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        模糊優(yōu)選和改進(jìn)突變模型在典型縣域水權(quán)分配中的應(yīng)用和比較

        2019-12-27 07:57:14龍志雄吳衛(wèi)熊張廷強(qiáng)
        節(jié)水灌溉 2019年12期
        關(guān)鍵詞:賓陽縣水權(quán)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)

        饒 康,董 斌,龍志雄,黃 凱,吳衛(wèi)熊,張廷強(qiáng)

        (1.武漢大學(xué)水利水電學(xué)院,武漢 430072;2.廣西壯族自治區(qū)水利科學(xué)研究院,南寧 530023)

        0 引 言

        隨著我國(guó)加強(qiáng)對(duì)于節(jié)水灌溉技術(shù)的研究,節(jié)水激勵(lì)機(jī)制或缺[1]成為了灌溉用水效率低的主因,而節(jié)水激勵(lì)機(jī)制的核心是建立合理的水權(quán)制度。初始水權(quán)分配[2]是建立嚴(yán)格水資源管理的重要內(nèi)容,也是落實(shí)水權(quán)制度的首要步驟。為此,我國(guó)學(xué)者對(duì)流域水權(quán)分配進(jìn)行了大量的研究,主要的研究方法有層次分析法[3]、多目標(biāo)優(yōu)化算法[4]、模糊優(yōu)選模型[5]等。

        縣域水權(quán)分配[6]是流域水權(quán)分配的延續(xù),是水權(quán)從行政管理單元轉(zhuǎn)移到用水戶的關(guān)鍵一環(huán)。但目前全國(guó)各地的水權(quán)分配工作大多進(jìn)行到市一級(jí)和大型灌區(qū),縣鄉(xiāng)一級(jí)用水戶水權(quán)未明確,用水是否超標(biāo)無法衡量,節(jié)約的水量也無法轉(zhuǎn)化為效益,導(dǎo)致各級(jí)用水戶缺乏節(jié)水熱情。同時(shí),隨著近些年水資源緊缺形勢(shì)[7]的出現(xiàn),由于區(qū)域?qū)λY源的權(quán)屬不明確,往往會(huì)產(chǎn)生許多的水事糾紛,其本質(zhì)就是上級(jí)水權(quán)制度建設(shè)不完善??h域作為相對(duì)較小的行政區(qū),參與水資源管理對(duì)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活有著重大的影響。而以往的流域水權(quán)分配方法應(yīng)用到縣域級(jí)別時(shí),需要考慮分配指標(biāo)體系是否適用,具體數(shù)據(jù)是否能夠收集的問題。且縣域級(jí)別有著總用水量小,而各鎮(zhèn)用水差異較大的現(xiàn)狀。若是在模型應(yīng)用中人為主觀因素較強(qiáng),導(dǎo)致分配水權(quán)與用水差異較大,就難以令人信服。所以,研究縣域一級(jí)的水權(quán)分配有著十分重要的實(shí)際意義。

        因此,本文以廣西賓陽縣為例,選取模糊優(yōu)選模型進(jìn)行農(nóng)業(yè)水權(quán)分配工作,以驗(yàn)證流域水權(quán)分配方法是否適用于縣域一級(jí)。同時(shí),為避免主觀因素的影響,本文嘗試應(yīng)用改進(jìn)的突變模型。最后通過將兩種模型的分配結(jié)果與賓陽縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的實(shí)際用水相比較,來判斷兩種模型進(jìn)行縣域水權(quán)分配的合理性。

        1 模糊優(yōu)選模型

        初始水權(quán)分配是一個(gè)多目標(biāo)多層次的復(fù)雜決策問題,在決策過程中很多重要影響因素?zé)o法量化,而模糊優(yōu)選法可以有效地處理這一問題[8]。本文建立了模糊優(yōu)選綜合評(píng)價(jià)模型,并利用層次分析法對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重進(jìn)行賦值,其模型的構(gòu)建主要分為以下三步。

        1.1 確定評(píng)估目標(biāo)相對(duì)優(yōu)屬度矩陣

        設(shè)系統(tǒng)有滿足約束條件的n個(gè)決策組成決策集,有m個(gè)可以直接量化的定量目標(biāo),構(gòu)成目標(biāo)矩陣。

        (1)

