邵紅艷,張仁貢
(1. 浙江省金華市農(nóng)村水利管理處,浙江 金華 321000;2.浙江禹貢信息科技有限公司,杭州 310009)
2010-2012年中央1號(hào)文件連續(xù)三年提到要建設(shè)生態(tài)清潔型流域,在水源保護(hù)區(qū)開(kāi)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)是生態(tài)清潔小流域治理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。近些年來(lái),國(guó)內(nèi)外諸多機(jī)構(gòu)和學(xué)者在生態(tài)清潔小流域的治理理論、指標(biāo)體系構(gòu)架、評(píng)價(jià)技術(shù)等方面做了大量的研究工作, 尤其是2006年基于“三道防線”[1]的流域綜合治理新理念的提出,將小流域劃分為“生態(tài)修復(fù)區(qū)、生態(tài)治理區(qū)、生態(tài)保護(hù)區(qū)”三道防線進(jìn)行研究治理。從研究進(jìn)展可知,目前迫切需要解決的問(wèn)題有:①小流域治理內(nèi)容復(fù)雜、影響因素多,需要結(jié)合現(xiàn)代的、系統(tǒng)的理論和方法,開(kāi)展全面的科學(xué)的系統(tǒng)指標(biāo)體系梳理和研究。②小流域治理評(píng)價(jià)指標(biāo)體系具有多變性、關(guān)聯(lián)性和模糊性,傳統(tǒng)的評(píng)價(jià)方法很難適應(yīng)評(píng)估的要求。③清潔小流域治理工程數(shù)量多,有待結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能技術(shù),開(kāi)發(fā)智能決策系統(tǒng)。
本文將以清潔小流域治理三道防線理論為指導(dǎo),以浙江省安吉縣杭垓、永康市舟山溪、諸暨市孝四溪3個(gè)試點(diǎn)生態(tài)清潔小流域?yàn)檠芯繉?duì)象,構(gòu)建動(dòng)態(tài)可拓的治理效益評(píng)價(jià)模型[2],利用大數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)等高新技術(shù)進(jìn)行編程,提供基于GIS圖形化的可視效果界面,開(kāi)發(fā)一款水源保護(hù)區(qū)清潔小流域治理智能決策系統(tǒng)。
對(duì)一個(gè)信息系統(tǒng)而言,系統(tǒng)的設(shè)計(jì)非常重要,這里包括總體框架設(shè)計(jì)、建模、模型求解方法、組件設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)等方面。
總體框架如圖1所示,從圖1可知,可以為單個(gè)或者多個(gè)生態(tài)清潔小流域治理開(kāi)展智能評(píng)價(jià)和決策,通過(guò)B/S的互聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)模式和現(xiàn)地物聯(lián)網(wǎng)采集裝置,由小流域治理多維特性數(shù)據(jù)庫(kù)采集組件觸發(fā)采集流域治理指標(biāo)、流域環(huán)境特性、流域治理目標(biāo)等數(shù)據(jù),形成生態(tài)清潔小流域治理評(píng)價(jià)多維特性數(shù)據(jù)庫(kù),流域?qū)<?如工程建設(shè)、管理、環(huán)保、行業(yè)主管部門(mén)等)的知識(shí)通過(guò)優(yōu)化抽象和存儲(chǔ),生成小流域治理的專家?guī)旌椭R(shí)庫(kù)。通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘機(jī)、多目標(biāo)可拓評(píng)價(jià)下指標(biāo)權(quán)重動(dòng)態(tài)修正I/O智能觸發(fā)器、智能評(píng)價(jià)計(jì)算機(jī)組件、智能推理機(jī)等模塊,利用多維特性數(shù)據(jù)庫(kù)和治理專家知識(shí)庫(kù)分析推理出流域治理效益評(píng)價(jià)結(jié)果和決策方案,以GIS圖形化直觀展示,通過(guò)局域網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、公域互聯(lián)網(wǎng)等實(shí)現(xiàn)特性數(shù)據(jù)、專家知識(shí)和決策成果的共享。
圖1 總體設(shè)計(jì)方案圖
