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    基于雙重猶豫模糊語言的多屬性決策方法

    2017-02-09 02:09:29王中興陳紹松何婷婷
    關(guān)鍵詞:模糊集雙重直覺

    王中興,陳紹松,何婷婷,賈 欣

    (廣西大學(xué) 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院, 南寧 530004)

    基于雙重猶豫模糊語言的多屬性決策方法

    王中興,陳紹松,何婷婷,賈 欣

    (廣西大學(xué) 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院, 南寧 530004)

    結(jié)合語言術(shù)語集和雙重猶豫模糊集給出了雙重猶豫模糊語言集的定義,并給出雙重猶豫模糊語言數(shù)的運(yùn)算法則和比較方法。針對(duì)屬性值為雙重猶豫模糊語言數(shù)的多屬性決策問題,提出集結(jié)雙重猶豫模糊語言信息的雙重猶豫模糊語言加權(quán)平均算子以及基于此算子的多屬性決策方法,并將所提的決策方法應(yīng)用于選址建廠問題以說明其可行性和有效性。

    決策方法;雙重猶豫模糊語言;集成算子;比較方法

    自Torra[1]提出猶豫模糊集理論以來,該理論引起了學(xué)者的廣泛關(guān)注并得到了迅速發(fā)展。Xu和Xia[2]基于猶豫模糊集建立了集結(jié)猶豫模糊決策信息的猶豫模糊加權(quán)平均(HFWA)算子、猶豫模糊有序加權(quán)平均(HFOWA)算子、猶豫模糊混合加權(quán)平均(HFHA)算子等,并將其應(yīng)用于多屬性決策問題中。西班牙學(xué)者Rodriguze等[3]在定性的環(huán)境中提出了猶豫模糊語言術(shù)語集(HFLTS),給出max-lower算子和min-upper算子,進(jìn)而提出了一種解決基于猶豫模糊語言術(shù)語集的多屬性決策問題的方法。針對(duì)猶豫模糊集對(duì)非隸屬度缺乏考慮這一情況,Zhu和Xu等[4]提出了雙重猶豫模糊集,它的隸屬度和非隸屬度均為[0,1]之間多個(gè)可能的數(shù)值,表現(xiàn)出更強(qiáng)的模糊信息處理能力。

    在多屬性決策過程中,由于決策環(huán)境的復(fù)雜性,在對(duì)諸如汽車性能等評(píng)價(jià)中,多數(shù)采用“優(yōu)秀”、“良好”和“一般”等模糊語言信息來表述[5]。然而,語言評(píng)價(jià)暗含準(zhǔn)則隸屬于語言值的程度為1,不能刻畫非隸屬度和猶豫度。為了解決這類問題,Yang等[6]提出了雙語言數(shù)的概念,并給出了一種級(jí)別高關(guān)系的多屬性決策方法。Wang等[7]在直覺模糊集的基礎(chǔ)上定義了直覺語言集、直覺語言數(shù)及其比較方法,給出直覺語言加權(quán)算術(shù)平均(IL-WAA)算子和直覺語言加權(quán)幾何平均(IL-WGA)算子,并把它們應(yīng)用于多屬性決策中。Liu等[8]拓展了直覺語言集定義了直覺不確定語言集,提出了集結(jié)直覺不確定語言信息的直覺不確定語言的加權(quán)算術(shù)平均(IULWAA)算子。Lin等[9]在猶豫模糊集的基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展了直覺模糊語言集和直覺不確定語言集,提出了猶豫模糊語言集和不確定猶豫模糊語言集,并給出了相應(yīng)的多屬性決策方法。

    由于雙重猶豫模糊集相對(duì)于猶豫模糊集在處理模糊信息時(shí)具有更強(qiáng)的表現(xiàn)力。本文將在語言術(shù)語集和雙重猶豫模糊集的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步拓展猶豫模糊語言集,定義雙重猶豫模糊語言集,并提出一種集結(jié)雙重猶豫模糊語言信息的多屬性決策方法。

