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        多粒度猶豫模糊語(yǔ)言多屬性決策模型構(gòu)建

        2021-12-10 09:06:24王文晶
        計(jì)算機(jī)仿真 2021年11期
        關(guān)鍵詞:語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)方法

        王文晶

        (山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院,山西 太原 030031)

        1 引言

        在實(shí)際評(píng)估過(guò)程中,許多方案的判定不能利用具體數(shù)值來(lái)描述,例如對(duì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)綜合素質(zhì)進(jìn)行評(píng)估時(shí),評(píng)估數(shù)據(jù)一般為表達(dá)語(yǔ)言,因此當(dāng)已知信息不確定時(shí),需要通過(guò)建立多粒度猶豫模糊模型,實(shí)現(xiàn)對(duì)其的判定。多屬性決策是指根據(jù)對(duì)應(yīng)的方法,將已知決策方案在固定屬性下的屬性值組合到一起,并選取最佳方案。但是由于客觀事物具有較大的客觀性與不穩(wěn)定性,不能保證所有決策人員都可以積極參與,并且對(duì)方法有主觀偏好,因此語(yǔ)言多屬性問(wèn)題已經(jīng)廣泛引起相關(guān)人員的關(guān)注。

        針對(duì)上述問(wèn)題,部分學(xué)者提出下述解決辦法。文獻(xiàn)[1]提出猶豫模糊語(yǔ)言Heronian平均算子在多屬性決策中的應(yīng)用研究,在考慮可信度基礎(chǔ)上對(duì)猶豫模糊多屬性決策方法進(jìn)行研究。對(duì)猶豫模糊集的基本概念定義,分析該集合特點(diǎn),并將加權(quán)平均算子、幾何算子與猶豫模糊數(shù)值相結(jié)合,獲取模糊集合算子;為確保評(píng)價(jià)信息的合理性,結(jié)合可信度原理來(lái)表達(dá)決策者對(duì)待決策事件的了解程度,并計(jì)算所有提出方案的綜合表現(xiàn)值,并對(duì)其排序,從而選出最滿(mǎn)意方案。但該方法在決策的過(guò)程中,存在丟失現(xiàn)有的決策數(shù)據(jù)的現(xiàn)象;文獻(xiàn)[2]提出基于IVHFGWBM算子的猶豫關(guān)聯(lián)多屬性決策方法,結(jié)合對(duì)IVHFS得分函數(shù)、GBM算子以及IVHFGWBM算子的定義,確定決策算法步驟,在獲得決策矩陣前提下對(duì)其進(jìn)行信息集結(jié),取得整體評(píng)價(jià)數(shù)值,計(jì)算每個(gè)方案的得分函數(shù),構(gòu)建方案之間對(duì)比矩陣,再利用IVHFS方法對(duì)方案之間進(jìn)行排序,按照擇優(yōu)原則,確定最佳方案,但該方法的最終結(jié)果與實(shí)際結(jié)果偏差較大,準(zhǔn)確性較差;文獻(xiàn)[3]提出區(qū)間數(shù)伴語(yǔ)言變量的多屬性云模型決策方法,根據(jù)直覺(jué)模糊集滿(mǎn)足的要求,并按照該要求針對(duì)模糊集存在的沒(méi)有考慮模糊熵問(wèn)題,將云模型和區(qū)間數(shù)相結(jié)合對(duì)方案進(jìn)行模糊綜合決策,由語(yǔ)言變量生成對(duì)應(yīng)的云模型,決策者無(wú)須給定每朵云的特征.通過(guò)云規(guī)則進(jìn)行區(qū)間數(shù)云轉(zhuǎn)換,結(jié)合云模型轉(zhuǎn)化后的區(qū)間數(shù)進(jìn)行可能度分析,得到?jīng)Q策方案的排序,能夠改善模糊熵問(wèn)題中存在的不足,但是該方法耗時(shí)較長(zhǎng)。

        為改善傳統(tǒng)方法的不足,本次研究提出多粒度猶豫模糊語(yǔ)言多屬性決策模型構(gòu)建。與傳統(tǒng)模糊集合相比較,猶豫模糊集將數(shù)據(jù)集中的隸屬度從單個(gè)可能轉(zhuǎn)換為多個(gè)可能組成的集合,根據(jù)此條件判斷猶豫思路。本次研究利用比較思路對(duì)術(shù)語(yǔ)進(jìn)行層次化處理,為改善數(shù)據(jù)丟失的缺陷,建立語(yǔ)言評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與矩陣,最后在投影理論基礎(chǔ)上構(gòu)建決策矩陣。研究的多粒度決策模型,能夠體現(xiàn)出粗糙理論在特征與規(guī)則選擇方面的特點(diǎn),在提高運(yùn)算速度的同時(shí),可以有效保證準(zhǔn)確度,在多方面決策問(wèn)題上能夠廣泛使用。