目前雖然小流域的數(shù)據(jù)比較齊全,但是小流域的一些指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不夠完善,隨著清潔流域治理智能決策系統(tǒng)緊鑼密鼓的進(jìn)行,實(shí)現(xiàn)了小流域治理工程管理的網(wǎng)絡(luò)化和信息化[9],這為建立多維約束特性匹配數(shù)據(jù)表創(chuàng)造了條件。由于小流域治理后的社會(huì)特性、經(jīng)濟(jì)特性、生態(tài)特性等數(shù)據(jù)不完善,無(wú)法直接從WEB型清潔小流域治理工程管理系統(tǒng)基本數(shù)據(jù)庫(kù)中獲取,故無(wú)法匹配多維約束特性的確切關(guān)系,但可以通過(guò)外部數(shù)據(jù)庫(kù)等,建立不確定模糊匹配特性模型,如圖2所示。
圖2 多維約束特性匹配數(shù)據(jù)流設(shè)計(jì)方案圖
從圖2可知,小流域治理效益評(píng)價(jià)多維特性數(shù)據(jù)庫(kù)的基本數(shù)據(jù)表將主要存儲(chǔ)由WEB型智能系統(tǒng)獲取的先驗(yàn)數(shù)據(jù),確定型特性數(shù)據(jù)表將存儲(chǔ)小流域工程特性、治理特性、自然氣候特性等確定型數(shù)據(jù),不確定型特性數(shù)據(jù)表將存儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)特性、社會(huì)指標(biāo)特性、生態(tài)指標(biāo)特性等模糊不確定型數(shù)據(jù),維護(hù)計(jì)劃表存儲(chǔ)小流域治理工程維護(hù)月計(jì)劃和年計(jì)劃信息,而多維約束特性匹配數(shù)據(jù)表將存儲(chǔ)確定型數(shù)據(jù)和不確定型數(shù)據(jù)的匹配模型。確定型特性數(shù)據(jù)由工作站工作通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘自動(dòng)輸入,也可以通過(guò)操作員手工輸入。由于不確定型特性數(shù)據(jù)表是記錄動(dòng)態(tài)不確定數(shù)據(jù),其共同的特征是每項(xiàng)數(shù)據(jù)記錄都具有時(shí)域特性,以便時(shí)窗驅(qū)動(dòng)器通過(guò)I/O匹配觸發(fā)器調(diào)動(dòng)時(shí)窗驅(qū)動(dòng)周期內(nèi)的時(shí)域數(shù)據(jù)。I/O匹配觸發(fā)器將負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的輸入與輸出,輸入數(shù)據(jù)由WEB型智能配置系統(tǒng)中的同步時(shí)鐘結(jié)合時(shí)域數(shù)據(jù)后存儲(chǔ)到相應(yīng)數(shù)據(jù)表中,輸出數(shù)據(jù)通過(guò)反饋校正器用于時(shí)窗優(yōu)化模塊的初始化,數(shù)據(jù)輸出頻率由時(shí)窗驅(qū)動(dòng)器的驅(qū)動(dòng)周期確定。
水源保護(hù)區(qū)清潔小流域治理智能決策系統(tǒng)的組件有智能I/O觸發(fā)器、多目標(biāo)生態(tài)清潔流域可拓評(píng)價(jià)計(jì)算機(jī)組件、智能推理機(jī)、數(shù)據(jù)挖掘機(jī)、專家知識(shí)抽象優(yōu)化數(shù)據(jù)存儲(chǔ)組件、多維特性指標(biāo)數(shù)據(jù)采集組件等,由于限于篇幅,本文著重介紹智能I/O觸發(fā)器、多維特性指標(biāo)數(shù)據(jù)采集組件、多目標(biāo)生態(tài)清潔流域可拓評(píng)價(jià)計(jì)算機(jī)組件等核心組件的開(kāi)發(fā)。
I/O匹配觸發(fā)器是WEB型清潔小流域治理智能決策系統(tǒng)基本數(shù)據(jù)庫(kù)和流域治理效益評(píng)價(jià)多維特性數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)橋梁,WEB型清潔小流域治理智能決策系統(tǒng)設(shè)置臨時(shí)表,當(dāng)有瞬時(shí)特性數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)特性數(shù)據(jù)和維護(hù)計(jì)劃數(shù)據(jù)等不確定數(shù)據(jù)改變臨時(shí)表時(shí),一方面將通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘函數(shù)作用于存儲(chǔ)過(guò)程,更新流域治理效益評(píng)價(jià)多維特性數(shù)據(jù)庫(kù)的特性數(shù)據(jù)表。