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        基于主成分分析法的新鄉(xiāng)市地下水水質(zhì)評(píng)價(jià)

        2020-11-05 05:27褚瑩倩許傳鵬薛偉鋒
        綠色科技 2020年18期
        關(guān)鍵詞:水質(zhì)評(píng)價(jià)分析法水質(zhì)

        褚瑩倩,孫 赟,許傳鵬,薛偉鋒

        (大連海關(guān),遼寧 大連 116600)

        1 引言

        地下水是水資源中重要組成部分。近年來(lái),隨著地下水開(kāi)采量的增加以及惡劣氣候變化,導(dǎo)致地下水環(huán)境質(zhì)量急劇惡化,隨之而來(lái)的與地下水有關(guān)的環(huán)境問(wèn)題日益突出,已引起國(guó)內(nèi)外廣泛關(guān)注[1~4]。地下水一旦遭受污染,由于其自凈能力較弱,會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重影響,直接或間接危害人類(lèi)身體健康[5~7]。為了能夠及時(shí)有效的采取措施,保護(hù)和改善地下水水質(zhì),需要對(duì)地下水環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。

        水質(zhì)評(píng)價(jià)通過(guò)將確定性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與不確定性監(jiān)測(cè)結(jié)果相結(jié)合,水質(zhì)評(píng)價(jià)沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的評(píng)價(jià)方法,故難以建立統(tǒng)一的評(píng)價(jià)模型[8]。目前,國(guó)內(nèi)外圍繞水質(zhì)評(píng)價(jià)已開(kāi)發(fā)多種方法,如單因子評(píng)價(jià)法[9]、綜合指數(shù)評(píng)價(jià)法[10]、模糊綜合評(píng)價(jià)法[11]、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法[12]、灰色評(píng)價(jià)法[13]、主成分分析法[14]和集對(duì)分析法[8,15]等。每種方法都有其側(cè)重點(diǎn),但每種方法都無(wú)法全面地反映復(fù)雜的水質(zhì)狀況。因此,在實(shí)際研究工作中將多種方法結(jié)合使用,能夠更加全面、準(zhǔn)確了解水質(zhì)情況。集對(duì)分析是近年提出的一種新型的處理模糊性和不確定性的數(shù)學(xué)模型,該模型通過(guò)計(jì)算評(píng)價(jià)因子與水質(zhì)之間的聯(lián)系度達(dá)到對(duì)地下水水質(zhì)做出評(píng)價(jià)[8,15]。主成分分析法考慮不同指標(biāo)是否存在信息重疊,通過(guò)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化,在保留盡量多原有信息基礎(chǔ)上,對(duì)多維數(shù)據(jù)降維處理,篩選出獨(dú)立綜合因子,克服了主觀隨意性,已廣泛應(yīng)用于水質(zhì)評(píng)價(jià)[16~19]。本研究通過(guò)主成分分析法對(duì)新鄉(xiāng)市地下水水質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià),并與文獻(xiàn)15中使用熵權(quán)集對(duì)分析法預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行比較,分析不同水質(zhì)評(píng)價(jià)模型差異原因,為新鄉(xiāng)市地下水水質(zhì)保護(hù)和改善提供更加全面可靠的科學(xué)依據(jù)。

        2 研究方法

        采用SPSS 17.0軟件進(jìn)行分析,具體步驟如下。

        (1) 根據(jù)文獻(xiàn)15報(bào)道結(jié)果,選取水質(zhì)評(píng)價(jià)指標(biāo),包括:總硬度、溶解性總固體、硫酸鹽、氯化物、氨氮和錳。

        (2) 對(duì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理,消除指標(biāo)間數(shù)量級(jí)和量綱影響。

        (3) 采用Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和Bartlett球形度檢驗(yàn)判斷指標(biāo)間的相關(guān)性,以確定原始變量是否適合進(jìn)行因子分析。當(dāng)KMO值大于0.5時(shí),可進(jìn)行因子分析。Bartlett球形度檢驗(yàn)對(duì)應(yīng)的顯著性小于0.05時(shí),原始變量間存在相關(guān)性,可進(jìn)行主成分分析。

        (4) 確定主成分個(gè)數(shù)。一般選取累計(jì)方差貢獻(xiàn)率大于80%,特征值大于1的主成分。

        (5) 根據(jù)計(jì)算結(jié)果,確定主成分Fi的表達(dá)式。

        (6) 計(jì)算主成分分值,綜合得分越高,表明水質(zhì)越差,從而給出不同監(jiān)測(cè)斷面水質(zhì)排名。

        3 結(jié)果與討論

        3.1 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化

        對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,能夠消除原始數(shù)據(jù)數(shù)量級(jí)和量綱不同的影響,結(jié)果如表1所示。

        3.2 變量相關(guān)系數(shù)及相關(guān)性檢驗(yàn)

