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    采用粒計算的屬性權(quán)重確定方法

    2016-01-18 00:29:33周丹晨
    智能系統(tǒng)學(xué)報 2015年2期
    關(guān)鍵詞:粗糙集

    網(wǎng)絡(luò)出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/23.1538.TP.20150317.1025.003.html

    采用粒計算的屬性權(quán)重確定方法

    周丹晨

    (中國工程物理研究院 機械制造工藝研究所, 四川 綿陽 621900)

    摘要:針對屬性值為連續(xù)值且無單一決策屬性的多屬性決策問題,通過宏觀和微觀的粒計算理論模型的對比分析,提出了一種融合模糊商空間理論和粗糙集理論的屬性權(quán)重確定方法。首先通過應(yīng)用模糊商空間理論構(gòu)建具有分層遞階結(jié)構(gòu)的商空間族,將一系列粒度商空間的樣本聚類結(jié)果作為相應(yīng)粒度空間下單一決策屬性的分類,然后采用粗糙集理論計算得出所有商空間下各個屬性的重要度,綜合不同粗細(xì)粒度商空間下的屬性重要度大小確定了各屬性的客觀權(quán)重。應(yīng)用實例驗證了該方法的合理性、有效性和實用性。

    關(guān)鍵詞:屬性權(quán)重;粒計算;模糊商空間;粗糙集;多屬性決策

    DOI:10.3969/j.issn.1673-4785.201312008

    中圖分類號:TP18文獻標(biāo)志碼:A

    收稿日期:2013-12-09. 網(wǎng)絡(luò)出版日期:2015-03-17.

    基金項目:中國工程物理研究院科學(xué)技術(shù)發(fā)展基金資助項目(2013B0203031).

    作者簡介:

    中文引用格式:周丹晨. 采用粒計算的屬性權(quán)重確定方法[J]. 智能系統(tǒng)學(xué)報, 2015, 10(2): 273-280.

    英文引用格式:ZHOU Danchen. A method for ascertaining the weight of attributes based on granular computing[J]. CAAI Transactions on Intelligent Systems, 2015, 10(2): 273-280.

    A method for ascertaining the weight of attributes

    based on granular computing

    ZHOU Danchen

    (Institute of Machinery Manufacturing Technology, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China)

    Abstract:Aiming at multi-attribute decision making problem without single decision attribute in which the attribute values are in the forms of continuous numbers, a method for ascertaining attributes weight based on fusion of fuzzy quotient spaces theory and rough sets theory is put forward through comparison and analysis of the macrocosmic and microcosmic theoretical models of granular computing. Firstly, the quotient space family with hierarchical structure was established by applying fuzzy quotient spaces theory. The sample clustering resulted in a series of granular quotient spaces were used as classification of single decision attribute in corresponding granular space. Furthermore, the significances of every attribute in all quotient spaces were calculated by applying rough sets theory. Finally, objective attributes weight was ascertained by integrating the significances of every attribute in different granular quotient spaces. The application case showed that the proposed method is reasonable, effective and practical.

    Keywords:attributes weight; granular computing; fuzzy quotient space; rough set; multi-attribute decision making

    通信作者:周丹晨. E-mail: zdc69@163.com.

    科學(xué)合理地確定屬性權(quán)重關(guān)系是多屬性決策領(lǐng)域研究的核心問題,關(guān)系到?jīng)Q策結(jié)果的可靠性與正確性[1]。屬性權(quán)重應(yīng)能從宏觀上體現(xiàn)決策目標(biāo),有效地反映各屬性對目標(biāo)的影響程度,體現(xiàn)決策者的評價目的和決策者對不同屬性的重視程度,能較好地遵循重要性原則。

    確定屬性權(quán)重的方法有主觀賦權(quán)法、客觀賦權(quán)法和主客觀相結(jié)合的賦權(quán)方法??陀^賦權(quán)法基于決策矩陣信息,從問題數(shù)據(jù)入手,通過建立一定的數(shù)學(xué)模型計算出權(quán)重系數(shù),從而減少了決策者的主觀因素,具有較強的科學(xué)性。針對采用連續(xù)值、區(qū)間數(shù)、模糊數(shù)、序數(shù)等數(shù)值形式定量表達的屬性值,或者用語言形式定性描述的屬性值,目前主要有主成分分析法[2]、離差最大化方法[3-4]、均方差法[5]、多目標(biāo)規(guī)劃法[6]、信息熵法[7-8]、聚類分析法[9]、粗糙集方法[10]、灰色關(guān)聯(lián)分析方法[11]等客觀賦權(quán)法。