另一方面通過(guò)I/O數(shù)據(jù)接口,相應(yīng)匹配瞬時(shí)特性數(shù)據(jù)變化事件和維護(hù)計(jì)劃變化事件,通過(guò)事件觸發(fā)器,作用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)過(guò)程。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)過(guò)程在執(zhí)行過(guò)程中,通過(guò)I/O數(shù)據(jù)接口調(diào)用環(huán)境預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)的關(guān)系圖、函數(shù)、視圖、規(guī)則等數(shù)據(jù)模塊,不斷通過(guò)I/O數(shù)據(jù)接口更新修正環(huán)境預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)的匹配表。I/O匹配觸發(fā)器設(shè)計(jì)原理如圖3所示。
圖3 基于動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)修正機(jī)理的I/O智能觸發(fā)器原理圖
該組件所采集的數(shù)據(jù)構(gòu)建遵循《水土保持綜合治理效益計(jì)算方法》(GB/ T15774-2008)、《生態(tài)小流域治理建設(shè)技術(shù)導(dǎo)則》(SL534-2013)等規(guī)范,采用理論推導(dǎo)法、專家選取法、文獻(xiàn)頻數(shù)法、主成份分析法等[3],在諸多機(jī)構(gòu)和學(xué)者研究基礎(chǔ)上,采集了19個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù)構(gòu)架了評(píng)價(jià)指標(biāo)體系[4],如表1所示。
表1 水源保護(hù)區(qū)生態(tài)清潔小流域治理評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(R)
多目標(biāo)生態(tài)清潔流域可拓評(píng)價(jià)計(jì)算機(jī)組件的核心計(jì)算模塊為可拓評(píng)價(jià)模型和計(jì)算,包括可拓關(guān)系物元模型、關(guān)聯(lián)度法權(quán)重確定模型、評(píng)價(jià)計(jì)算流程等。
(1)可拓關(guān)系物元模型??赏仃P(guān)系物元建模方法是近年來(lái)可拓學(xué)的最新成果[5]。綜合了物理論的形式化表達(dá)方法,并著力探討不同物元模型之間的耦合關(guān)系,因此在模型表達(dá)、模型分解和模型解耦方面,相比于傳統(tǒng)評(píng)價(jià)模型方法,具有動(dòng)態(tài)性、拓展性、抽象性等優(yōu)點(diǎn)。
(2)關(guān)聯(lián)度法權(quán)重確定模型。物元模型確定后,下一步就要進(jìn)行關(guān)聯(lián)因子及權(quán)重的確定,權(quán)重的確定有標(biāo)準(zhǔn)差法、滿意度度法、專家打分法等[6]。本研究結(jié)合可拓權(quán)的理論,采用關(guān)聯(lián)度法。
①可拓距。設(shè)x0為實(shí)數(shù)域中的任一點(diǎn),X0∈為實(shí)數(shù)域上的任一區(qū)間,稱:
ρ(x,X0)=|x-(a+b)/2|-(b-a)/2
(1)
為點(diǎn)x0與X0∈區(qū)間之可拓距。其中既可是開(kāi)區(qū)間,也可以是閉區(qū)間,還可以是半開(kāi)半閉區(qū)間。
一般地,設(shè)X0∈,X∈
D(x,x0,X0) =ρ(x,X)-ρ(x,X0)
(2)
D(x,X0,X)就描述了點(diǎn)x0與X0和X組成地區(qū)間套的位置關(guān)系。
②關(guān)聯(lián)函數(shù)。在可拓距的基礎(chǔ)上,建立了如下的關(guān)聯(lián)函數(shù):
k(x) =ρ(x,X0)/D(x,x0,X0)
(3)
其中X0∈X,且無(wú)公共點(diǎn)用于計(jì)算點(diǎn)和區(qū)間套的關(guān)聯(lián)程度[7]。
式(3)的關(guān)聯(lián)度k(x)取值在(-∞,+∞)之間。當(dāng) 和 取相同的區(qū)間時(shí),k(x)在(0,1)間取值,這時(shí)的關(guān)聯(lián)度表征著 與標(biāo)準(zhǔn)取值區(qū)間 的關(guān)聯(lián)程度。這樣,就可以將k(x)的值作為綜合評(píng)判的權(quán)重。
