǎn)匯流的某些確定性規(guī)律,但往往具有很大的主觀隨意性,且理論依據(jù)不足。

        水文資料缺乏地區(qū)的水文設(shè)計(jì)存在諸多不確定性,目前,對(duì)水文現(xiàn)象不確定性描述方法主要有隨機(jī)理論、灰色理論、模糊數(shù)學(xué)、信息熵和貝葉斯方法等,夏軍[3]探討了水文系統(tǒng)中不確定性的灰色分析方法,提出了一類顯式的灰參數(shù)模型識(shí)別方法;丁晶[4]系統(tǒng)地介紹了隨機(jī)水文學(xué)領(lǐng)域的基本理論及研究成果;陳守煜[5]認(rèn)為水文水資源系統(tǒng)中許多概念的外延,對(duì)立概念的劃分具有中間過渡性階段,并提出學(xué)科發(fā)展需要研究考慮系統(tǒng)中存在的模糊性。近年來,水文水資源系統(tǒng)模糊集理論研究成果及應(yīng)用表明[6-8],水文水資源系統(tǒng)引用模糊集有利于學(xué)科發(fā)展。水文水資源系統(tǒng)的模糊性出現(xiàn)在識(shí)別和劃分過程中,模糊識(shí)別和劃分理論是水文水資源系統(tǒng)模糊集理論的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。本文將模糊識(shí)別、模糊劃分與模糊決策聯(lián)系起來并應(yīng)用到典型暴雨這一模糊概念的優(yōu)選中,以實(shí)際發(fā)生的暴雨作為被識(shí)別的樣本,建立典型暴雨模糊加權(quán)模式識(shí)別模型,比典型暴雨線性加權(quán)平均算子模糊評(píng)判模型的評(píng)判值具有更大的離散性,故典型暴雨模糊加權(quán)模式識(shí)別模型在彌補(bǔ)了傳統(tǒng)方法選擇典型暴雨的不足的同時(shí),也客服了典型暴雨線性加權(quán)平均算子模糊評(píng)判模型評(píng)判值趨于均化的缺點(diǎn)。

        2 影響典型暴雨選擇指標(biāo)

        2.1 指標(biāo)的選擇及指標(biāo)規(guī)格化 設(shè)有m個(gè)影響典型暴雨的指標(biāo),樣本容量為n,則關(guān)于m個(gè)指標(biāo)的特征值矩陣為:

        式中:xij為典型暴雨過程j指標(biāo)i的特征值。

        為消除不同物理量綱對(duì)計(jì)算結(jié)果的影響,利用札德提出的隸屬度公式,將指標(biāo)進(jìn)行規(guī)格化處理:

        式中:rij為典型暴雨j指標(biāo)i的相對(duì)優(yōu)屬度;為總體指標(biāo)i的最大特征值;為總體中指標(biāo)i的最小特征值。

        2.2 指標(biāo)權(quán)重的確定 多目標(biāo)決策中指標(biāo)權(quán)重的確定方法分為主觀賦權(quán)法和客觀賦權(quán)法。主觀賦權(quán)法對(duì)專家的主觀判斷具有依賴性,如專家咨詢法、層次分析法和可能度法等,這些方法較為成熟,但客觀性較差??陀^賦權(quán)法的原始數(shù)據(jù)是由各評(píng)價(jià)指標(biāo)實(shí)際數(shù)據(jù)組成,它不依賴于人的主觀判斷,客觀性較強(qiáng),如熵權(quán)法和變異系數(shù)法等。

        2.2.1 可能度法 根據(jù)語氣算子級(jí)差與相對(duì)隸屬度值,利用區(qū)間數(shù)運(yùn)算法則對(duì)各方案的屬性值進(jìn)行集結(jié)。根據(jù)區(qū)間數(shù)的可能度公式,構(gòu)造可能度矩陣,由最小方差法求得權(quán)重為:

        2.2.2 變異系數(shù)法 變異系數(shù)法主要考慮特征指標(biāo)觀測值變異程度的大小,變異程度較大的則賦予該指標(biāo)較大的權(quán)重,反之,則賦予該指標(biāo)較小的權(quán)重,具體計(jì)算步驟如下。