        2 多粒度猶豫模糊語(yǔ)言術(shù)語(yǔ)集的層次化

        對(duì)多粒度猶豫模糊語(yǔ)言術(shù)語(yǔ)及層次化的方法較多,本次研究在比較思想基礎(chǔ)上,對(duì)其進(jìn)行層次化劃分[4-5]。由于術(shù)語(yǔ)集具有離散性,而傳統(tǒng)方法基本上都是針對(duì)連續(xù)型數(shù)值進(jìn)行比較,并且不同語(yǔ)言元中術(shù)語(yǔ)數(shù)量不一樣,為防止丟失關(guān)鍵的決策信息,本次研究提出一種比較思路方法以解決這一問(wèn)題。

        語(yǔ)言術(shù)語(yǔ)的距離定義如下:假設(shè)S為一個(gè)術(shù)語(yǔ)集合,Si與Sj為該集合的任意兩個(gè)元素,即滿(mǎn)足Si,Sj∈S,令d(si,sj)=i-j作為術(shù)語(yǔ)si和sj的距離。hτ(x1)和hτ(x2)為在S集合中的猶豫模糊語(yǔ)言元。則hτ(x1)和hτ(x2)的成對(duì)比較公式為

        C(hτ(x1),hτ(x2))=[d(si,sj)][hτ(x1)×hτ(x2)]

        (1)

        式(1)中,si∈hτ(x1),sj∈hτ(x2)。將C(hτ(x1),hτ(x2))=[Cmn]當(dāng)作hτ(x1)和hτ(x2)的對(duì)比矩陣,其中m和n分別表示矩陣中行和列的下角標(biāo)。因此hτ(x1)與hτ(x2)存在的偏好關(guān)系,其表達(dá)式如下所示

        (2)

        (3)

        (4)

        上述公式中,#{Cmn=0}表示對(duì)比矩陣存在元素0的數(shù)量。

        為更好地實(shí)現(xiàn)對(duì)不同類(lèi)別猶豫模糊語(yǔ)言元的排序[6],建立屬于決策對(duì)象集合X的偏好矩陣,從而使非優(yōu)勢(shì)度概念更加明確。非優(yōu)勢(shì)度表示任意備選方案劣于其它方案的程度,使決策者可以更好的按照偏好關(guān)系對(duì)所有備選方案排序。

        設(shè)PD=[Pij]為決策對(duì)象集合X中備選方法之間的偏好關(guān)系矩陣,針對(duì)任意備選方法xi,其非優(yōu)勢(shì)度表達(dá)式為

        (5)

        XND={xi|xi∈X,NDDi=maxxj∈X{NDDj}}

        (6)

        3 語(yǔ)言評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與指標(biāo)矩陣建立

        (7)

        (8)

        (9)

        因此針對(duì)任何區(qū)間判斷信息,可以將其轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)間數(shù)在做集結(jié)。

        4 多屬性決策模型構(gòu)建

        4.1 多屬性決策方法

        多屬性群決策是多屬性決策的重要組成部分,同時(shí)表示兩者的交叉研究[10]?,F(xiàn)有的多屬性決策內(nèi)容主要有屬性權(quán)重選擇和方案排序兩個(gè)部分。權(quán)重是為衡量屬性在決策程序中的重要性,屬性越重要,對(duì)應(yīng)的權(quán)重分配就越高,相反則越小。根據(jù)取得權(quán)重的方式不同,將多屬性決策方法分為主觀賦權(quán)方法、客觀賦權(quán)方法以及組合賦權(quán)方法。

        由于主觀賦權(quán)與客觀賦權(quán)均存在不足之處,組合賦權(quán)方法表示屬性的權(quán)重分配應(yīng)該做到統(tǒng)籌兼顧,要將主觀與客觀決策數(shù)據(jù)利用線(xiàn)性目標(biāo)規(guī)劃法進(jìn)行融合,再通過(guò)級(jí)差最大化方法獲取不同賦權(quán)結(jié)果的組合[11]。

        該方法實(shí)現(xiàn)了決策者的重要感知與決策數(shù)據(jù)規(guī)律的有機(jī)結(jié)合,在充分發(fā)揮主觀與客觀有點(diǎn)的同時(shí),克服了自身的缺點(diǎn)[12]。因此本次研究在該方法基礎(chǔ)上進(jìn)行決策模型的構(gòu)建。

        4.2 決策模型構(gòu)建

        (10)

        (11)

        (12)

        (13)

        將上述公式轉(zhuǎn)換為以下形式

        (14)

        (15)