    1 預(yù)備知識(shí)

    為了便于研究,下面給出語言術(shù)語集、猶豫模糊集和雙重猶豫模糊集等的有關(guān)概念。

    1.1 語言術(shù)語集

    定義1[10]設(shè)S={sα|α=0,1,…,τ}是一個(gè)下標(biāo)均為非負(fù)整數(shù)組成的語言術(shù)語集,其中τ為偶數(shù),且S滿足下列條件:

    ① 若α>β,則sα>sβ;

    ② 存在負(fù)算子neg(sα)=sβ,使得α+β=τ;

    ③ 若sα≥sβ,則max(sα,sβ)=sα;

    ④ 若sα≤sβ,則min(sα,sβ)=sα。

    基于連續(xù)語言術(shù)語集,給出相應(yīng)的語言術(shù)語運(yùn)算法則:

    ①sα⊕sβ=sα+β;

    ②λsα=sλα。

    1.2 猶豫模糊語言集

    定義 3[9]設(shè)X為一個(gè)給定的集合,則X上的猶豫模糊語言集E定義為:

    其中h(x)由[0,1]中的不同數(shù)組成的集合,表示sθ(x)的隸屬度。為了方便,記a=〈sθ(a),h〉為一個(gè)猶豫模糊語言元(HFLE)。

    1.3 雙重猶豫模糊集

    Zhu和Xu等[4]在猶豫模糊集的基礎(chǔ)上增加考慮了非隸屬度,提出了雙重猶豫模糊集。

    定義4[4]設(shè)X為一個(gè)給定的集合,稱D={〈x,h(x),g(x)〉]|x∈X}為雙重猶豫模糊集(DHFS)。其中h(x),g(x)分別由[0,1]區(qū)間上的若干個(gè)不同數(shù)構(gòu)成,分別表示x屬于集合D的所有可能的隸屬度和非隸屬度,且滿足:

    其中:γ+=max{γ|γ∈h(x)};η+=max{η|η∈g(x)}。

    2 雙重猶豫模糊語言集以及雙重猶豫模糊數(shù)的比較

    2.1 雙重猶豫模糊語言集

    猶豫模糊語言集只考慮了隸屬度,而對(duì)非隸屬度缺乏考慮。在實(shí)際的決策過程中,如在對(duì)某汽車的舒適性進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí),人們認(rèn)為該汽車“舒適”可能為“0.6和0.7”,而認(rèn)為“不舒適”可能為“0.1和0.2”,此時(shí)猶豫模糊語言集并不能給予恰當(dāng)?shù)谋磉_(dá)。在諸多的決策過程中表明:非隸屬度也是十分重要的決策信息。因此,本文將在猶豫模糊語言集的基礎(chǔ)上增加考慮語言值的非隸屬度,提出雙重猶豫模糊語言集。

    定義5 設(shè)X為一個(gè)給定的集合,則雙重猶豫模糊語言集可以描述為如下的形式:

    其中: sθ(x)∈S(S為語言術(shù)語集); h(x),g(x)分別由[0,1]區(qū)間上的若干個(gè)不同數(shù)構(gòu)成,分別表示x隸屬于和非隸屬于sθ(x)的程度,且滿足

    其中γ+=max{γ|γ∈h(x)},η+=max{η| η∈g(x)}。

    為了方便,稱三元組d=〈sθ(d),h,g〉為一個(gè)雙重猶豫模糊語言數(shù)。當(dāng)h,g中分別只含有1個(gè)元素時(shí):如h只含有1個(gè)元素且g=φ(φ表示空集),雙重猶豫模糊語言數(shù)退化為雙語言數(shù)[6],雙重猶豫模糊語言數(shù)退化為直覺語言數(shù)[7];如h≠φ且g=φ,雙重猶豫模糊語言數(shù)退化為猶豫模糊語言數(shù)[9]。