        (1)計(jì)算第i項(xiàng)特征指標(biāo)值變異系數(shù):

        (2)計(jì)算第i項(xiàng)特征指標(biāo)的權(quán)重系數(shù):

        3 典型暴雨模糊模式識(shí)別模型及模糊模式優(yōu)選

        設(shè)表征典型暴雨優(yōu)劣的有n個(gè)指標(biāo)特征值,則備選暴雨過程Fi(i=1,2,3, )…,m與典型暴雨過程的廣義權(quán)距離[9]計(jì)算公式如下:

        按照模糊集理論可將隸屬度ui定義為權(quán)重,則加權(quán)廣義權(quán)距離[10]計(jì)算式如下:

        式(9)即為典型暴雨的模式識(shí)別模型,根據(jù)式(9)可得到m個(gè)備選暴雨過程對(duì)典型暴雨F0相似的相對(duì)優(yōu)屬度矩陣[12]:

        相對(duì)優(yōu)屬度從大到小的排列次序稱為滿意排序,決策相對(duì)優(yōu)屬度ui最大的決策稱為滿意決策。

        4 應(yīng)用實(shí)例

        4.1 指標(biāo)的選擇 以沙子嶺流域22年(1980—2001年)的降雨系列為例,根據(jù)典型暴雨選擇的原則,從中選擇雨量、雨強(qiáng)及降雨集中程度作為影響典型暴雨的指標(biāo),其中雨量指標(biāo)為最大1 d、3 d、7 d降雨量;雨強(qiáng)指標(biāo)為最大3 d、7 d雨強(qiáng),降雨集中程度指標(biāo)為最大1 d、3 d降雨集中程度,即最大1d、3 d降雨量占最大7 d降雨總量的比例。表1為沙子嶺流域22年的降雨指標(biāo)特征值。

        表1 沙子嶺流域22年的降雨指標(biāo)特征值

        4.2 指標(biāo)規(guī)格化 將表1中影響典型暴雨的7個(gè)指標(biāo),按式(2)進(jìn)行規(guī)格化,可得到樣本集的規(guī)格化矩陣 R7×22。

        4.3 指標(biāo)權(quán)重的確定 采用客觀賦權(quán)中的變異系數(shù)法為評(píng)價(jià)指標(biāo)賦權(quán)時(shí),存在嚴(yán)重失真現(xiàn)象,故采用可能度法計(jì)算指標(biāo)權(quán)重,將暴雨所選擇的7個(gè)指標(biāo):最大1 d、3 d、7 d降雨量,最大3 d、7 d雨強(qiáng),最大1 d、3 d降雨集中程度,進(jìn)行二元對(duì)比,確定指標(biāo)的重要性定性排序矩陣,從影響工程的安全考慮,確定指標(biāo)的權(quán)重,結(jié)果列于表2。

        表2 7個(gè)指標(biāo)區(qū)間數(shù)可能度法計(jì)算權(quán)重結(jié)果

        4.4 典型暴雨的模糊識(shí)別 應(yīng)用式(9)解得樣本集的相對(duì)優(yōu)屬度矩陣:

        4.5 典型暴雨優(yōu)選 按照式(9)得到備選暴雨過程對(duì)典型暴雨的相對(duì)優(yōu)屬度。為了進(jìn)一步分析構(gòu)建的典型暴雨模糊識(shí)別模型的可靠性,利用指標(biāo)規(guī)格化處理后的數(shù)據(jù)序列,應(yīng)用隨機(jī)分析方法、灰關(guān)聯(lián)分析法進(jìn)行典型暴雨的優(yōu)選,并與模糊優(yōu)選法進(jìn)行比較驗(yàn)證,優(yōu)選結(jié)果見表3。

        從表3可以看出,按照相對(duì)優(yōu)屬度最大原則,用模糊方法優(yōu)選出的典型暴雨與用隨機(jī)法及灰關(guān)聯(lián)法優(yōu)選出的典型暴雨結(jié)果一致;加權(quán)模型與非加權(quán)模型相比,加權(quán)模型可行性解集離散性更大,即加權(quán)模型更便于最優(yōu)解的優(yōu)選。

