王永攀,楊江平,戴錦虹,鄭玉軍
(空軍預(yù)警學(xué)院,湖北 武漢 430019)
基于改進(jìn)型FCE的雷達(dá)維修保障系統(tǒng)效能評(píng)估*
王永攀,楊江平,戴錦虹,鄭玉軍
(空軍預(yù)警學(xué)院,湖北 武漢 430019)
現(xiàn)有的模糊綜合評(píng)價(jià)(FCE)方法中權(quán)重的確定存在主觀性較強(qiáng)的問(wèn)題,且使用的確定性隸屬函數(shù)往往不能更好的體現(xiàn)評(píng)價(jià)結(jié)果的模糊性、隨機(jī)性以及不確定性。為了改進(jìn)這種狀況,通過(guò)引入賦權(quán)公式法和云模型隸屬函數(shù),提出一種改進(jìn)型的多級(jí)模糊綜合評(píng)價(jià)方法,并應(yīng)用到雷達(dá)維修保障系統(tǒng)效能評(píng)估中,得到了各級(jí)指標(biāo)綜合評(píng)估的結(jié)果,驗(yàn)證了該方法的有效性和可行性。
模糊綜合評(píng)價(jià);云模型;隸屬函數(shù);賦權(quán)公式;效能評(píng)估;雷達(dá);維修保障系統(tǒng)
在戰(zhàn)時(shí)條件下,雷達(dá)維修保障系統(tǒng)效能直接影響雷達(dá)裝備效能的發(fā)揮。因此,對(duì)雷達(dá)維修保障系統(tǒng)的效能進(jìn)行合理、客觀的評(píng)估,衡量雷達(dá)維修保障的能力水平,具有重要的意義。
雷達(dá)維修保障系統(tǒng)效能評(píng)估涉及多項(xiàng)指標(biāo)、多種因素,不確定性和模糊性較強(qiáng),評(píng)估方法的運(yùn)用直接關(guān)系到評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性和客觀性[1]。目前,應(yīng)用到裝備系統(tǒng)效能評(píng)估的方法有很多[2-4]。但這些方法或者難以保證評(píng)估結(jié)果的客觀性和準(zhǔn)確性,或者評(píng)估結(jié)果有較強(qiáng)的主觀性,難以保證客觀、合理的評(píng)估結(jié)果。模糊綜合評(píng)價(jià)方法(fuzzy comprehensive evaluation,F(xiàn)CE),可以將不確定和模糊性的因素定量化,評(píng)估結(jié)果更加客觀、合理,但是權(quán)重的確定往往主觀性較強(qiáng),并且傳統(tǒng)的隸屬函數(shù)多為確定性函數(shù),不能更好的體現(xiàn)評(píng)價(jià)結(jié)果的模糊性、隨機(jī)性和不確定性[5]。
對(duì)此,本文提出一種基于賦權(quán)公式法和云模型隸屬函數(shù)的改進(jìn)型多級(jí)模糊綜合評(píng)價(jià)方法。通過(guò)引入賦權(quán)公式法,可以更為客觀的確定各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重;構(gòu)建基于云模型的隸屬函數(shù),使得評(píng)估結(jié)果更好的體現(xiàn)出模糊性、隨機(jī)性和不確定性。為更加科學(xué)、合理、客觀的分析雷達(dá)維修保障系統(tǒng)效能提供了一種新的思路。
1.1 基于賦權(quán)公式法的權(quán)重確定
在傳統(tǒng)的模糊綜合評(píng)價(jià)法中,常用權(quán)重的確定方法有很多,如專家評(píng)分法、層次分析法、統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)法、分析推理法等。但這些方法的權(quán)重系數(shù)一般由人們根據(jù)實(shí)際問(wèn)題的要求主觀確定,然而,人們的主觀意志往往存在一定的偏差或錯(cuò)誤,不能客觀的反映指標(biāo)的權(quán)重。為了消除部分人為因素的影響,引入賦權(quán)公式法確定各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重。
式(1)給出了賦權(quán)公式法的計(jì)算公式,其中w1=1。
(1)
賦權(quán)公式法的權(quán)重系數(shù)由于只與決策目標(biāo)的數(shù)目和各個(gè)目標(biāo)在所有決策目標(biāo)中的排隊(duì)等級(jí)有關(guān),因此具有較好的客觀性[6]。
1.2 基于隸屬云的隸屬度確定
在傳統(tǒng)的模糊綜合評(píng)價(jià)方法中,模糊集合是用隸屬度來(lái)描述的,因此,隸屬函數(shù)在模糊綜合評(píng)價(jià)法中占有極其重要的地位,隸屬函數(shù)的選擇相當(dāng)重要。常用的隸屬函數(shù)有很多,如:三角形函數(shù),升、降半梯形函數(shù),非線性隸屬函數(shù)以及其他一些改進(jìn)的隸屬度函數(shù)等[7-9]。然而這些確定性隸屬函數(shù)并不能更好的體現(xiàn)評(píng)價(jià)結(jié)果的模糊性和隨機(jī)性以及不確定性。而實(shí)際評(píng)價(jià)中,評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)的計(jì)算和給定的各因素的影響具有模糊性和隨機(jī)性,因此,需要研究新的隸屬函數(shù)。由李德毅院士提出的云模型理論采用自然語(yǔ)言來(lái)描述某些定性概念與其數(shù)值表示之間的不確定性轉(zhuǎn)換,可以充分的刻畫出定性語(yǔ)言的隨機(jī)性和模糊性,具有較大的客觀性和普遍適應(yīng)性[10]。對(duì)此,本文引入隸屬云概念。