        如表2所示,6項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)相關(guān)系數(shù)可以通過(guò)相關(guān)分析法獲得。兩指標(biāo)的相關(guān)性越強(qiáng),則其相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值越大。相關(guān)系數(shù)的正或負(fù),說(shuō)明兩個(gè)指標(biāo)之間存在正或者負(fù)相關(guān)關(guān)系。由表2可知,指標(biāo)之間相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值大部分均在0.5以上,說(shuō)明各指標(biāo)相關(guān)性較高,存在信息重疊,原始變量適于做因子分析。變量相關(guān)性檢驗(yàn)是主成分分析前提,地下水KMO和Bartlett檢驗(yàn)結(jié)果如表3所示。由表3分析可知,地下水KMO檢驗(yàn)度量值大于0.5,Bartlett球形檢驗(yàn)顯著性小于0.05,表明原始變量間存在相關(guān)性,適合做主成分分析。

        表1 標(biāo)準(zhǔn)化后數(shù)據(jù)

        表2 相關(guān)系數(shù)矩陣

        表3 KMO和Bartlett檢驗(yàn)結(jié)果

        3.3 主成分確定

        特征值用于衡量成分對(duì)指標(biāo)變量影響力大小,特征值小于1,說(shuō)明主成分的解釋力度不夠。主成分的方差及方差貢獻(xiàn)如表4所示。由表4分析可知,特征值大于1的有2個(gè)成分,累積的方差占比為96.464%,即可用2個(gè)主成分替代全部6個(gè)水質(zhì)指標(biāo),其包含信息量可以解釋監(jiān)測(cè)指標(biāo)表征的絕大部分信息,可利用其進(jìn)行地下水水質(zhì)的評(píng)價(jià)研究。

        表4 解釋的總方差

        提取方法:主成分分析

        3.4 初始因子載荷矩陣

        監(jiān)測(cè)水質(zhì)指標(biāo)與主成分的相關(guān)程度可用初始因子載荷矩陣系數(shù)表征,可以解釋各個(gè)主成分變量的變異情況。其中,正或負(fù)值分別表示水質(zhì)指標(biāo)與主成分之間呈正或負(fù)相關(guān);其絕對(duì)值越接近1,表明相關(guān)程度越高,該指標(biāo)越容易成為評(píng)價(jià)地下水水質(zhì)的主要指標(biāo)。地下水主成分初始因子載荷矩陣如表5所示。主成分1在總硬度、溶解性固體和硫酸鹽等3個(gè)變量上具有高載荷,表明主成分1主要反映這3個(gè)指標(biāo)的信息;主成分2在錳上具有高載荷,表明主成分2主要反映錳的信息。

        表5 主成分初始因子載荷矩陣

        3.5 主成分表達(dá)式建立及水質(zhì)評(píng)價(jià)

        將主成分初始因子載荷矩陣中數(shù)據(jù)除以主成分對(duì)應(yīng)特征值平方根,獲得主成分相對(duì)應(yīng)的特征向量,即每個(gè)指標(biāo)相應(yīng)的系數(shù),與標(biāo)準(zhǔn)化的后的數(shù)據(jù)ZXi相乘,即可得出主成分F1和F2相應(yīng)的表達(dá)式。根據(jù)初始特征值方差的百分比λ1和λ2,進(jìn)而獲得F值表達(dá)式。F1、F2和F相應(yīng)的表達(dá)式如下所示:

        F1= 0.465ZX總硬度+ 0.465ZX溶解性固體+ 0.464ZX硫酸鹽

        F2= 0.775ZX錳

        F= [λ1/(λ1+λ2)]F1+ [λ2/(λ1+λ2)]F2

        由上述公式,獲得地下水水質(zhì)主成分F值,結(jié)果見(jiàn)表6。根據(jù)F值越大,水質(zhì)污染越嚴(yán)重進(jìn)行不同采樣點(diǎn)水質(zhì)排名,由優(yōu)至劣依次為封丘縣(10#)-原陽(yáng)縣(15#)-衛(wèi)輝市(4#)-封丘縣(27#)-長(zhǎng)恒縣(36#)-長(zhǎng)恒縣(15#)-獲嘉縣(19#)。