        將上述兩個(gè)模型進(jìn)行融合,得到最終的多屬性決策模型

        (16)

        對(duì)該模型求解可以得出

        W=(w1,w2,…,wm)

        (17)

        通過(guò)提上步驟,實(shí)現(xiàn)多粒度猶豫模糊語(yǔ)言多屬性決策模型的構(gòu)建。

        5 實(shí)驗(yàn)與分析

        為證明上述語(yǔ)言多屬性模型的可行性,需要進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)指標(biāo)為不同方法的區(qū)間判斷效果、決策準(zhǔn)確性和決策時(shí)間。以本次研究的模型方法為實(shí)驗(yàn)組,文獻(xiàn)[1]方法和文獻(xiàn)[2]方法作為實(shí)驗(yàn)對(duì)照組。

        5.1 區(qū)間判斷效果對(duì)比實(shí)驗(yàn)

        構(gòu)建多粒度猶豫模糊語(yǔ)言多屬性決策模型,首先要準(zhǔn)確判斷任意區(qū)間的信息,因此本次研究進(jìn)行區(qū)間判斷效果對(duì)比實(shí)驗(yàn),對(duì)同一檢測(cè)區(qū)間進(jìn)行判斷處理,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖1所示。

        圖1 三種方法的區(qū)間判斷效果對(duì)比圖

        圖1中不同形狀圖案表示不同類(lèi)型的評(píng)判內(nèi)容。通過(guò)圖1可以看出,在對(duì)同一檢測(cè)區(qū)間進(jìn)行判斷處理時(shí),文獻(xiàn)[1]方法與文獻(xiàn)[2]方法均出現(xiàn)判斷混亂的情況,判斷效果較差,而研究方法能夠完成對(duì)不同內(nèi)容的判斷,實(shí)現(xiàn)區(qū)間性語(yǔ)言的準(zhǔn)確評(píng)判,決策有效性更好。

        5.2 決策準(zhǔn)確性對(duì)比實(shí)驗(yàn)

        為進(jìn)一步驗(yàn)證研究方法的性能,對(duì)三種方法的決策準(zhǔn)確度進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn),其數(shù)值越高表示誤差越小,決策效果越好,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。

        圖2 三種方法的決策準(zhǔn)確度對(duì)比圖

        根據(jù)圖2可以得出,經(jīng)過(guò)多次實(shí)驗(yàn)后,文獻(xiàn)[1]方法與文獻(xiàn)[2]方法的決策準(zhǔn)確率均在31%以下,與理想值差距較大,而研究方法的決策準(zhǔn)確度始終與理想值十分接近,并且隨著實(shí)驗(yàn)次數(shù)的增加,研究方法的準(zhǔn)確度較理想值更高,決策精度更加理想。通過(guò)以上數(shù)據(jù)可以證明,與其它方法相比研究方法的優(yōu)越性更為明顯。

        5.3 決策時(shí)間對(duì)比實(shí)驗(yàn)

        對(duì)三種方法的決策時(shí)間進(jìn)行仿真對(duì)比實(shí)驗(yàn),時(shí)間越短表示決策速度越快,效率越高,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。

        圖3 三種方法的決策時(shí)間對(duì)比圖

        通過(guò)圖3可以得出,不同實(shí)驗(yàn)次數(shù)下,文獻(xiàn)[1]方法與文獻(xiàn)[2]方法的決策時(shí)間均高于0.58 s,而研究方法的決策時(shí)間始終低于0.45 s。決策時(shí)間越短,表示方法的效率越高。通過(guò)以上數(shù)據(jù)可以證明,研究方法的決策速度更快,效率更高,綜合性能更好。

        6 結(jié)論

        針對(duì)決策過(guò)程中數(shù)據(jù)丟失,導(dǎo)致決策結(jié)果不準(zhǔn)確問(wèn)題,本次研究構(gòu)建一種多粒度猶豫模糊語(yǔ)言多屬性決策模型。在研究模型中,引進(jìn)比較思想與投影方法,構(gòu)建綜合屬性與主觀偏好值模型,在滿(mǎn)足兩者最小化基礎(chǔ)上,建立語(yǔ)言多屬性決策模型,并通過(guò)實(shí)驗(yàn)分析得到:

        1)研究模型能夠完成對(duì)不同區(qū)間內(nèi)容的準(zhǔn)確判斷。

        2)研究模型的決策準(zhǔn)確度與理想值相符,且高于理想值,最高可達(dá)83 %。

        3)研究模型的決策速度較快,均低于0.45 s。

        實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該模型的決策精度更高、決策速度更快,與其它方法相比優(yōu)勢(shì)明顯,可充分利用已知的決策信息,使決策結(jié)果更為合理。

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