    基于語言變量和直覺模糊數(shù)的運(yùn)算,給出雙重猶豫模糊語言數(shù)的運(yùn)算法則如下:

    定義6 設(shè)d1=〈sθ(d1),h1,g1〉, d2=〈sθ(d2),h2,g2〉為任意的2個(gè)雙重猶豫模糊語言數(shù),則:

    ① d1⊕d2=〈sθ(d1)+θ(d2),∪γ1∈h1,γ2∈h2{γ1+γ2-γ1γ2},∪η1∈g1,η2∈g2{η1η2}〉;

    ② d1?d2=〈sθ(d1)×θ(d2),∪γ1∈h1,γ2∈h2{γ1γ2},∪η1∈g1,η2∈g2{η1+η2-η1η2}〉 ;

    ③ λd1=〈sλθ(d1),∪γ1∈h1{1-(1-γ1)λ},∪η1∈g1{(η1)λ}〉;

    容易驗(yàn)證,雙重猶豫模糊語言數(shù)的運(yùn)算具有如下性質(zhì)。

    定理1 設(shè)d1=〈sθ(d1),h1,g1〉,d2=〈sθ(d2),h2,g2〉為任意的兩個(gè)雙重猶豫模糊語言數(shù),λ,λ1,λ2>0,則

    ① d1⊕d2=d2⊕d1;

    ② d1?d2=d2?d1;

    ③ λd1⊕λd2=λ(d2⊕d1);

    ⑤ λ1d1+λ2d1=(λ1+λ2)d1;

    證明 由定義6中雙重猶豫模糊語言數(shù)的運(yùn)算法則①和②可知,①和②顯然成立。

    由運(yùn)算法則①和③有:

    又因?yàn)?/p>

    所以λd1⊕λd2=λ(d1⊕d2)成立。

    由運(yùn)算法則②和④,類似③的證明方法,可得④成立。

    由運(yùn)算法則①和③有:

    又因?yàn)?/p>

    所以λ1d1+λ2d1=(λ1+λ2)d1成立。

    由運(yùn)算法則②和④,類似⑤的證明方法,可得⑥成立。

    2.2 雙重猶豫模糊語言數(shù)的比較

    定義7 設(shè)d=〈sθ(d),h,g〉為任意的一個(gè)雙重猶豫模糊語言數(shù),則d的得分函數(shù)S(d)和精確函數(shù)H(d)分別定義為:

    (1)

    (2)

    其中: θ(d)表示sθ(d)∈S的下標(biāo); τ為語言術(shù)語集S的粒度;#h,#g分別為h,g中元素的個(gè)數(shù)。

    基于得分函數(shù)S(d)和精確函數(shù)H(d),給出雙重猶豫模糊語言數(shù)的比較方法:

    定義8 設(shè)d1=〈sθ(d1),h1,g1〉,d2=〈sθ(d2),h2,g2〉為任意兩個(gè)雙重猶豫模糊語言數(shù),那么有:

    ① 若S(d1)>S(d2),則d1>d2;

    ② 若S(d1)=S(d2),那么:若H(d1)>H(d2),則d1>d2,若H(d1)=H(d2),則d1=d2。

    3 雙重猶豫模糊語言集成算子

    根據(jù)雙重猶豫模糊語言數(shù)的運(yùn)算法則,給出雙重猶豫模糊語言集成算子如下:

    證明 用數(shù)學(xué)歸納法如下:

    1) 當(dāng)n=2時(shí),由定義8中的運(yùn)算法則①和③有:

    2) 假設(shè)當(dāng)n=k時(shí)定理2成立,即

    則當(dāng)n=k+1時(shí),有:

    因此,當(dāng)n=k+1時(shí),定理2也成立,由1)和2)可知,對(duì)任何n定理2都成立。

    那么

    其中#h,#g分別為DHFLWA算子集成結(jié)果值中隸屬度和非隸屬度的個(gè)數(shù)。

    綜上可得:

    所以

    同理可證

    所以

    4 基于DHFLWA算子的多屬性決策方法

    步驟1 利用DHFLWA算子對(duì)決策矩陣R=(rij)m×n的第i行進(jìn)行集成得到方案Xi綜合評(píng)價(jià)值Ri(i=1,2,…,m);

    步驟2 利用式(1)和(2)計(jì)算方案Xi的綜合評(píng)價(jià)值Ri的得分函數(shù)S(Ri)和精確函數(shù)H(Ri)(i=1,2,…,m);

    步驟3 利用S(Ri)和H(Ri)的大小按定義8對(duì)Xi(i=1,2,…,m)進(jìn)行排序并擇優(yōu)。

    5 算例分析

    某電子集團(tuán)公司將要選擇一個(gè)新地方建造新廠,共有3種合適的地點(diǎn)X1,X2,X3可供選擇。該公司的決策者主要依據(jù)成本(C1)、交通(C2)、環(huán)境(C3)等3種屬性進(jìn)行選址建廠。公司給出屬性權(quán)重向量為ω=(0.3,0.5,0.2),決策者均采用七粒度語言術(shù)語集S={s0,s1=,…,s6}對(duì)方案Xi(i=1,2,3)進(jìn)行評(píng)價(jià),是到的雙重猶豫模糊語言評(píng)價(jià)矩陣見表1。

    表1 評(píng)價(jià)矩陣Table 1 The evaluation matrix

    以下利用本文提出的決策方法對(duì)備選地點(diǎn)X1,X2,X3進(jìn)行排序和擇優(yōu)。

    步驟1 利用DHFLWA算子對(duì)方案Xi的雙重猶豫模糊語言評(píng)價(jià)值進(jìn)行集成得到方案Xi綜合屬性值Ri,i=1,2,3:

    R1=〈s2.9,{0.589 8, 0.612 7, 0.633 1, 0.653 6, 0.636 7, 0.657 1, 0.693 3}, {0.174 1, 0.213 2}〉

    R2=〈s3.6,{0.637 8, 0.653 6, 0.667 7, 0.682 2}, {0.244 9, 0.200 0, 0.276 6, 0.225 9}〉

    R3=〈s2.2,{0.734 4, 0.783 1}, {0.100 0, 0.114 9, 0.123 1, 0.141 4}〉

    步驟2 利用式(1)分別計(jì)算每個(gè)方案的綜合評(píng)價(jià)值Ri(i=1,2,3)的得分函數(shù)S(Ri):

    S(R1)=0.299 5,S(R2)=0.366 0,S(R1)=0.257 5

    步驟3 因?yàn)镾(R2)>S(R1)>S(R3),故R2>R1>R3,所以方案X2?X1?X3,即地點(diǎn)X2為選址建廠的最佳選擇。

    6 比較分析

    選擇Wang等[6]基于直覺語言的多屬性決策方法和Lin等[8]基于猶豫模糊語言的多屬性決策方法與本文提出的決策方法進(jìn)行比較分析。應(yīng)用本文提出的決策方法計(jì)算Wang等[6]中的算例(例1)和Lin等[8]中的算例(例2),比較排序結(jié)果。

    例1 一個(gè)多屬性決策問題,共有5個(gè)方案X1,X2,…,X5,5個(gè)屬性C1,C2,…,C5,其屬性權(quán)重為ω=(0.20,0.15,0.25,0.10,0.30),決策者采用語言術(shù)語集S={s0,s1,…,s6}對(duì)方案進(jìn)行評(píng)價(jià),給出的決策信息如表2。

    表2 屬性評(píng)價(jià)值Table 2 Attribute evaluation value

    步驟1 利用DHFLWA算子對(duì)方案Xi的屬性值進(jìn)行集成得到方案Xi綜合屬性值Ri(i=1,2,…,5),R1=〈s2.6,{0.714 6}, {0.212 6}〉,R2=〈s3.65,{1},{0}〉,R3=〈s3.95,{0.742 7},{0.162 5}〉,R3=〈s3.95,{0.742 7},{0.162 5}〉,R5=〈s4.8,{0.827 8},{0}〉。