        式中:i=1,2,…,m;j=1,2,…,n;xij為j決策i目標(biāo)的值。因?yàn)榱烤V不同,所以需按式(2)將指標(biāo)進(jìn)行無量綱化處理。

        (2)

        式中:i=1,2,…,m;j=1,2,…,n;rij為j決策i目標(biāo)的相對(duì)優(yōu)屬度。

        1.2 確定評(píng)估目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重

        在水資源配置評(píng)價(jià)分析中,通常是無法回避決策者的經(jīng)驗(yàn)知識(shí)及合理主觀意向,在很多情況下,諸多的影響因素也難以進(jìn)行定量分析。因此,本文引入層次分析法將人的經(jīng)驗(yàn)知識(shí)和主觀意向反映到各評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重中來定量分析。其中,各指標(biāo)的重要性程度通過專家打分法來確定,本文采取的具體措施是將指標(biāo)重要性評(píng)價(jià)表發(fā)送給多位專家進(jìn)行評(píng)價(jià)打分,匯總計(jì)算后得到各指標(biāo)的權(quán)重。

        1.3 確定決策優(yōu)屬度

        (3)

        此時(shí)設(shè)m個(gè)目標(biāo)權(quán)重的權(quán)向量為:

        (4)

        式中:ωi為目標(biāo)i的權(quán)重,i=1,2,…,m。

        由此決策j與優(yōu)等方案和劣等方案的廣義權(quán)距離分別為:

        (5)

        (6)

        式中:p為參數(shù),當(dāng)p=1時(shí),djg、djb為海明距離,當(dāng)p=2時(shí),djg、djb為歐式距離。在實(shí)際情況的應(yīng)用中,多采用歐式距離,即p=2。式中,rij由1.1節(jié)確定,ωi由1.2節(jié)確定。

        則μj的最優(yōu)解計(jì)算公式為:

        (7)

        式中:μj為決策系統(tǒng)中方案j從屬于系統(tǒng)的相對(duì)優(yōu)屬度值。μj在本文中的實(shí)際含義表示為第j個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在指標(biāo)體系下決策得到的“分值”。當(dāng)確定了各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“分值”以及賓陽縣的農(nóng)業(yè)總水權(quán)之后,就可以通過歸一化確定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的分配水權(quán)。

        2 改進(jìn)的突變模型

        突變模型基于系統(tǒng)內(nèi)在作用機(jī)理[9],對(duì)目標(biāo)進(jìn)行多層次分解,通過歸一化公式對(duì)底層數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,再利用突變模型的歸一公式依次進(jìn)行運(yùn)算,得出系統(tǒng)的綜合評(píng)價(jià)值,最后根據(jù)綜合評(píng)價(jià)值進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。

        2.1 原始數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

        同1.1,首先需進(jìn)行無量綱化處理。改進(jìn)突變模型的無量綱化按式(8)進(jìn)行:

        (8)

        式中:m1、m2分別為單個(gè)定量指標(biāo)數(shù)值上、下界。實(shí)際評(píng)價(jià)時(shí),可根據(jù)實(shí)際情況來確定。本文采用鄭德鳳[10]的方法,在實(shí)際值的最大值和最小值的基礎(chǔ)上增、減10%定為該指標(biāo)的上下界。

        2.2 突變模型的選擇

        根據(jù)突變理論,不同系統(tǒng)受到干擾后躍變的不連續(xù)過程,可以用不同的幾何圖形來表示,對(duì)應(yīng)于不同的勢(shì)函數(shù)。常用的突變模型有折疊型、尖頂型、燕尾型和蝴蝶型(分別將評(píng)價(jià)指標(biāo)分解為1~4個(gè)子指標(biāo)),相關(guān)公式見表1。評(píng)價(jià)過程中需根據(jù)勢(shì)函數(shù)對(duì)系統(tǒng)臨界點(diǎn)進(jìn)行分類,按控制變量(a、b、c、d)對(duì)狀態(tài)變量(x)控制作用的大小確定其相對(duì)重要性,然后對(duì)分歧集進(jìn)行歸一化處理,最終得到指標(biāo)的突變模糊隸屬度函數(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)臨界點(diǎn)附近的非連續(xù)性變化特征進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。