Step 1 求隸屬度函數(shù)
(1) 生成一個(gè)期望值為En,方差為He的正態(tài)隨機(jī)數(shù),記為En′;
(2) 生成一個(gè)期望值為Ex,方差為En的正態(tài)隨機(jī)數(shù),記為x;
(3) 若x為評(píng)估的一次評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù),則評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)x的隸屬度f(wàn)(x)為
(2)
式中:Ex為各評(píng)判等級(jí)對(duì)應(yīng)的決策值;En′的取值符合“3b規(guī)則”,易求得En′為相鄰2個(gè)決策值之差的三分之一[12]。
Step 2 確定評(píng)價(jià)集
根據(jù)系統(tǒng)評(píng)估對(duì)象,確定系統(tǒng)評(píng)價(jià)集V={V1,V2,…,Vn},并給定對(duì)應(yīng)的決策值C={c1,c2, …,cn},其中c1,c2, …,cn為評(píng)判等級(jí)隸屬云所對(duì)應(yīng)的分值,并且c1 Step 3 計(jì)算隸屬度權(quán)重矩陣R 假設(shè)評(píng)估指標(biāo)的評(píng)價(jià)值矩陣為X,且X=(xij)p×m,xij表示第i個(gè)專家對(duì)第j個(gè)指標(biāo)的評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù),p為專家數(shù)量,m為指標(biāo)數(shù)量。δjd表示第j個(gè)指標(biāo)屬于第d個(gè)評(píng)判等級(jí)的隸屬度,則隸屬度δjd為 (3) 式中:Exd為第d個(gè)評(píng)判等級(jí)對(duì)應(yīng)的決策值。則第j個(gè)指標(biāo)隸屬于第d個(gè)評(píng)判等級(jí)的隸屬度權(quán)重rjd為 (4) 式中:d=1,2,…,n,n為評(píng)判等級(jí)的個(gè)數(shù)。則m個(gè)指標(biāo)的隸屬度權(quán)重構(gòu)成隸屬度權(quán)重矩陣R為 1.3 改進(jìn)型FCE多級(jí)評(píng)價(jià)模型 Step 1 確定評(píng)價(jià)因素集U 所謂因素集就是影響評(píng)價(jià)對(duì)象的各種因素組成的集合U={U1,U2,…,Um},元素Uj(j=1,2, …,m)代表影響評(píng)價(jià)對(duì)象的各種指標(biāo)。通常在確定評(píng)價(jià)對(duì)象后,建立評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,構(gòu)造合適的評(píng)價(jià)因素集U。 Step 2 確定評(píng)價(jià)集V和決策值C 所謂評(píng)價(jià)集是指評(píng)價(jià)者對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象可能做出的各種總的評(píng)價(jià)結(jié)果所組成的集合。評(píng)價(jià)集用V={V1,V2,…,Vn}表示,Vj(j=1,2,…,n)代表各種可能的總評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)評(píng)價(jià)集給出相應(yīng)的決策值,一般根據(jù)評(píng)估實(shí)際結(jié)合100分制得到相應(yīng)的決策值C={c1,c2, …,cn},其中c1,c2, …,cn為評(píng)判等級(jí)隸屬云所對(duì)應(yīng)的分值。 Step 3 確定評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重W 在模糊綜合評(píng)價(jià)的過(guò)程中,指標(biāo)權(quán)重W的確定至關(guān)重要,其反應(yīng)了各個(gè)指標(biāo)因素的重要程度,直接影響評(píng)價(jià)結(jié)果。改進(jìn)的模糊綜合評(píng)價(jià)方法通過(guò)1.1節(jié)給出的賦權(quán)公式法確定各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重,該方法客觀、簡(jiǎn)單,能夠較好的反映各項(xiàng)指標(biāo)的重要程度。 