    對于沒有任何先驗信息,屬性值為連續(xù)值且無單一決策屬性的多屬性決策問題,一些文獻提出了基于模糊聚類和粗糙集的客觀賦權(quán)法[12-15]。其核心是根據(jù)樣本集的屬性進行模糊聚類,以沒有刪除任何屬性的分類為基準(zhǔn),把沒有刪除任何一個屬性視為一種知識分類,將刪除各個屬性后視為另一種知識分類,計算刪除各屬性后的分類相對于總的屬性分類的正域,從而求得各個屬性的重要程度,最后利用歸一化方法來確定各屬性的權(quán)重。該方法沒有客觀信息的損失,具有一定的普遍性,但該方法存在以下不足:即如果樣本集有m個屬性,則需要進行m+1次模糊聚類計算(其中包括計算量很大的模糊相似度計算以及求出模糊等價矩陣的傳遞閉包計算),因此當(dāng)屬性數(shù)量和樣本數(shù)量較多時,該方法的計算過程比較繁瑣,一定程度上影響了其實用性。

    粒計算理論是目前人工智能研究領(lǐng)域的新熱點,其理論模型主要分為2類:1)以處理不確定性為主要目標(biāo),如以模糊集(也稱詞計算)理論和粗糙集理論為基礎(chǔ)的模型;2)以多粒度計算為目標(biāo),如商空間理論[16-18]。這2類模型的側(cè)重點有所不同,前者側(cè)重于計算對象的不確定性處理,因此重點關(guān)注于含糊、不清晰概念的表達和近似推理;而后者的核心思想來源于人類問題求解的基本特征之一,即從極不相同的粒度空間上觀察和分析同一問題,并很容易地從一個抽象的粒度空間轉(zhuǎn)換到其他的粒度空間,也就是分層次地處理問題的能力,因此更關(guān)注于如何從不同粗細(xì)粒度的問題空間,即從不同的層次得到對問題不同角度的理解,并最終綜合成對問題總的理解。

    本文基于2類粒計算理論模型的思想,同樣針對屬性值為連續(xù)值且無單一決策屬性的多屬性決策問題,提出了一種融合模糊商空間理論和粗糙集理論的客觀賦權(quán)法,以期在現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)上,在保證權(quán)重確定過程合理性的前提下,降低計算復(fù)雜度,進一步提高計算結(jié)果的準(zhǔn)確性和方法的實用性。

    1粒計算理論基礎(chǔ)

    1.1模糊商空間理論

    模糊商空間理論是將模糊集合論引入經(jīng)典商空間理論,利用模糊等價關(guān)系將精確粒度下的商空間理論推廣到模糊粒度計算中,且所有模糊商空間全體構(gòu)成一個完備半序格,從而為粒計算提供了一種有力的數(shù)學(xué)模型和工具[19-20]。模糊商空間理論能夠更好地反映人類處理不確定問題的若干特點,即信息的確定與不確定、概念的清晰與模糊都是相對的,都與問題的粒度粗細(xì)有關(guān)。

    定義1[19]設(shè)X是論域,X上的一個模糊集A是指?x∈X,有一個指定的數(shù)μA∈[0,1],稱為x對A的隸屬程度,映射:μA:X→[0,1],x→μA(x)稱為A的隸屬函數(shù)。令T(X)表示X上一切模糊子集的集合,則T(X)實際上是由μ:X→[0,1]這個函數(shù)組成的函數(shù)空間。