    步驟2 利用式(1)分別計(jì)算每個(gè)方案的綜合屬性值Ri(i=1,2,…,5)的得分函數(shù)S(Ri)有:S(R1)=0.108 8,S(R2)=0.304 2,S(R3)=0.191 0,S(R4)=0.130 5,S(R5)=0.331 1。

    步驟3 因S(R5)>S(R2)>S(R3)>S(R4)>S(R1),故R5>R2>R3>R4>R1,所以S(Ri)有:S(R1)=0.108 8,S(R2)=0.304 2,S(R3)=0.191 0,S(R4)=0.130 5,S(R5)=0.331 1;

    步驟4 因?yàn)镾(R5)>S(R2)>S(R3)>S(R4)>S(R1),故R5>R2>R3>R4>R1,所以方案X5>X2>X3>X4>X1,即方案X5為最佳方案。

    以上方案的排序與Wang等[6]的排序結(jié)果完全相同,由此可見本文提出的決策方法可以處理評(píng)價(jià)值為直覺語言數(shù)的多屬性決策問題。

    例2 假設(shè)有5個(gè)ERP系統(tǒng)X1,X2,…,X5可供選擇,在選擇最佳ERP系統(tǒng)時(shí)需要考慮4個(gè)評(píng)價(jià)屬性:功能和技術(shù)(C1);匹配性(C2);供應(yīng)商能力(C3);供應(yīng)商信譽(yù)(C4),其中屬性權(quán)重為ω=(0.3,0.2,0.4,0.1)。某公司聘請(qǐng)專家采用語言術(shù)語集S={s0,s1,…,s9}對(duì)5個(gè)ERP系統(tǒng)X1,X2,…,X5的屬性評(píng)價(jià)值如表3所示。

    表3 ERP系統(tǒng)的屬性值Table3 Attribute value of ERP system

    步驟1 利用DHFLWA算子對(duì)方案Xi的ERP系統(tǒng)屬性值進(jìn)行集成得到方案Xi綜合ERP系統(tǒng)屬性值Ri,i=1,2,…,5:

    R1=〈s3.3,{0.606 5, 0.628 5, 0.632 9, 0.644 3, 0.653 4, 0.657 5, 0.664 2, 0.665 5, 0.668 1, 0.680 4, 0.684 2, 0.686 7, 0.687 9, 0.690 4, 0.697 6, 0.705 3, 0.708 8, 0.711 1, 0.714 5, 0.717 8,0.728 3, 0.733 6, 0.736 7,0.754 4}〉

    R2=〈s3.3,{0.507 3, 0.516 2, 0.560 9, 0.568 8, 0.626 6, 0.633 4, 0.667 2, 0.673 2, 0.529 6, 0.554 6, 0.538 1, 0.562 7, 0.580 7, 0.603 0, 0.610 2, 0.588 3, 0.643 5, 0.662 5, 0.649 9, 0.668 6, 0.682 2, 0.699 1, 0.688 0,0.704 6}〉

    R3=〈s4.5,{0.466 5, 0.481 7, 0.533 7, 0.546 9, 0.619 9, 0.630 7, 0.508 1, 0.522 0, 0.570 0, 0.582 2, 0.649 5, 0.659 4, 0.527 6, 0.541 0, 0.587 1, 0.598 8, 0.663 4, 0.673 0, 0.564 4, 0.576 8, 0.619 3, 0.630 1, 0.689 6, 0.689 7}〉

    R4=〈{s4.9,0.525 5, 0.541 2, 0.613 2, 0.626 0, 0.535 9, 0.555 1, 0.624 9, 0.937 3, 0.658 7, 0.670 0, 0.721 8, 0.731 0, 0.669 1, 0.680 0, 0.730 2, 0.739 2}〉