        表1 常用突變模型的相關(guān)公式Tab.1 Relevant formulas of common catastrophe models

        2.3 評(píng)價(jià)原則

        利用突變理論進(jìn)行模糊決策時(shí),需根據(jù)各指標(biāo)之間的關(guān)系確定評(píng)價(jià)原則。若指標(biāo)間聯(lián)系不明顯或相互獨(dú)立,則采用大中取小的非互補(bǔ)性原則;如果各指標(biāo)間彼此存在聯(lián)系,則采用取平均值代替的互補(bǔ)性原則。由于本文選取的指標(biāo)包含農(nóng)業(yè)用水,經(jīng)濟(jì),產(chǎn)量等數(shù)據(jù),認(rèn)為指標(biāo)間存在聯(lián)系,故本文采用互補(bǔ)性原則。

        2.4 傳統(tǒng)突變模型的缺陷

        傳統(tǒng)的突變模型存在著兩大主要缺陷[11]。一是評(píng)價(jià)指標(biāo)間的排序會(huì)影響最終評(píng)價(jià)結(jié)果。二是最終評(píng)價(jià)值一般均較高,各個(gè)評(píng)價(jià)值之間的差異較小。評(píng)價(jià)結(jié)果不直觀,容易讓人產(chǎn)生誤解。

        2.5 熵值法改進(jìn)突變模型

        針對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)間的排序會(huì)對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果產(chǎn)生一定的影響這一問題,本文采用熵值法對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行排序,以有效避免人為因素的干擾,選取最為合適的排序結(jié)果。

        熵值法[12]根據(jù)各指標(biāo)之間的變異程度,利用信息熵計(jì)算各指標(biāo)的權(quán)重,是比較客觀的賦權(quán)方法。對(duì)于1.1中標(biāo)準(zhǔn)化后的矩陣(rij)m×n,按式(9)~(11)計(jì)算第j個(gè)樣本中第i項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的相對(duì)質(zhì)量pij、第i項(xiàng)指標(biāo)的信息熵ei及權(quán)重wi。

        (9)

        (10)

        (11)

        式中:k=1/ln(n),n為樣本數(shù)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù))。

        最后通過熵值來對(duì)各指標(biāo)進(jìn)行排序。由式(11)可知,熵值越小其權(quán)重越大,即該指標(biāo)在系統(tǒng)中的地位越高,按照信息熵理論,其提供給決策者的信息量也越多,故其排序應(yīng)放在前面。

        2.6 評(píng)價(jià)值的調(diào)整計(jì)算

        針對(duì)最終綜合評(píng)價(jià)值的聚集特點(diǎn),本文采用施玉群[13]提出的處理方法,對(duì)最終綜合評(píng)價(jià)值進(jìn)行變換。本文在實(shí)際操作中,以0.01為刻度,分別取歸一化指標(biāo)值為xi=0,0.01,0.02,…,1(i=0,1,2,…,100)。構(gòu)建歸一化指標(biāo)值和綜合評(píng)價(jià)值之間的關(guān)系,最后進(jìn)行插值調(diào)整。

        3 實(shí)例計(jì)算與分析

        3.1 賓陽縣情況介紹

        賓陽縣位于廣西中部偏南,隸屬于南寧市,是廣西商品糧基地縣和糧食調(diào)出縣。賓陽縣總面積為2 314.31 km2,屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū),多年平均降雨量為1 554 mm,多年平均蒸發(fā)量1 537 mm,年平均氣溫20.9 ℃,平均風(fēng)速1.8 m/s,多年平均相對(duì)濕度80%。氣候溫和,日照充足,一年四季適宜種植農(nóng)作物,主要的農(nóng)作物有水稻、甘蔗、玉米、大豆、高粱等。

