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一种基于匹配度的工业用水效率分级预测方法技术

技术编号:37774740 阅读:12 留言:0更新日期:2023-06-06 13:42
本发明专利技术公开了一种基于匹配度的工业用水效率分级预测方法,包括:获取工业用水效率指标和经济发展状况指标;将获取的指标进行数据预处理,并将处理好的样本点据绘制在平面坐标系上;计算指标匹配度;对指标匹配度进行分级,并对用水效率样本点进行分组;对同一分组的点簇采用曲线线型进行拟合,得到曲线参数;对逐年用水效率数据重复上述步骤,对同一分级内得到的各年曲线参数分别进行时间序列预测,得到相应匹配度分级下预测年份的曲线函数,代入预测的经济发展状况指标对工业用水效率预测。本发明专利技术主要服务于水资源规划管理,可以更加快速、准确地对工业用水效率进行预测,方便政策制订以及调控目标的可达性分析。制订以及调控目标的可达性分析。制订以及调控目标的可达性分析。

【技术实现步骤摘要】
一种基于匹配度的工业用水效率分级预测方法


[0001]本专利技术属于水资源规划管理领域,具体涉及一种基于匹配度的工业用水效率分级预测方法,可用于城市或区域工业用水效率与工业需水预测。

技术介绍

[0002]严格控制用水效率是实施最严格水资源管理制度的关键环节,直接关系到用水总量的控制和水功能区水质的达标。对用水效率的严格调控是进行区域水资源高效利用的主要工作内容。挖掘用水效率的关键影响因素、建立驱动因素与用水效率之间的关联模式、探究用水效率调控与预测的协同规则,是用水效率管控的重要理论基础,也是新时期水资源管理工作的重要抓手。
[0003]匹配度指标可以定量衡量系统间或系统各要素间的匹配程度,因而多用于研究要素间时空匹配相关问题。基于数列的匹配度计算方法可以根据要素大小的排序对两种变量之间的匹配关系进行定量分析,具有方法科学、数学机理缜密的特点,在水资源系统与经济社会发展时空匹配问题上被广泛应用。但在采用这种方法进行具体匹配度分析(例如,经济发展水平与用水效率间匹配度分析)时,若评价结果为不匹配,将可能包含两种相反的情况(经济发展水平滞后于用水效率水平、或用水效率水平滞后于经济发展水平),将两者归于一类,将有可能影响决策者对用水效率与经济发展匹配状况的判断。
[0004]国内外现有的用水效率相关研究多着重于用水效率的评价以及影响因素研究,对于用水效率预测的研究甚少。同时在以往的用水效率预测研究中,对于样本不进行分级,导致预测效果往往偏差;或者不以匹配度进行分级,精度提升效果不明显。
[0005]所以,需要一个新的技术方案来解决这些问题。

技术实现思路

[0006]专利技术目的:提供一种基于匹配度的工业用水效率分级预测方法,主要服务于水资源规划管理,可以更加快速、准确地对城市或区域工业用水效率进行预测,方便水资源管理政策制定以及调控目标的可达性分析。
[0007]技术方案:为实现上述目的,本专利技术提供一种基于匹配度的工业用水效率分级预测方法,包括如下步骤:
[0008]S1:获取工业用水效率指标和经济发展状况指标;
[0009]S2:将获取的指标进行数据预处理,并将处理好的样本点据绘制在平面坐标系上;
[0010]S3:计算指标匹配度;
[0011]S4:对指标匹配度进行分级,并对用水效率样本点进行分组;
[0012]S5:对同一分组的点簇采用曲线线型进行拟合,得到曲线参数;
[0013]S6:对逐年用水效率数据重复步骤S1~S5,对同一分级内得到的各年曲线参数分别进行时间序列预测,得到相应匹配度分级下预测年份的曲线函数,代入预测的经济发展状况指标对工业用水效率预测。
[0014]进一步地,所述步骤S1中以万元工业增加值用水量指标表征工业用水效率,人均GDP指标表征经济发展状况。
[0015]进一步地,所述步骤S2具体为:将万元工业增加值用水量和人均GDP指标做对数化处理,并以lg
人均GDP
为横轴,lg
万元工业增加值用水量
为纵轴,将样本点据绘制在平面坐标系上。
[0016]进一步地,所述步骤S3中采用改进的匹配度计算方法来计算指标匹配度,具体的计算过程为:假定研究空间上有N个单元,每个单元中分别有指标X、Y,X为自变量,Y为因变量,对N个单元的指标X值X1,X2,

,X
N
从小到大进行排序,对应的序号为x1,x2,

,x
N
;对N个单元的指标Y值Y1,Y2,

,Y
N
从小到大进行排序,对应的序号为y1,y2,

,y
N
,可得到每个单元X、Y值对应的排序序号为(x
i
,y
i
),i=1,2,

,N;
[0017]当指标X与Y为正相关关系时:
[0018]X数值越大代表发展水平越高时,匹配度计算公式为:
[0019][0020]X数值越小代表发展水平越高时,匹配度计算公式为:
[0021][0022]当指标X与Y为负相关关系时:
[0023]X数值越大代表发展水平越高时,匹配度计算公式如下:
[0024][0025]X数值越小代表发展水平越高时,匹配度计算公式如下:
[0026][0027]由上述公式可以得到匹配度计算结果m
i
∈[