    定義2[19]設(shè)R∈T(X×X),若滿足

    1) ?x∈X,R(x,x)=1,

    2) ?x,y∈X,R(x,y)=R(y,x),

    3) ?x,y,z∈X,R(x,z)≥supy(min(R(x,y),R(y,z)),

    則稱R是X上的一個模糊等價關(guān)系。

    命題1[19]設(shè)R是X上的一個模糊等價關(guān)系,令Rλ={(x,y)|R(x,y)≥λ},0≤λ≤1,則Rλ是X上的一個普通等價關(guān)系,稱Rλ為R的截關(guān)系。令等價關(guān)系Rλ對應(yīng)的商空間為X(λ),可得到如下性質(zhì):若0≤λ2≤λ1≤1?Rλ1>Rλ2?X(λ2)是X(λ1)的商集。于是,商空間族{X(λ)|0≤λ≤1}按照商集的包含關(guān)系構(gòu)成一個有序鏈,稱{X(λ)|0≤λ≤1}為X上的一個分層遞階結(jié)構(gòu)。

    命題2[19]給定X上的一個模糊等價關(guān)系,則對應(yīng)一個X上的分層遞階結(jié)構(gòu)。

    1.2 粗糙集理論

    粗糙集理論是一種處理模糊性和不精確性問題的數(shù)學(xué)工具[21-22]。其本質(zhì)思想是利用等價關(guān)系(不可分辨關(guān)系)建立論域的一個劃分,得到不可區(qū)分的等價類,從而構(gòu)建一個近似空間。在此近似空間上,用精確的上近似集和下近似集來逼近一個邊界模糊的集合。

    定義4[21]條件屬性集C與決策屬性集D之間的依賴程度γ(C,D)定義為

    (1)

    定義5[21]設(shè)ak為條件屬性集C中的一個條件屬性(即ak∈C) ,屬性ak關(guān)于D的重要度定義為

    (2)

    式中:γ(C-{ak},D)表示在C中缺少屬性ak后,條件屬性集對決策屬性集的依賴程度。

    2融合模糊商空間和粗糙集理論的屬性權(quán)重確定方法

    2.1學(xué)術(shù)思想

    可以看出,模糊商空間理論和粗糙集理論的共同點是都認(rèn)為概念粒子可以用子集來表示,不同粒度下的粒子用不同大小的子集來描述,所有的粒子都通過等價關(guān)系獲得劃分產(chǎn)生[17]。但它們之間的區(qū)別主要在于:粗糙集理論的研究對象是由一個多值屬性集合描述的對象集合,但其論域是點集,各個對象之間沒有結(jié)構(gòu)關(guān)系或拓?fù)潢P(guān)系;而模糊商空間理論是把商集作為描述不同粒度世界的數(shù)學(xué)模型,其本質(zhì)是分層遞階結(jié)構(gòu),是一種由粗到細(xì)、由表及里來描述樣本集的方法,因此利用模糊商空間理論可以從大量的樣本數(shù)據(jù)中建立一系列具有粒度層次結(jié)構(gòu)的商空間(即對論域進行不同的劃分),然后在各商空間中獲取相應(yīng)的知識,從而實現(xiàn)從模糊信息粒結(jié)構(gòu)到分層遞階結(jié)構(gòu)再到具有粒度結(jié)構(gòu)的知識的相互轉(zhuǎn)化。從這個意義上來說,模糊商空間理論可以看成是一種宏觀的粒計算模型,而粗糙集理論可以看成是一種微觀的粒計算模型,即不同粒度均在同一個給定的商空間中進行劃分,是無拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)情況的商空間特例[17]。

    基于以上分析,本文所提出的融合模糊商空間理論和粗糙集理論的屬性權(quán)重確定方法的主要思想是:首先根據(jù)樣本集的屬性值,通過應(yīng)用模糊商空間理論得到具有分層遞階結(jié)構(gòu)的商空間族{X(λ)|0≤λ≤1},并把一系列粒度商空間的樣本聚類結(jié)果作為相應(yīng)粒度空間下單一決策屬性的分類; 然后在各個粒度商空間X(λ)下,通過采用粗糙集理論的屬性重要度計算方法得出該商空間下各個屬性的重要度值,即從不同粗細(xì)粒度的商空間來觀察分析各個屬性的重要程度,從而綜合得出各屬性總的重要度;最終采用歸一化方法來求解各屬性的權(quán)重。這樣通過將宏觀和微觀的粒計算理論模型統(tǒng)一起來,從多粒度、多層次所得到的屬性重要度融合信息,使屬性權(quán)重的確定過程更為全面客觀,計算結(jié)果也相對更為準(zhǔn)確。