        3.2 數(shù)據(jù)來源

        本文所用數(shù)據(jù)來源于《2016賓陽統(tǒng)計(jì)年鑒》以及賓陽縣“十三五”規(guī)劃等相關(guān)文件,賓陽縣2020年農(nóng)業(yè)用水的初始水權(quán)為4.246 億m3,共16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

        3.3 模糊優(yōu)選模型計(jì)算過程

        參考李海紅等[14]給出的建議,結(jié)合賓陽縣的實(shí)際情況,本文最終選取五項(xiàng)初始水權(quán)分配原則。同時(shí),本文相應(yīng)地確定了各原則下的各項(xiàng)指標(biāo),構(gòu)建了模糊優(yōu)選法的指標(biāo)體系。最后,采用1.2中的專家打分法對(duì)各評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行賦權(quán),具體結(jié)果見表2。

        表2 評(píng)價(jià)指標(biāo)及其賦權(quán)表Tab.2 Evaluating indicators and their weight

        根據(jù)上節(jié)的模糊優(yōu)化模型的計(jì)算方法,對(duì)一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行水權(quán)分配就構(gòu)成一次決策,故決策總數(shù)為鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)n=16;定量目標(biāo)為評(píng)價(jià)體系下各底層指標(biāo)m=14。以有效性原則下的評(píng)價(jià)指標(biāo)為例,評(píng)價(jià)指標(biāo)為糧食畝均產(chǎn)量、經(jīng)濟(jì)作物種植面積、農(nóng)林漁牧業(yè)總產(chǎn)值和農(nóng)業(yè)機(jī)械化覆蓋率,代入數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。

        (1)特征值矩陣。

        (2)相對(duì)優(yōu)屬度矩陣。由于糧食畝均產(chǎn)量、經(jīng)濟(jì)作物面積、農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值和農(nóng)業(yè)機(jī)械化覆蓋率這4個(gè)指標(biāo)均屬于越大越優(yōu)的定量指標(biāo),根據(jù)公式(2)計(jì)算得到優(yōu)屬度矩陣。

        又由表2專家打分法給出的有效性原則,各評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重為:W1=(0.23,0.13,0.51,0.13)。

        再由公式(7)計(jì)算得到有效性原則的優(yōu)屬度向量:

        同理可推求出各分配原則下的優(yōu)屬度向量,最終得到準(zhǔn)則層的優(yōu)屬度向量矩陣,結(jié)果如下。

        再由公式(7)計(jì)算得到目標(biāo)層的優(yōu)屬度向量。

        歸一化后即可得到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)水權(quán)的分配權(quán)重,具體結(jié)果見表3。由賓陽縣農(nóng)業(yè)初始水權(quán)(4.246 億m3)結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)水權(quán)的分配權(quán)重,即可求出各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)初始水權(quán),具體結(jié)果可見表4。

        3.4 改進(jìn)的突變模型計(jì)算過程

        首先通過熵值法來確定各指標(biāo)順序。采用與3.3中相同的指標(biāo)體系,同時(shí)參考廖琴等[15]的做法,在目標(biāo)層與準(zhǔn)則層之間引入系統(tǒng)層,以應(yīng)用改進(jìn)突變模型。根據(jù)上節(jié)提到的熵值法計(jì)算方法,以合理性原則的評(píng)價(jià)指標(biāo)為例。將總?cè)丝跀?shù)、耕地面積、其他農(nóng)作物種植面積、有效灌溉面積代入數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,得到標(biāo)準(zhǔn)值矩陣rij如下:

        然后按式(9)、式(10)進(jìn)行計(jì)算,得到各指標(biāo)的信息熵e如下:

        最后,得出各準(zhǔn)則層的信息熵E與各系統(tǒng)層的信息熵E′如下:

        根據(jù)信息熵的原理,熵值越小則權(quán)重越大,重要程度也越高,則可知指標(biāo)體系的重要性排序。按從左至右重要程度依次降低繪制評(píng)價(jià)體系圖如圖1。