Step 4 構(gòu)建隸屬度權(quán)重矩陣R 隸屬度權(quán)重矩陣反映了評(píng)估指標(biāo)隸屬于各個(gè)評(píng)判等級(jí)的重要程度。通過(guò)p個(gè)專家對(duì)m個(gè)指標(biāo)打分構(gòu)建評(píng)價(jià)值矩陣X=(xij)p×m,借助1.2節(jié)的方法求出隸屬度權(quán)重矩陣R。 Step 5 一級(jí)模糊綜合評(píng)價(jià) (5) 式中:bi(i=1,2, …,l)為評(píng)估結(jié)果隸屬于評(píng)判集i的隸屬度。進(jìn)一步計(jì)算得到一級(jí)最終評(píng)估值 BA=B·C, (6) 式中:C為評(píng)價(jià)集對(duì)應(yīng)的決策值;B為評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)應(yīng)各評(píng)價(jià)集的隸屬度。 Step 6 二級(jí)模糊綜合評(píng)價(jià) 根據(jù)一級(jí)模糊綜合評(píng)價(jià)得到的結(jié)果BA,建立單因素評(píng)判集BR BR=(BA1,BA2,…,BAq), (7) 式中:q為二級(jí)評(píng)判因素集的指標(biāo)數(shù)。結(jié)合二級(jí)指標(biāo)的權(quán)重W,得到二級(jí)模糊綜合評(píng)價(jià)結(jié)果 BB=W·BR. (8) 2.1 系統(tǒng)效能評(píng)估指標(biāo)體系 雷達(dá)維修保障的根本任務(wù)和目的是維修保障時(shí)間盡可能短,維修保障人員盡可能少,維修保障人員技能要求盡可能低,維修保障費(fèi)用盡可能少及維修保障效果盡可能好,即以最小化的投入獲得最大化的效果。本文從雷達(dá)維修保障系統(tǒng)的根本任務(wù)出發(fā),綜合考慮多種因素,遵循全面完整、簡(jiǎn)明科學(xué)、層次分明的原則,結(jié)合雷達(dá)保障工作實(shí)際,建立雷達(dá)維修保障系統(tǒng)二級(jí)效能評(píng)估指標(biāo)體系如圖1所示。 圖1 雷達(dá)維修保障系統(tǒng)效能評(píng)估指標(biāo)體系Fig.1 Performance evaluation index system of radar maintenance support system 2.2 系統(tǒng)效能評(píng)估 Step 1 確定評(píng)價(jià)因素集 根據(jù)建立的二級(jí)效能評(píng)估指標(biāo)體系,建立相應(yīng)的因素集如下: U={U1,U2,U3,U4}; U1={U11,U12,U13,U14}; U2={U21,U22,U23,U24,U25,U26}; U3={U31,U32}; U4={U41,U42}. Step 2 確定評(píng)價(jià)集 根據(jù)評(píng)價(jià)者對(duì)雷達(dá)維修保障系統(tǒng)效能評(píng)估可能得到的各種結(jié)果,結(jié)合實(shí)際需求,建立5級(jí)評(píng)價(jià)集V={V1,V2,V3,V4,V5}={劣,差,中,良,優(yōu)};專家打分采取100分制,得到對(duì)應(yīng)的決策值C={c1,c2, …,cn}={0,25,50,75,100}。根據(jù)1.2節(jié)中Step1求得Exd={Ex1,Ex2, …,Ex5}={0,25,50,75,100},En′=25/3。圖2給出了評(píng)價(jià)集的隸屬云標(biāo)尺。 圖2 評(píng)價(jià)集的隸屬云Fig.2 Membership cloud of evaluation set Step 3 確定指標(biāo)權(quán)重 根據(jù)1.1節(jié)賦權(quán)公式法計(jì)算各指標(biāo)權(quán)重。各指標(biāo)的排隊(duì)等級(jí)及權(quán)重值如表1所示。 對(duì)表1中求得的各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重值進(jìn)行歸一化,從而得到各項(xiàng)指標(biāo)的歸一化權(quán)重值如下。 第2層次指標(biāo)權(quán)重: W*=(0.2000,0.2785,0.1215,0.4000). 第3層次指標(biāo)權(quán)重: Step 4 構(gòu)建隸屬度矩陣 限于文獻(xiàn)篇幅,本文以第2層次評(píng)價(jià)因素U1下屬的指標(biāo)為例來(lái)建立隸屬度矩陣。5個(gè)專家對(duì)U1的評(píng)價(jià)值矩陣X1為 根據(jù)1.2節(jié)方法得到隸屬度權(quán)重矩陣R1為 進(jìn)而求得一級(jí)模糊綜合評(píng)估結(jié)果向量B1和一級(jí)模糊綜合評(píng)估最終結(jié)果BA1為 B1=(0.003 9,0.113 4,0.515 0,0.362 7,0.005 0); BA1=56.2905. 