    2.2流程步驟

    該方法的流程如圖1所示。

    圖1 融合模糊商空間和粗糙集理論的屬性權(quán)重確定流程 Fig.1 Flow chart of ascertaining attributes weight

    其計算步驟如下:

    1)根據(jù)需要處理的樣本對象屬性(指標(biāo))項目,設(shè)有待處理的n個樣本的組成集合

    X={x1,x2,…,xi,…,xn},每個樣本用m個指標(biāo)特征值向量表示:xi={yi1,yi2,…,yik,…,yim},這樣就可以構(gòu)建一個樣本初始屬性表,如表1所示。

    表1  樣本初始屬性表

    2)由于樣本初始屬性表中各屬性的量綱不同、取值范圍不同和極性不同,因此必須首先采用線性比例變換法、極差變換法、比重變換法、向量標(biāo)準(zhǔn)化法等方法,消除屬性量綱和數(shù)量級的影響,并進行極性轉(zhuǎn)換,將屬性值統(tǒng)一規(guī)范到固定的區(qū)間上,使得多個屬性能夠進行比較。

    (3)

    同時,由于粗糙集理論只能分析離散型屬性值,因此需要對連續(xù)量屬性值進行離散化處理。

    4)該步驟同樣為并行的計算步驟,即一方面需根據(jù)得到的樣本集模糊相似矩陣創(chuàng)建具有分層遞階結(jié)構(gòu)的商空間族,另一方面需根據(jù)離散化后的樣本屬性表分析刪除各個屬性后的等價類U/ind(C-{ak})。

    5)以商空間族{X(λ)|0≤λ≤1}所形成的一系列粒度商空間的樣本聚類結(jié)果作為相應(yīng)粒度空間下單一決策屬性的分類,按照式(2)分別計算各粒度商空間下各個屬性的重要度。

    6)根據(jù)式(4)計算得出各屬性最終重要度:

    (4)

    式中:q為商空間族{X(λ)|0≤λ≤1}的個數(shù), sigX(λp) (ak,C,D)為商空間X(λp)下屬性ak的重要度。

    7)根據(jù)各個屬性最終重要度的大小,采用歸一化方法確定各屬性的權(quán)重,如式(5)所示。

    (5)

    3應(yīng)用算例

    將上述提出的屬性權(quán)重確定方法應(yīng)用于某多品種小批量制造企業(yè)加工中心操作工2012年工作績效綜合評價,共選取15個操作人員樣本,評價指標(biāo)及其屬性值如表2所示,其中除加班時間為成本型屬性外,其余屬性均為效益型屬性。

    表2某企業(yè)加工中心操作工工作績效綜合評價指標(biāo)

    Table 2The performance evaluation index of machining center operators in an enterprise

    操作工編號總工時a1生產(chǎn)工時率a2/%產(chǎn)品合格率a3/%按期完成率a4/%加工難度a5加班時間a6x13681.099.610098.70高294.5x23135.696.599.65100較高509.0x31916.597.099.3997.01一般277.1x44098.098.799.0596.23高601.8x52076.998.199.9697.92較高532.2x63937.699.095.6795.58高462.6x74194.398.398.9294.67較高711.9x83456.498.499.7898.31較高346.7x94515.199.2100100較高543.8x102365.610097.53100一般132.2x112654.396.999.7487.00一般259.7x122975.287.010099.61高387.3x133777.299.010099.87較高474.2x144354.799.599.9194.02高636.5x151306.995.399.9198.44一般375.7

    (6)

    2) 采用夾角余弦法計算每一個樣本之間的相似關(guān)系,其計算公式如式(7)所示,從而建立所有樣本的模糊相似矩陣,如式(8)所示。

    (7)

    3) 根據(jù)文獻[24]給出的基于模糊相似矩陣的分層遞階結(jié)構(gòu)聚類算法,得到一個有序的樣本商空間族{X(λ)|0≤λ≤1},不同粒度的商空間分別對應(yīng)不同的樣本聚類結(jié)果,如表4所示。圖2所示為與表4相對應(yīng)的根據(jù)分層遞階結(jié)構(gòu)繪制的樣本聚類結(jié)構(gòu)圖。