        由圖1可以看出,根據(jù)熵值法進(jìn)行重要性排序得出的結(jié)果也是客觀合理的。在準(zhǔn)則層上,保障糧食安全生產(chǎn)放在了第一位,第二位是尊重用水現(xiàn)狀。進(jìn)行水權(quán)分配工作,首先當(dāng)然要保證農(nóng)業(yè)的發(fā)展不能倒退。在此基礎(chǔ)上,也必然尊重用水現(xiàn)狀,如果某地農(nóng)業(yè)水權(quán)做出過大的改變,必然會(huì)對(duì)該地農(nóng)業(yè)造成一定的沖擊。同時(shí),排序結(jié)果中,可持續(xù)發(fā)展原則排在最后,也反映出了目前農(nóng)業(yè)發(fā)展中,對(duì)于可持續(xù)性發(fā)展的重視程度還不夠。在各具體指標(biāo)層面,其重要性排序也是客觀合理的。比如,糧食總產(chǎn)量相對(duì)糧食類作物種植總面積更能反映水資源帶來的效益,故而排在其前面。

        然后進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)值的計(jì)算。對(duì)于保障糧食安全生產(chǎn)原則的評(píng)價(jià)值b1,由于其控制變量有兩個(gè)(糧食總產(chǎn)量與糧食類作物種植總面積),按尖頂型突變計(jì)算。本文采用互補(bǔ)性原則,故其計(jì)算公式如式(12)。再以合理性原則為例,其控制變量有四個(gè),故其計(jì)算公式如式(13)。

        (12)

        (13)

        式中:c1~c14指各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化后的標(biāo)準(zhǔn)值,具體可見圖1。同理,在各原則層的評(píng)價(jià)值計(jì)算完畢后,可以求得各個(gè)系統(tǒng)層的評(píng)價(jià)值,最后得出目標(biāo)層的綜合評(píng)價(jià)值,結(jié)果如下:

        圖1 調(diào)整順序后的水權(quán)分配評(píng)價(jià)體系圖Fig.1 Evaluation system map after adjustment of sequence

        最后按2.6中介紹對(duì)綜合評(píng)價(jià)值進(jìn)行調(diào)整。通過插值結(jié)果進(jìn)行轉(zhuǎn)換,得出轉(zhuǎn)換后的綜合評(píng)價(jià)值R′如下:

        歸一化后即可得到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)水權(quán)的分配權(quán)重,結(jié)果見表3。由賓陽縣農(nóng)業(yè)初始水權(quán)(4.246 億m3)結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)水權(quán)的分配權(quán)重,即可求出各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)初始水權(quán),具體結(jié)果可見表4。

        表3 賓陽縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)初始水權(quán)分配表 %

        表4 賓陽縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)初始水權(quán)分配對(duì)比表Tab.4 Comparison of results between two model and actual water use

        4 結(jié)果對(duì)比與評(píng)價(jià)

        首先將表3中兩種模型分配的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)初始水權(quán)與2016年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的實(shí)際用水進(jìn)行對(duì)比,并按實(shí)際用水由大到小的順序來排序,來判斷利用兩種模型進(jìn)行縣域一級(jí)的水權(quán)分配工作是否合理,對(duì)比結(jié)果見表4。表中模型誤差取正值代表模型分配水權(quán)大于實(shí)際用水,反之則小于實(shí)際用水。

        從整體上看,兩種模型的分配結(jié)果基本符合實(shí)際用水情況,且改進(jìn)的突變模型的水權(quán)分配結(jié)果要優(yōu)于模糊優(yōu)選模型。一是改進(jìn)突變模型的分配結(jié)果整體上更貼近于實(shí)際用水。二是模糊優(yōu)選模型的模型誤差整體上偏大,其分配水權(quán)與實(shí)際用水誤差大于20%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)就有9個(gè)。與之相比,改進(jìn)突變模型的誤差僅3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大于20%,有9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的小于10%。三是模糊優(yōu)選模型在實(shí)際用水較小的鄉(xiāng)鎮(zhèn)出現(xiàn)了集中的高誤差,而改進(jìn)突變模型則不存在這一問題。值得注意的是,對(duì)于改進(jìn)突變模型,僅陳平鎮(zhèn)出現(xiàn)了較大的誤差。經(jīng)分析,是由于陳平鎮(zhèn)的面積過小,大多數(shù)指標(biāo)相對(duì)于其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)來說差異明顯,屬于極端情況。