可以定量地分析出不同物元間的關(guān)聯(lián)函數(shù)值,進(jìn)而根據(jù)關(guān)聯(lián)權(quán)重值k決定該物元與理想物元的相容程度。k<0,表示兩物元處于相斥關(guān)系;k=0,表示兩物元處于相容關(guān)系;k>0,表示兩物元處于關(guān)聯(lián)關(guān)系。
在圖4關(guān)系物元的網(wǎng)狀模型[8]中,圖4中的字母含義參見(jiàn)表1。圖中處于同一層級(jí)的物元表示其重要性賦值依據(jù)專家的打分而定,權(quán)重離散化后,以上19個(gè)指標(biāo)的扁平化(既不考慮各個(gè)物元間的關(guān)系屬性)權(quán)重和為1。采用關(guān)系物元間的關(guān)聯(lián)權(quán)重定義方法,從不同物元間屬性的關(guān)聯(lián)函數(shù)著眼,建立不同物元屬性下(也就是量綱可以不同)的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
圖4 基于物元的關(guān)聯(lián)度法權(quán)重確定模型
綜合考慮賦分值c和關(guān)聯(lián)權(quán)重值k,即將二者進(jìn)行和積計(jì)算,將計(jì)算結(jié)果歸一化后,按照分?jǐn)?shù)判斷該工程所處等級(jí)L。
L=sum(c×k)
(4)
(3)評(píng)價(jià)計(jì)算機(jī)流程。建立了小流域生態(tài)指標(biāo)的關(guān)系物元模型后,既可對(duì)候選區(qū)域生態(tài)指標(biāo)進(jìn)行可拓綜合評(píng)價(jià),其具體計(jì)算機(jī)流程如圖5所示。
圖5 可拓評(píng)價(jià)關(guān)系物元模型評(píng)價(jià)流程
本文取浙江省安吉縣杭垓清潔小流域治理工程、諸暨市孝四溪清潔小流域治理工程、永康市舟山溪清潔小流域治理工程開(kāi)展研究工作,筆者在開(kāi)展不同程度的生態(tài)指標(biāo)搜集工作基礎(chǔ)上,建立可拓評(píng)價(jià)模型,并通過(guò)決策系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)價(jià)和決策。
安吉縣杭垓清潔小流域治理工程(N1)位于杭垓鎮(zhèn)南側(cè),小流域內(nèi)溪流主要河道為唐舍港,下游為賦石水庫(kù),總面積49.55 km2,現(xiàn)有水土流失面積5.94 km2。2009年作為生態(tài)清潔小流域建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展治理。治理工程主要包括水土流失綜合治理、生態(tài)修復(fù)工程、河道綜合整理工程、人居環(huán)境綜合整治工程、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)工程、植物緩沖帶建設(shè)工程、生態(tài)移民工程、監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工程等。
諸暨市孝四溪清潔小流域治理工程(N2)位于諸暨市以東的東白山麓,地處陳蔡水庫(kù)上游,流域面積 39.26 km2。孝四溪小流域?qū)儆谒η治g為主的類型區(qū)。水土流失面積16.66 km2,占土地總面積的 42.44%。治理措施包括小流域治理、生態(tài)修復(fù)工程、河道綜合治理工程、人居環(huán)境綜合整治工程、生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)工程、面源污染治理工程等。
永康市舟山溪清潔小流域治理工程(N3)位于永康市東南的舟山鎮(zhèn)境內(nèi),地處楊溪水庫(kù)上游,流域面積 50.71 km2。小流域?qū)儆谒η治g為主的類型區(qū)。水土流失面積14.28 km2,占土地總面積的 28.16%。治理措施主要分生態(tài)修復(fù)區(qū)采取封育治理和管護(hù)兩項(xiàng)措施;生態(tài)治理區(qū)采取低丘紅壤治理、退耕還林還草、廢棄礦山開(kāi)采裸露面治理、節(jié)水灌溉與坡面水系調(diào)整工程、垃圾處置、污水處理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)農(nóng)業(yè)等八項(xiàng)措施;生態(tài)保護(hù)區(qū)采取河道生態(tài)護(hù)岸、修建攔沙曝氣壩、清污清淤等措施;建設(shè)人工濕地等措施。