    (8)

    圖2 樣本聚類結(jié)構(gòu)圖 Fig.2 The structural clustering graph

    4) 按照表5中的離散區(qū)間對表3中的屬性值進行離散化處理,得到具有離散化屬性值的屬性表,如表6所示。根據(jù)表6,可以分析計算刪除各個屬性后的等價類。

    表5 連續(xù)屬性值的離散區(qū)間

    表6 離散化處理后的屬性表

    5) 以表4中商空間族所形成的14個不同粒度商空間的樣本聚類結(jié)果作為相應(yīng)粒度空間下單一決策屬性的分類,按照式(2)分別計算各粒度空間下各個屬性的重要度,再根據(jù)式(4)綜合計算得出各屬性的最終重要度,計算結(jié)果如表7所示。

    表7 屬性重要度的計算結(jié)果

    6) 按照式(5)確定各屬性的權(quán)重:wa1=0.147, wa2=0.182,wa3=0.230,wa4=0.273,wa5=0.112, wa6=0.056。由計算結(jié)果可以看出,各屬性的權(quán)重由大到小的排列順序為:按期完成率>產(chǎn)品合格率>生產(chǎn)工時率>總工時>加工難度>加班時間,這與該企業(yè)管理者正從以前單純強調(diào)工作量和加班時間,逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楦又匾暼蝿?wù)進度的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定、工作效率的提高這一技能人員工作績效考核評價新思路是完全吻合的,實現(xiàn)了基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的客觀權(quán)重計算與決策者主觀偏好的有機統(tǒng)一,由此初步驗證了本文所提出方法的合理性和有效性。

    7) 為進一步驗證該方法的準(zhǔn)確性和實用性,采用文獻[12-15]所提出方法進行了屬性權(quán)重計算(由于篇幅所限,本文不給出詳細(xì)的計算過程)。其計算結(jié)果為:wa1=0.141,wa2=0.172,wa3=0.176,wa4=0.191, wa5=0.190,wa6=0.130,即各屬性的權(quán)重由大到小的排列順序為:按期完成率>加工難度>產(chǎn)品合格率>生產(chǎn)工時率>總工時>加班時間。 通過對比可知,2種方法屬性權(quán)重計算結(jié)果的總體分布是基本一致的,但本文方法的準(zhǔn)確性和實用性主要體現(xiàn)在:①以往方法的屬性權(quán)重計算結(jié)果相對比較平均,差距不大,其標(biāo)準(zhǔn)差僅為0.023,因此對企業(yè)管理者新的考核評價思路的體現(xiàn)作用不顯著;而本文方法的權(quán)重標(biāo)準(zhǔn)差為0.072,為以往方法的3.1倍,相比較而言,更能充分發(fā)揮管理者所重視指標(biāo)的導(dǎo)向作用。②2種方法對于“加工難度”指標(biāo)權(quán)重的計算結(jié)果差異較大??紤]到“加工難度”僅僅是個定性指標(biāo),目前還難以量化,區(qū)分度不強,如果權(quán)重過大,在具體實施時將很難操作,因此本文方法相對較低的權(quán)重是比較合適的。③本文方法的模糊相似度計算次數(shù)僅為以往方法的1/7,且無需進行以往方法求出模糊等價矩陣的7×4次傳遞閉包計算,因此計算量要小得多。

    4結(jié)束語

    針對屬性值為連續(xù)值且無單一決策屬性的多屬性決策問題,提出了一種基于粒計算的屬性權(quán)重確定方法。與目前的研究成果相比,該方法通過從不同粗細(xì)粒度的商空間多角度、多層次地綜合分析各個屬性的重要程度,使屬性權(quán)重的確定過程更為全面,計算結(jié)果更為準(zhǔn)確,應(yīng)用實例也說明了其合理性和有效性。同時,該方法只需進行一次模糊相似度計算,無需進行傳遞閉包計算,計算復(fù)雜度大幅降低,因此也更具實用性。方法的不足之處主要在于連續(xù)屬性值的離散化處理過程會造成一定的客觀信息的損失,所以如何應(yīng)用合適的高效離散化算法來減少這種損失需要做進一步的研究。

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