        從理論上來講,僅依據(jù)分配水權(quán)是否接近于近期某一年的實(shí)際水量來判斷水權(quán)分配結(jié)果的優(yōu)劣并不全面。但是根據(jù)3.4中的計(jì)算結(jié)果,在農(nóng)業(yè)初始水權(quán)分配的過程中,必須首先考慮保證糧食安全生產(chǎn)原則和尊重用水現(xiàn)狀原則,這就要求分配水權(quán)和實(shí)際用水相比不能有太大的變化。故本文僅通過這一點(diǎn),初步驗(yàn)證了兩種模型在縣域一級(jí)水權(quán)分配應(yīng)用上的合理性。結(jié)合實(shí)際情況,廣西當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)用水呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì),而本文的水權(quán)分配內(nèi)容是為當(dāng)?shù)?020年的規(guī)劃服務(wù)的,故對(duì)比值選擇了能夠收集到詳細(xì)數(shù)據(jù)的最近年份2016年。接下來將結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的實(shí)際情況分析水權(quán)增減的合理性(見圖2)。

        圖2 賓陽縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)初始水權(quán)分配對(duì)比圖Fig.2 Comparison of results between each township in Binyang country

        首先對(duì)于圖2中最左側(cè)的8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),兩種模型均做出了給予水權(quán)小于實(shí)際用水的判斷。整體上而言,這些鄉(xiāng)鎮(zhèn)存在著種植結(jié)構(gòu)不合理(其他農(nóng)作物與經(jīng)濟(jì)作物的種植比例較低)以及灌溉方式不合理(灌水量較大而總產(chǎn)值較低)等情況,導(dǎo)致其分配水權(quán)降低。比如洋橋鎮(zhèn)和陳平鎮(zhèn),兩鎮(zhèn)的各項(xiàng)指標(biāo)均排在末位,新圩,露圩兩鎮(zhèn)的各指標(biāo)也排在10位以后。

        再以削減幅度較大的鄒圩鎮(zhèn)為例,鄒圩鎮(zhèn)鎮(zhèn)內(nèi)節(jié)水意識(shí)薄弱,用水浪費(fèi)現(xiàn)象較為嚴(yán)重,其萬元農(nóng)業(yè)產(chǎn)值用水量高達(dá)1 279.89 m3。對(duì)鄒圩鎮(zhèn)的實(shí)地考察,初步總結(jié)其農(nóng)業(yè)用水量居高不下的主要原因?yàn)椋阂皇寝r(nóng)業(yè)用水設(shè)施不夠完善,末級(jí)渠系受到破壞和堵塞影響嚴(yán)重;多處支渠連接干渠的閘門破損嚴(yán)重,無法有效控制進(jìn)水,支渠內(nèi)常年保持相當(dāng)大的流量。二是農(nóng)民節(jié)水意識(shí)薄弱,普遍采用大水漫灌。三是農(nóng)業(yè)用水管理水平較低,放水的時(shí)機(jī)嚴(yán)重滯后,很多時(shí)候農(nóng)民只能靠自己抽水或其他方式灌水,而支渠來水時(shí)田間卻不再需水。故對(duì)于該鎮(zhèn)削減了較多水權(quán)。

