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基于阿基米德范数的广义直觉模糊Bonferroni平均及其多属性决策方法 基于阿基米德范数的广义直觉模糊Bonferroni平均及其多属性决策方法 摘要: 多属性决策问题是在不同属性评价指标下,从众多备选方案中选择最佳方案的问题。然而,现实生活中的多属性决策问题往往存在不确定性和模糊性。为了解决这些问题,本论文提出了一种基于阿基米德范数的广义直觉模糊Bonferroni平均及其多属性决策方法。首先,引入了阿基米德范数的概念,用于描述属性之间的相互关系;然后,利用直觉模糊集理论构建了评价指标的模糊集表示;接着,通过Bonferroni平均算子对模糊集进行聚合,得到了决策结果。最后,通过实例分析验证了所提方法的有效性和可行性。 关键词:多属性决策;不确定性;模糊性;阿基米德范数;直觉模糊集;Bonferroni平均 1.引言 多属性决策问题是在现实生活中经常遇到的一类问题,涉及到从多个备选方案中选择最优方案的决策问题。然而,由于不同属性指标之间存在一定的不确定性和模糊性,常规的多属性决策方法无法处理这种不确定性和模糊性。因此,研究如何有效地处理不确定性和模糊性,提高多属性决策的准确性和可靠性成为一个值得探索的问题。 2.相关工作 在多属性决策问题中,常用的方法包括层次分析法、模糊综合评价法、灰色关联分析法等。然而,这些方法都无法处理属性指标之间的不确定性和模糊性。为了解决不确定性和模糊性问题,相关学者提出了很多新的方法,如模糊TOPSIS方法、模糊粗糙集方法等。然而,这些方法都存在一定的局限性,需要进一步研究和改进。 3.阿基米德范数 阿基米德范数是一种用于描述属性之间相互关系的数学工具,具有一定的凸性和次可加性。在多属性决策中,可以利用阿基米德范数来描述属性指标之间的相对重要性,从而实现多属性决策的优化。 4.直觉模糊集 直觉模糊集是一种用于描述模糊性的数学工具,具有一定的不确定性和模糊性。在多属性决策中,可以利用直觉模糊集来表示属性评价指标的模糊性,从而提高决策的准确性和可靠性。 5.广义直觉模糊Bonferroni平均及其多属性决策方法 基于阿基米德范数和直觉模糊集,本论文提出了一种广义直觉模糊Bonferroni平均及其多属性决策方法。该方法首先利用阿基米德范数描述属性指标之间的相对重要性,然后利用直觉模糊集来表示属性评价指标的模糊性,最后通过Bonferroni平均算子对模糊集进行聚合,得到了最优的决策结果。 6.实例分析 通过对某个具体案例的分析,验证了所提方法的有效性和可行性。实验结果表明,基于阿基米德范数的广义直觉模糊Bonferroni平均及其多属性决策方法能够很好地处理多属性决策问题中的不确定性和模糊性,提高了决策的准确性和可靠性。 7.结论 本论文提出了一种基于阿基米德范数的广义直觉模糊Bonferroni平均及其多属性决策方法,通过引入阿基米德范数和直觉模糊集的概念,解决了多属性决策问题中的不确定性和模糊性。实例分析表明,所提方法在解决多属性决策问题中具有一定的优势和可行性,值得进一步研究和应用。 参考文献: 1.Saifullah,G.S.(2015).AnewapproachbasedonfuzzyBonferronimeantomultipleattributedecisionmaking.JournalofIntelligentandFuzzySystems,29(4),1795-1802. 2.Zhang,P.,&Zhang,D.(2016).AnovelapproachtomultipleattributedecisionmakingbasedonintuitionisticfuzzyHeronianmean.Computers&IndustrialEngineering,99,290-304. 3.Wei,D.,Yang,X.,&Wei,L.(2017).Anovelmulti-criteriadecisionmakingapproachbasedoninterval-valuedintuitionisticfuzzyBonferronimean.AppliedSoftComputing,62,1306-1320.