        表6 F值綜合得分

        表7 不同水質(zhì)評(píng)價(jià)模型預(yù)測(cè)結(jié)果比較

        3.6 主成分分析法與熵權(quán)集對(duì)分析法預(yù)測(cè)結(jié)果比較

        在文獻(xiàn)15使用熵權(quán)集對(duì)分析法預(yù)測(cè)7個(gè)采樣點(diǎn)水質(zhì)結(jié)果中,按照水質(zhì)級(jí)別可以分為3類(lèi),其中水質(zhì)最好的采樣點(diǎn)為封丘縣(10#),水質(zhì)II級(jí);其次是原陽(yáng)縣(15#)和衛(wèi)輝市(4#),水質(zhì)Ⅲ級(jí);最差的是封丘縣(27#)、獲嘉縣(19#)、長(zhǎng)恒縣(15#)和長(zhǎng)恒縣(36#),水質(zhì)均為V級(jí)。水質(zhì)排名由優(yōu)至劣依次為封丘縣(10#)-原陽(yáng)縣(15#)/衛(wèi)輝市(4#)-封丘縣(27#)/獲嘉縣(19#)/長(zhǎng)恒縣(15#)/長(zhǎng)恒縣(36#)。本研究采用主成分分析法預(yù)測(cè)7個(gè)采樣點(diǎn)水質(zhì)優(yōu)劣排名為封丘縣(10#)-原陽(yáng)縣(15#)-衛(wèi)輝市(4#)-封丘縣(27#)-長(zhǎng)恒縣(36#)-長(zhǎng)恒縣(15#)-獲嘉縣(19#)。封丘縣(10#)在2個(gè)預(yù)測(cè)模型中均排名第1,說(shuō)明該點(diǎn)水質(zhì)相對(duì)最好。在熵權(quán)集對(duì)分析法中列為水質(zhì)III級(jí)的原陽(yáng)縣(15#)和衛(wèi)輝市(4#),無(wú)法通過(guò)該模型進(jìn)一步判斷水質(zhì)優(yōu)劣,但是通過(guò)主成分分析法預(yù)測(cè)后發(fā)現(xiàn)原陽(yáng)縣(15#)要比衛(wèi)輝市(4#)水質(zhì)相對(duì)好一些。同理,在熵權(quán)集對(duì)分析法中列為水質(zhì)V級(jí)的封丘縣(27#)、獲嘉縣(19#)、長(zhǎng)恒縣(15#)和長(zhǎng)恒縣(36#),也可通過(guò)主成分分析法對(duì)該4個(gè)采樣點(diǎn)水質(zhì)進(jìn)一步判斷其優(yōu)劣順序,結(jié)果為封丘縣(27#)-長(zhǎng)恒縣(36#)-長(zhǎng)恒縣(15#)-獲嘉縣(19#)(表7)。

        由上述分析可知,采用主成分分析法和熵權(quán)集對(duì)分析法對(duì)新鄉(xiāng)市7個(gè)采樣點(diǎn)水質(zhì)預(yù)測(cè)結(jié)果非常吻合。熵權(quán)集對(duì)分析法是一種新型的處理模糊性和不確定性的數(shù)學(xué)模型,該模型通過(guò)計(jì)算評(píng)價(jià)因子與水質(zhì)之間的聯(lián)系度達(dá)到對(duì)地下水水質(zhì)做出評(píng)價(jià),預(yù)測(cè)結(jié)果可靠,但該模型不能區(qū)分同一級(jí)水質(zhì)優(yōu)劣,為了解決該問(wèn)題,有必要引入主成分分析法。該方法通過(guò)降低數(shù)據(jù)維度,篩選出主要因子,克服了主觀選取評(píng)價(jià)因子帶來(lái)的不利影響。主成分分析法達(dá)到對(duì)同一級(jí)水質(zhì)按照污染程度排序,更好地區(qū)分了水質(zhì)優(yōu)劣,使評(píng)價(jià)結(jié)果趨于客觀合理。盡管主成分分析法無(wú)法直接獲得水質(zhì)類(lèi)別,但結(jié)合熵權(quán)集對(duì)分析法后,不僅可以獲得水質(zhì)類(lèi)別,還能夠針對(duì)同一級(jí)水質(zhì)進(jìn)行水質(zhì)排名,使結(jié)果更加詳實(shí)。以上分析說(shuō)明,主成分分析法和熵權(quán)集對(duì)分析法兩種模型結(jié)合使用后預(yù)測(cè)結(jié)果要比單一預(yù)測(cè)模型更加全面可靠。

        4 結(jié)論

        本研究運(yùn)用主成分分析法對(duì)新鄉(xiāng)市地下水水質(zhì)主要影響指標(biāo)進(jìn)行了分析,并對(duì)水質(zhì)進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià),結(jié)論如下。

        (1) 針對(duì)新鄉(xiāng)市7個(gè)地下水水質(zhì)監(jiān)測(cè)斷面,主成分分析法指出,可將6個(gè)水質(zhì)指標(biāo)綜合為2個(gè)主成分進(jìn)行解釋?zhuān)忉屄蕿?6.464%。其中,第1主成分貢獻(xiàn)率為74.838%,第2主成分貢獻(xiàn)率為21.626%,第1主成分控制指標(biāo)為總硬度、溶解性固體和硫酸鹽,第2主成分控制指標(biāo)為錳。主成分分析法預(yù)測(cè)水質(zhì)由優(yōu)至劣順序?yàn)榉馇鹂h(10#)-原陽(yáng)縣(15#)-衛(wèi)輝市(4#)-封丘縣(27#)-長(zhǎng)恒縣(36#)-長(zhǎng)恒縣(15#)-獲嘉縣(19#)。

        (2) 本研究使用的主成分分析法和文獻(xiàn)中使用的熵權(quán)集對(duì)分析法對(duì)新鄉(xiāng)市7個(gè)地下水水質(zhì)排名預(yù)測(cè)結(jié)果非常吻合。主成分分析法有效彌補(bǔ)了熵權(quán)集對(duì)分析法無(wú)法區(qū)分同一級(jí)水質(zhì)優(yōu)劣的缺陷,說(shuō)明兩種模型結(jié)合使用后綜合預(yù)測(cè)結(jié)果要比單一預(yù)測(cè)模型更加可靠。

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