        對(duì)于對(duì)比圖中的第二部分,模糊優(yōu)選模型做出了給予水權(quán)大于實(shí)際用水,而改進(jìn)突變模型做出了給予水權(quán)小于實(shí)際用水的判斷。模糊優(yōu)選模型給予古辣鎮(zhèn)的水權(quán)與用水十分接近,也在這一部分進(jìn)行分析。黎塘、大橋、古辣三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),在保障糧食安全生產(chǎn)原則和尊重用水現(xiàn)狀原則下的指標(biāo)中,都有較好的表現(xiàn)。但是其也存在種植結(jié)構(gòu)不合理,用水效率不高的問題。三鎮(zhèn)的每方農(nóng)業(yè)用水產(chǎn)值分別排名第九、第十二與第十三,單位面積糧食產(chǎn)量分別排名第十三、第六與第七,排名均不占優(yōu)。若是僅從用水是否較好的“轉(zhuǎn)化”為糧食上判斷,則模糊優(yōu)選模型做出的給予水權(quán)增多是合理的。若是從用水是否較好的“轉(zhuǎn)化”為經(jīng)濟(jì)效益上判斷,則改進(jìn)突變模型做出的給予水權(quán)減少更為合理。造成兩種模型判斷結(jié)果不一致的原因,本文認(rèn)為是兩種模型對(duì)于各原則層給予的權(quán)重不一致。在3.3節(jié)的表2中,我們給予“糧食單位面積產(chǎn)量”的權(quán)重比“經(jīng)濟(jì)作物種植面積”的權(quán)重要大。而在3.4中,通過熵值法排序時(shí),“經(jīng)濟(jì)作物種植面積”排名比“糧食單位面積產(chǎn)量”靠前。這說明兩種模型對(duì)于不同原則以及原則下各不同指標(biāo)考慮的程度不一,也從側(cè)面反映了人為對(duì)指標(biāo)賦予權(quán)重是會(huì)對(duì)水權(quán)分配結(jié)果產(chǎn)生影響的。

        對(duì)比圖中的第四部分也出現(xiàn)了和上文一樣的現(xiàn)象。對(duì)于思隴、新橋和中華三鎮(zhèn),其糧食總產(chǎn)量等指標(biāo)十分靠后,故模糊優(yōu)選模型做出了減少其水權(quán)的判斷。而其每方水農(nóng)業(yè)產(chǎn)值卻十分之高,思隴、中華分居第一位和第二位,故改進(jìn)突變模型做出了增加其水權(quán)的判斷。對(duì)于較為特殊的賓州鎮(zhèn),其糧食單位面積產(chǎn)量,糧食種植總面積等各項(xiàng)指標(biāo)都排在第一位,但其也存在每立方米用水產(chǎn)值較低,可持續(xù)性指標(biāo)排名靠后等問題。對(duì)于該鎮(zhèn)兩個(gè)模型的判斷不一致,本文認(rèn)為是模糊優(yōu)選模型對(duì)于有效性原則給予的權(quán)重較大,保障糧食安全生產(chǎn)原則給予的權(quán)重較小,所以削減了較多水權(quán)。而改進(jìn)突變模型則相反。

        綜上所述,兩種模型計(jì)算的分配結(jié)果基本符合實(shí)際用水情況,且能夠較好的解釋水權(quán)變化的原因,因此這兩種模型應(yīng)用到水權(quán)分配過程中是可行的,對(duì)于廣西區(qū)縣域尺度上各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)水權(quán)分配具有參考意義。

        5 結(jié) 語

        本文采用模糊優(yōu)選模型和改進(jìn)突變模型進(jìn)行縣域尺度上的水權(quán)分配計(jì)算,其計(jì)算過程客觀合理,計(jì)算結(jié)果基本符合實(shí)際用水情況,對(duì)于廣西區(qū)縣域尺度上各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)水權(quán)分配具有參考意義。相對(duì)于模糊優(yōu)選模型,改進(jìn)的突變模型的分配結(jié)果更貼近實(shí)際用水情況,模型誤差也較小,更加適用于尺度較小的縣域一級(jí)水權(quán)分配工作。同時(shí),由于兩種模型對(duì)于不同指標(biāo)之間賦予的權(quán)重不一致,對(duì)水權(quán)分配的結(jié)果也會(huì)產(chǎn)生影響。本文通過應(yīng)用熵值法的改進(jìn)突變模型嘗試避免這種影響,為今后的水權(quán)分配工作提供參考。

        在分配結(jié)果上,對(duì)于“表現(xiàn)”較好的鄉(xiāng)鎮(zhèn)賦予更多的水權(quán),有利于資源的合理配置,創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)于“表現(xiàn)”較差的鄉(xiāng)鎮(zhèn),通過適當(dāng)減少水權(quán),有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)氐挠盟D(zhuǎn)型。同時(shí),從整體上來說,水資源流向了用水更高效的鄉(xiāng)鎮(zhèn),從整體上可以提高賓陽縣的用水效率。

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