將3個(gè)案例工程,按照表1中的指標(biāo)體系整理成各個(gè)指標(biāo)量值域的計(jì)算區(qū)間,如表2所示,根據(jù)不同指標(biāo)定性定量關(guān)系的不同,選用標(biāo)準(zhǔn)差法和關(guān)聯(lián)度法,建立關(guān)聯(lián)函數(shù)。
溝口水質(zhì)分類的評(píng)價(jià)流程與總的指標(biāo)流程相同,即首先按照專家打分的權(quán)重進(jìn)行劃分。本課題中,溝口水質(zhì)指標(biāo)未出現(xiàn)較大的容差值,因此可以采用專家打分的方法,確定3個(gè)工程的水質(zhì)等級(jí)為Ⅳ、Ⅲ、Ⅲ(見(jiàn)表3)。若出現(xiàn)容差值大于5%的情況,進(jìn)行多權(quán)重判斷,決定其歸類。對(duì)于評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)采用就低的原則,即6個(gè)指標(biāo)中最低的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。最后將該指標(biāo)按滿意度權(quán)重劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。具體地說(shuō),就是將溝口水質(zhì)指標(biāo)劃分為4個(gè)等級(jí):不合格,良好,中等和優(yōu)秀,如表4所示。
表2 3個(gè)案例工程的評(píng)價(jià)指標(biāo)物元的量域區(qū)間
注:①居民生態(tài)滿意度指標(biāo)R21將按照基于可拓距的關(guān)聯(lián)度法進(jìn)行計(jì)算;②溝口水質(zhì)指標(biāo)將按照表3進(jìn)行評(píng)價(jià)。
表3 溝口水質(zhì)分類
表4 溝口水質(zhì)指標(biāo)評(píng)價(jià)等級(jí)
為了對(duì)小流域生態(tài)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),應(yīng)先確定在各個(gè)指標(biāo)上對(duì)管理模式的期望要求。例如,水土流失治理程度C32是取值為有限區(qū)間的增益型指標(biāo),用戶要求值為[60%,100%],而候選段為[60%,75%],因此土地利用率的經(jīng)典域X0為[60%,75%],節(jié)域X為[60%,100%]。
建立不同評(píng)價(jià)指標(biāo)的經(jīng)典域和節(jié)域如表5所示。
表5 指標(biāo)經(jīng)典域和節(jié)域
利用公式(5)通過(guò)節(jié)點(diǎn)域的上下許用邊界和期望值,得到每個(gè)指標(biāo)變量的最優(yōu)值如表6所示。綜合權(quán)重為0.520,0.292,0.188。
表6 被測(cè)流域評(píng)價(jià)指標(biāo)分布情況
自動(dòng)計(jì)算結(jié)果界面如圖6所示。由此可得,安吉縣杭垓清潔小流域工程綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)最優(yōu),可作為推薦的示范工程。
圖6 智能決策系統(tǒng)評(píng)價(jià)結(jié)果界面
通過(guò)浙江省安吉縣杭垓清潔小流域治理工程、諸暨市孝四溪清潔小流域治理工程、永康市舟山溪清潔小流域治理工程的實(shí)踐計(jì)算表明,計(jì)算結(jié)果符合工程實(shí)際,評(píng)價(jià)結(jié)果可信度較高。因此,在小流域生態(tài)評(píng)價(jià)中引入關(guān)系物元、關(guān)聯(lián)函數(shù)權(quán)重,以及多權(quán)重分析方法,是一種處理小流域生態(tài)多目標(biāo)評(píng)價(jià)中一種行之有效的方法,結(jié)合現(xiàn)代技術(shù)的決策系統(tǒng),提高了決策效率和應(yīng)用效益。水源保護(hù)區(qū)清潔小流域治理可拓評(píng)價(jià)模型及智能決策系統(tǒng)還有很多不完善的地方,例如評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善、模型中未涉及到模糊不確定因素、試點(diǎn)案例樣本數(shù)目尚且不夠多等缺點(diǎn),筆者將在以后的工作中不斷升級(jí)評(píng)價(jià)模型及智能決策系統(tǒng),并在區(qū)域內(nèi)加強(qiáng)試點(diǎn)驗(yàn)證應(yīng)用,以便向全國(guó)推廣應(yīng)用。