1,1]。
[0028]进一步地,所述步骤S4中对指标匹配度进行分级的方法为:
[0029]匹配度m
i
介于[

0.2,0.2)之间时,两指标在各自序列中水平相近,匹配程度高,定义为匹配状态;当匹配度介于[

1,

0.2)时,指标Y的发展水平均落后于指标X,定义为欠匹配状态;当匹配度介于[0.2,1]时,指标Y的发展水平均领先于指标X,定义为过匹配状态。
[0030]进一步地,所述步骤S4中在三种匹配状态分类的基础上,参考基尼系数划分方法,可对欠匹配与过匹配状态单元进行详细划分;同时,依据样本总体数目以及各匹配区间样本个数的多少,可以决定划分的粗细程度,便于后续拟合。
[0031]样本数大于设定值时,可划定匹配度介于[

1,

0.6)为极欠匹配,[

0.6,

0.4)为较欠匹配,[

0.4,

0.2)为相对欠匹配,[0.2,0.4)为相对过匹配,[0.4,0.6)为较过匹配,[0.6,1]为极过匹配;样本数小于设定值时,则划定[

1,

0.2)为欠匹配,[

0.2,0.2)为匹配,[0.2,1]为过匹配。
[0032]进一步地,所述步骤S5具体为:
[0033]每年的城市数据样本对应该年的匹配度计算结果,对每年的匹配度计算结果按照匹配度分级,相似匹配度的城市点据聚集在一组函数关系附近,同一分组的点簇分布符合如下的函数模型:
[0034][0035]分别计算出不同年份对应的a,b,c的值;第i年第j匹配度等级的曲线对应的参数为a
ij
,b
ij
,c
ij

[0036]本专利技术提出一种基于匹配度的工业用水效率分级预测方法,以万元工业增加值用水量指标表征工业用水效率,人均GDP指标表征经济发展状况,采用改进后的匹配度计算方法计算匹配度并进行匹配度的分级,以分级后的理论曲线拟合结果进行参数延展,对工业用水效率进行合理的预测,可以在更好的简化调控模型的复杂度的同时保证预测的精度,对工业用水效率进行可达性分析,为管理层政策制订提供参考。
[0037]有益效果:本专利技术与现有技术相比,对基于数列的两指标间匹配度计算方法进本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于匹配度的工业用水效率分级预测方法,其特征在于,包括如下步骤:S1:获取工业用水效率指标和经济发展状况指标;S2:将获取的指标进行数据预处理,并将处理好的样本点据绘制在平面坐标系上;S3:计算指标匹配度;S4:对指标匹配度进行分级,并对用水效率样本点进行分组;S5:对同一分组的点簇采用曲线线型进行拟合,得到曲线参数;S6:对逐年用水效率数据重复步骤S1~S5,对同一分级内得到的各年曲线参数分别进行时间序列预测,得到相应匹配度分级下预测年份的曲线函数,代入预测的经济发展状况指标对工业用水效率预测。2.根据权利要求1所述的一种基于匹配度的工业用水效率分级预测方法,其特征在于,所述步骤S1中以万元工业增加值用水量指标表征工业用水效率,人均GDP指标表征经济发展状况。3.根据权利要求2所述的一种基于匹配度的工业用水效率分级预测方法,其特征在于,所述步骤S2具体为:将万元工业增加值用水量和人均GDP指标做对数化处理,并以lg
人均GDP
为横轴,lg
万元工业增加值用水量
为纵轴,将样本点据绘制在平面坐标系上。4.根据权利要求1所述的一种基于匹配度的工业用水效率分级预测方法,其特征在于,所述步骤S3中采用改进的匹配度计算方法来计算指标匹配度,具体的计算过程为:假定研究空间上有N个单元,每个单元中分别有指标X、Y,X为自变量,Y为因变量,对N个单元的指标X值X1,X2,

,X
N
从小到大进行排序,对应的序号为x1,x2,

,x
N
;对N个单元的指标Y值Y1,Y2,

,Y
N
从小到大进行排序,对应的序号为y1,y2,

,y
N
,可得到每个单元X、Y值对应的排序序号为(x
i
,y
i
),i=1,2,

,N;当指标X与Y为正相关关系时:X数值越大代表发展水平越高时,匹配度计算公式为:X数值越小代表发展水平越高时,匹配度计算公式为:当指标X与Y为负相关关系时:X数值越大代表发展水平越高时,匹配度计算公式如下:X数值越小代表发展水平越高时,匹配度计算公式如下:由上述公式可以得到匹配度计算结果...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘波张璐然王文鹏孙成文汪紫薇
申请(专利权)人:河海大学
类型:发明
国别省市:

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