基于赋权的直觉模糊语言多属性群决策模型与应用研究

来源 :重庆邮电大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:binghemiao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
直觉模糊语言多属性群决策是现代决策领域新兴的研究热点之一,被广泛地应用于管理科学、医疗研究、军事发展等诸多领域。在一些复杂的决策问题中,决策者可以得到的信息大多是不确定的,且无法用精确的数表示,这使得运用语言变量处理决策问题变得尤为重要。更进一步地,将语言变量与直觉模糊理论结合,能有效地通过直觉模糊语言变量处理多属性群决策问题,是现代决策领域的新思路。本文针对直觉模糊语言信息,从获取决策信息、构建集结算子、排序决策结果这3个方面对直觉模糊语言多属性群决策进行探讨,具体的研究内容如下:1、以获取决策信息为中心,针对直觉模糊语言信息的特殊形式——直觉模糊信息,提出了基于属性值支持度和熵测度组合加权的IVIFCWA算子。IVIFCWA算子充分考虑了变量主元的重要作用,并运用有主元的区间直觉模糊欧式距离,计算出反映决策信息确定性的支持度,然后将支持度与反映决策信息不确定性的熵测度组合加权。此外,还研究了IVIFCWA算子的主要性质。2、以构建集结算子为中心,提出了基于GIVIFLIHA算子和TOPSIS有序关系的直觉模糊语言多属性群决策模型。GIVIFLIHA算子引入了熵诱导有序变量,TOPSIS有序关系充分考虑了变量主元的重要作用。本文将两者结合起来,共同处理直觉模糊语言多属性群决策问题。此外,还研究了GIVIFLIHA算子的主要性质。3、以排序决策结果为中心,提出了一种广义的排序方法——新型优先分类法。这种新型优先分类法将区间直觉模糊语言欧氏距离引入到传统的优先有序关系中,并结合广义区间直觉模糊语言集结算子,提出了一种处理直觉模糊语言多属性群决策的模型。同时,在区间直觉模糊语言欧氏距离中设置了三个参数(k1,k2,k3),便于调整变量主元的比重。最后,针对以上3个方面,本文均给出了实际的决策案例,以便证明IVIFCWA算子、GIVIFLIHA算子、TOPSIS有序关系和新型优先分类法的有效性和实用性。
其他文献
约束矩阵方程问题是指在满足一定约束条件的矩阵集合中求出方程的解.不同的约束条件与方程都将产生新的研究问题.约束矩阵方程在结构设计、参数识别、自动控制、振动理论、非
电力系统安全稳定运行是经济、社会发展的基础,但现代电网日益庞大的规模和繁杂的结构为其安全稳定形势带来挑战,随着风电并网容量增加,电压稳定问题更为突出。且电网结构或
边坡失稳是一种严重的地质灾害,灾害一旦发生就会造成大量人员伤亡与巨大财产损失,因此边坡稳定分析对于土工结构设计与灾害防治至关重要。同时,一些学者也认为,土压力与地基
盾构技术的不断发展和城市化进程的加快使得地下管网设施逐步完善,除地铁以外,盾构隧道开始被广泛应用于输水管道,水资源调配和蓄水排水等输水隧道越来越多。输水隧道可将水
在自然语言处理领域,实体间关系抽取技术通过检测非结构化数据中实体对间包含的关系类型,生成对应的实体-关系三元组结构化数据,它能极大提升后续信息抽取任务的工作效率,因此一直受到研究者的关注。传统有监督关系分类模型主要依赖的高质量训练数据集通常难以获取,因此基于远程监督的方法被广泛运用于实体关系抽取任务,该方法在少量已标注数据的基础上,快速生成大规模现实语料的关系标签。然而与有监督数据集相比,由于模板
手写中文字符识别在文档检索、邮政分拣、票据转录等任务中有着广泛的应用。传统字符识别大多采用人工设计的特征,并在此基础之上利用机器学习模型对其进行分类。传统识别方法经过长时间研究取得了良好的进展,但是识别效果依然无法满足实际需求。近年来,随着GPU、TPU等并行计算硬件的发展以及深度学习理论研究的深入,基于深度学习的手写中文字符识别研究受到学术界的重视,其性能明显超过传统方法。然而,现有的深度学习模
营造樟子松(Pinus sylvestris var.mongolica)人工林是沙地治理的一项重要措施,而造林后林分的生长一般会引起土壤p H值的变化,但营造樟子松固沙林后引起的土壤p H值变化却并
随着我国高铁里程越来越多,铁路网上涌现了许多高铁站房。不同于传统的土木结构,高铁站房不属于单一的楼房结构以及桥梁结构,而是一种桥建合一的结构形式,列车轨道和站房框架
实现微纳米级精密定位在医学、精密制造、半导体和微电子学等领域已经成为相关核心装备性能提升的关键。与传统的驱动电机相比,基于压电陶瓷材料、超磁致伸缩材料等智能材料所设计的智能材料驱动部件在微纳米级定位精度条件下具有驱动速度快、精度高、噪音小以及驱动力大的优势,但其材料特性造成驱动输入输出信号之间存在强回滞非线性,并与输入频率和载荷的影响相互耦合,限制了智能材料驱动部件驱动跟踪性能的提升。因此如何有效
目的:通过建立牙周炎大鼠模型、糖尿病大鼠模型和糖尿病牙周炎大鼠模型,并对糖尿病牙周炎大鼠进行槲皮素干预,对比观察各组间牙周组织形态、血糖值、牙槽骨吸收量和血清晚期