表1 各指標(biāo)的排隊(duì)等級(jí)及權(quán)重Table 1 The line level and weight of each index 同理,可求得指標(biāo)U2,U3,U4下屬的各項(xiàng)指標(biāo)的一級(jí)模糊綜合評(píng)估結(jié)果向量及最終結(jié)果為 B2=(0,0.021 6,0.240 8,0.670 8,0.066 9); B3=(0.198 7,0.543 2,0.240 9,0.017 2,0); B4=(0.001 7,0.251 4,0.507 0,0.239 6,0.000 3); BA2=69.579 7;BA3=26.916 3; BA4=49.631 2。 根據(jù)一級(jí)模糊綜合評(píng)價(jià)得到的結(jié)果BAi,建立單因素評(píng)判集BR=(56.290 5,69.579 7,26.916 3,49.631 2)。 結(jié)合第2層次評(píng)價(jià)因素的指標(biāo)權(quán)重W*,得到二級(jí)模糊綜合評(píng)價(jià)結(jié)果BB=53.758 9,隸屬于“中”的評(píng)判等級(jí)。將第2層次各項(xiàng)評(píng)價(jià)因素的模糊評(píng)估結(jié)果及系統(tǒng)最終評(píng)估結(jié)果的正態(tài)云模型繪制在同一坐標(biāo)系中,如圖3所示。綜合上述評(píng)估結(jié)果,結(jié)合各評(píng)價(jià)等級(jí)隸屬度計(jì)算方法,可知:當(dāng)前雷達(dá)維修保障系統(tǒng)時(shí)間因素的評(píng)估為“中”,費(fèi)用的評(píng)估結(jié)果為“良”,人員的評(píng)估結(jié)果為“差”,維修效果的評(píng)估結(jié)果為“中”,該雷達(dá)維修保障系統(tǒng)的最終評(píng)估效果為中等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果,可以適當(dāng)?shù)恼{(diào)整雷達(dá)維修保障系統(tǒng)方案,從而進(jìn)一步提高雷達(dá)維修保障系統(tǒng)的效能。 圖3 評(píng)估結(jié)果云標(biāo)尺Fig.3 Cloud model of evaluation result 本文對(duì)雷達(dá)維修保障系統(tǒng)效能評(píng)估問(wèn)題進(jìn)行了研究,提出一種基于改進(jìn)型FCE的雷達(dá)維修保障系統(tǒng)效能多級(jí)評(píng)估方法,該方法依托賦權(quán)公式,簡(jiǎn)單、客觀的得到了各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重;借助云模型改進(jìn)了模糊綜合評(píng)價(jià)方法的隸屬函數(shù),增強(qiáng)了評(píng)估的隨機(jī)性,使得評(píng)估結(jié)果更具客觀性、準(zhǔn)確性。通過(guò)該方法對(duì)雷達(dá)維修保障系統(tǒng)效能的評(píng)估,可以清晰的分析出二級(jí)因素指標(biāo)的評(píng)判等級(jí),為改進(jìn)雷達(dá)維修保障系統(tǒng)方案提供了理論依據(jù)。由于云模型具有普遍適用性,該方法具有推廣性和普遍應(yīng)用價(jià)值,從而為雷達(dá)裝備的評(píng)估找到了一種新的思路。 [1] 彥志奇,王遠(yuǎn).雷達(dá)裝備維修保障系統(tǒng)的效能評(píng)估[J].兵工自動(dòng)化,2006,25(11):8-9,14. 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This result shows evaluation levels of each index more objectively, randomly and accurately, and it also provides a theoretical foundation for decision makers to adjust or improve the radar maintenance support system schemes. fuzzy comprehensive evaluation;cloud model;membership function;weight formula;efficiency evaluation;radar;maintenance support system 2014-08-27; 2014-09-15 王永攀(1987-),男,河北保定人。博士生,主要研究方向?yàn)轭A(yù)警裝備管理與保障。 通信地址:430019 湖北省武漢市黃浦大街288號(hào)研究生21隊(duì) E-mail:383350476@163.com;wypaning@163.com 10.3969/j.issn.1009-086x.2015.04.029 TN956;N945.16 A 1009-086X(2015)-04-0172-062 雷達(dá)維修保障系統(tǒng)效能評(píng)估
3 結(jié)束語(yǔ)