        5 結(jié)論

        本文根據(jù)模糊模式識(shí)別理論,構(gòu)建了典型暴雨模糊識(shí)別模型,采用相對(duì)優(yōu)屬度最大原則,優(yōu)選出了典型暴雨,并與隨機(jī)法及灰加權(quán)法優(yōu)選出的結(jié)果一致,實(shí)例應(yīng)用證明了該模型的可行性與穩(wěn)定性。本文嘗試性地構(gòu)建了典型暴雨模糊識(shí)別模型,該模型的適用性如何,需選擇更多的流域作進(jìn)一步驗(yàn)證。隨著研究的深入,此模型將有著更廣闊的應(yīng)用前景。

        表3 典型暴雨優(yōu)選計(jì)算結(jié)果

        [1] 葉守澤,詹道江.工程水文學(xué)[M].北京:中國水利水電出版社,2007.

        [2] 葉守澤.水文水利計(jì)算[M].北京:中國水利水電出版社,2008.

        [3] 夏軍.一類灰參數(shù)模型識(shí)別及其在水文預(yù)報(bào)中的應(yīng)用[J].華中理工大學(xué)學(xué)報(bào),1994,22(1):54-59.

        [4] 丁晶.隨機(jī)水文學(xué)[M].南京:河海大學(xué)出版社,1997.

        [5] 陳守煜.水利水文水資源與環(huán)境模糊集分析[M].大連:大連工業(yè)學(xué)院出版社,1987.

        [6] 易淑珍,嚴(yán)遠(yuǎn)玲.模糊優(yōu)選方法在降水典型年選擇中的應(yīng)用[J].廣東水利水電,2005(2):81-83.

        [7] 宋亞婭,張振,黃振平,等.基于模糊識(shí)別理論無資料地區(qū)設(shè)計(jì)徑流典型年的選擇[J].河海大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2014,42(1):19-23.

        [8] 王本德,于義彬,劉金祿.水庫洪水調(diào)度系統(tǒng)的模糊循環(huán)迭代模型及應(yīng)用[J].水科學(xué)進(jìn)展,2005,15(2):233-236.

        [9] 孫貽源.武漢:模糊數(shù)學(xué)[M].武漢:華中工學(xué)院出版社,1984.

        [10] 陳守煜.水資源與防洪系統(tǒng)可變模糊集理論與方法[M].大連:大連理工大學(xué)出版社,2005.

        [11] 吳曉平,付鈺.信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估理論與方法[M].北京:科學(xué)出版社,2011.

        [12] 王淑英.水文系統(tǒng)模糊不確定性分析方法的研究與應(yīng)用[D].大連:大連理工大學(xué),2004.

        Research on app lication of fuzzy recognition theory in the design storm of Typical Selection

        SONG Yaya,ZHANG Hangbo,WANG Youlin,ZHANG Peidong
        (SHANXI Center of Geological Survey,Xi’an 710068,China)

        According to the fuzzy recognition theory and considering the recogntion and the integrity of the samples,the influence indices reflecting storm characteristics were conffirmed.The method of range number-possibility degree was applied to calculate the weights of the influence indices,and then the fuzzy rcog-nition model for typical storm in designing storm prediction and calculation was constructed.The principle of the maximum degree of membership was used to select typical storm with the fuzzy mode,and then the result was compared with that of the gray weighted method and the random method.Taking Shaziling Basin as an example,the typical storm was recognized with the fuzzy model.Th living example shows that the fuzzy recognition model of the typical storm provides quantitative calculation method for selectiong typical storm and makes up the shortcoming of the traditional method,which is the relatively great subjective randomness.

        typical storm;influence factors;fuzzy pattern recognition;fuzzy optimization

        P333;0235

        A

        10.13244/j.cnki.jiwhr.2016.02.005

        1672-3031(2016)02-0110-06

        (責(zé)任編輯:王成麗)

        2015-05-21

        宋亞婭(1986-),女,河南商丘人,碩士生,助理工程師,主要從事水文學(xué)及水資源研究。E-mail:syy409@163.com

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