System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于AHP-CRITIC综合权重的物元可拓模型的地下水质评价方法技术_技高网

一种基于AHP-CRITIC综合权重的物元可拓模型的地下水质评价方法技术

技术编号:40830143 阅读:3 留言:0更新日期:2024-04-01 14:52
本发明专利技术公开了一种基于AHP‑CRITIC综合权重的物元可拓模型的地下水质评价方法,包含:采用“目标‑准则‑指标”层级框架对地下水水质数据进行层次分析以构建评价指标体系;采用物元可拓模型建立评价方法,所述评价方法为:建立地下水环境质量的目标树,采用AHP‑CRITIC法确定指标综合权重,对评价体系内的各水质指标进行分级评价,综合关联度计算,可拓指数计算,得到评价结果。本发明专利技术提供的基于AHP‑CRITIC综合权重的物元可拓模型的地下水质评价方法,采用“目标‑准则‑指标”层级框架对地下水水质数据进构建评价体系,对地下水体水质评价更加全面有效。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于地下水环境管理领域,更具体地涉及一种基于ahp-critic综合权重的物元可拓模型的地下水质评价方法,为地下水污染防治提供依据。


技术介绍

1、地下水污染具有过程缓慢、不易发现和难以治理的特点。地下水一旦受到污染,即使彻底消除其污染源,需要漫长的时间才能使水质恢复。因此,对地下水水质进行科学评价,有助于帮助环保决策者摸清家底,为地下水污染防治工作提供理论依据。

2、目前地下水质量评价方法有单指标评价法、内梅罗污染指数法、模糊综合评判法、灰色聚类法、人工神经网络法等,但是不同的评价方法均有不同程度的缺陷。比如模糊综合评判法、灰色聚类法等方法在构造数学函数过程中容易造成数据丢失导致评价结果偏差;评价过程中多种方法涉及到指标权重,对各指标进行赋权容易受到主观因素影响。


技术实现思路

1、基于上述质量评价存在的问题,本专利技术的目的是提供一种基于复合权重的地下水质评价方法。

2、为实现上述目的,本专利技术提供了一种基于ahp-critic综合权重的物元可拓模型的地下水质评价方法,包括以下步骤:

3、s1:检测地下水井中各指标浓度,选取指标组成包括目标层t、准则层c、指标层i的地下水质量体系层次结构模型;

4、s2:采用层次分析法和critic法分别从主观和客观两个角度确定各指标的权重,进一步计算指标的综合权重;

5、s3:构建物元可拓模型,确定地下水样品的评价等级,并计算可拓指数。

6、优选的,所述步骤s1中目标层为地下水质量状况;准则层包括一般化学指标和毒理学指标;指标层包括总硬度、溶解性总固体、氨氮、铝、锰、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、砷、镉、硒。

7、优选的,所述步骤s2中权重确定的过程为:

8、s21:基于层次分析法得到地下水各指标的主观权重;

9、s22:基于critic法得到地下水各指标的客观权重;

10、s23:采用公式法,得到各指标的复合权重;

11、优选的,所述步骤s21中根据层次分析法计算主观权重时,根据专业经验和专家意见比较指标之间的相对重要性,构造判断矩阵;

12、所述相对重要性表示指标对指标的相对重要性,其标度对照表为

13、表1 重要度定义表

14、       标度             重要度定义         1              同等重要         3       指标i比指标j稍微重要         5       指标i比指标j明显重要         7       指标i比指标j重要很多         9       指标i比指标j极端重要 2,4,6,8 介于上述两个相邻判断的中值

15、指标的重要性大于指标时,

16、得到准则层c、指标层i中各元素的相对重要性后,填入判断矩阵中

17、。

18、利用和积法求解判断矩阵的最大特征值及特征向量,对判断矩阵按照列规范化,再按列相加得到和向量。

19、

20、

21、对判断矩阵进行归一化处理,得到权重向量

22、

23、计算判断矩阵的最大特征根值

24、

25、在求出判断矩阵特征向量和最大特征值后,需要对权重合理性进行一致性检验,一致性指标计算公式为:

26、

27、随机一致性指标计算公式为

28、

29、式中:为判断矩阵一致性指标;为判断矩阵平均随机一致性指标;为判断矩阵随机一致性指标,为判断矩阵阶数,取值见表2。

30、表2 矩阵阶数n和平均随机一致性指标ia对应表

31、 n 1 2 3 4 5 6 7 8 <![cdata[i<sub>a</sub>]]> 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 n 9 10 11 12 13 14 15 16 <![cdata[i<sub>a</sub>]]> 1.45 1.49 1.52 1.54 1.56 1.58 1.59 1.5943 n 17 18 19 20 21 22 本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于AHP-CRITIC综合权重的物元可拓模型的地下水质评价方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于AHP-CRITIC综合权重的物元可拓模型的地下水质评价方法,其特征在于,所述步骤S1中目标层为地下水质量等级,准则层包括一般化学指标、毒理学指标,所述一般化学指标包括总硬度、溶解性总固体、氨氮、锰、铝,所述毒理学指标包括亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、砷、镉、硒。

3.根据权利要求1所述的一种基于AHP-CRITIC综合权重的物元可拓模型的地下水质评价方法,其特征在于,所述步骤S2中权重确定过程为:

4.根据权利要求3所述的一种基于AHP-CRITIC综合权重的物元可拓模型的地下水质评价方法,其特征在于,所述S22中基于CRITIC法得到地下水各指标的客观权重的具体过程为:

5.根据权利要求3所述的一种基于AHP-CRITIC综合权重的物元可拓模型的地下水质评价方法,其特征在于,所述S23中基于公式法得到地下水各指标的复合权重的具体过程为:

6.根据权利要求3所述的一种基于AHP-CRITIC综合权重的物元可拓模型的地下水质评价方法,其特征在于,所述步骤S3中权重确定过程为:

...

【技术特征摘要】

1.一种基于ahp-critic综合权重的物元可拓模型的地下水质评价方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于ahp-critic综合权重的物元可拓模型的地下水质评价方法,其特征在于,所述步骤s1中目标层为地下水质量等级,准则层包括一般化学指标、毒理学指标,所述一般化学指标包括总硬度、溶解性总固体、氨氮、锰、铝,所述毒理学指标包括亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、砷、镉、硒。

3.根据权利要求1所述的一种基于ahp-critic综合权重的物元可拓模型的地下水质评价方法,其特征在于,所述步骤s2中权...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐斌刘刚张文俊王俊亮陈璐璐黄星高云雷史健李文强李建田庆安陈亚男
申请(专利权)人:山东省地质矿产勘查开发局第二水文地质工程地质大队山东省鲁北地质工程勘察院
类型:发明
国别省市:

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