    R5=〈s3.4,{0.476 8, 0.497 6, 0.531 3, 0.521 5, 0.540 5,0.571 3, 0.506 1, 0.525 7, 0.575 0, 0.548 3, 0.566 2, 0.588 1, 0.525 5, 0.543 3, 0.574 9, 0.566 0, 0.583 2, 0.595 3, 0.497 4, 0.517 3, 0.549 7, 0.540 3, 0.558 6,0.611 2}〉

    步驟2 利用式(1)分別計(jì)算每個(gè)方案的綜合ERP系統(tǒng)屬性值Ri(i=1,2,…,5)的得分函數(shù)S(Ri)有:S(R1)=0.309 4, S(R2)=0.293 4, S(R3)=0.397 2, S(R4)=0.505 1, S(R5)=0.292 7。

    步驟3 因?yàn)镾(R4)>S(R3)>S(R1)>S(R2)>S(R5)故R4>R3>R1>R2>R5,所以方案X4>X3>X1>X2>X5,即方案X4為最佳方案。

    以上方案的排序與Yang等[6]的排序結(jié)果完全相同,由此可見本文提出的決策方法可以處理評(píng)價(jià)值為猶豫模糊語言數(shù)的多屬性決策問題。

    事實(shí)上,從適用范圍上看,設(shè)di=〈sθ(di),hi,gi〉(i=1,2,…,n)為n個(gè)雙重猶豫模糊語言數(shù),當(dāng)hi,gi中分別只含有1個(gè)元素時(shí),雙重猶豫模糊語言數(shù)退化為直覺語言數(shù)。當(dāng)hi≠φ且gi=φ時(shí)(φ表示空集),雙重猶豫模糊語言數(shù)退化為猶豫模糊語言語言數(shù)。由例1和例2可以看出:本文提出的決策方法不僅能夠處理評(píng)價(jià)信息為雙重猶豫模糊語言信息型,還可以處理評(píng)價(jià)信息為直覺語言信息型和猶豫模糊語言信息型,表現(xiàn)出更強(qiáng)的模糊信息的處理能力,具有更廣泛的適用范圍。

    7 結(jié)束語

    雙重猶豫模糊語言集是對(duì)猶豫模糊語言集的進(jìn)一步拓展。因此,本文首先在雙重猶豫模糊集和語言術(shù)語集的基礎(chǔ)上定義了雙重猶豫模糊語言集、雙重猶豫模糊語言數(shù)及其運(yùn)算法則,給出了雙重猶豫模糊數(shù)的得分函數(shù)和精確函數(shù),進(jìn)而給出了雙重猶豫模糊數(shù)的一種排序方法。然后,針對(duì)雙重猶豫模糊語言的集成問題,提出了雙重猶豫模糊語言加權(quán)算術(shù)平均(DHFLWA)算子。最后,提出一種基于DHFLWA算子的多屬性決策方法。該方法解決了屬性值為雙重猶豫模糊語言數(shù)的多屬性決策問題,從而豐富和發(fā)展了模糊決策方法。

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    (責(zé)任編輯 陳 艷)

    An Approach to Multiple Attribute Decision Making Based on Dual Hesitant Fuzzy Linguistics

    WANG Zhong-xing, CHEN Shao-song, HE Ting-ting, JIA Xin

    (Institute of Mathematics and Information Science, Guangxi University, Nanning 530004, China)

    The dual hesitant fuzzy linguistic set is defined which is combined with linguistic term set and dual hesitant fuzzy set, at the meantime, some operational laws and comparison method of the dual hesitant fuzzy linguistic numbers are also given. Considering the attribute value is hesitant fuzzy linguistic number during the multiple attribute decision making, the dual hesitant fuzzy linguistic weighted average operator is proposed and based on the operator a multiple attribute decision making method is given. Finally, the method is applied to the factory location selection problem to verify its feasibility and effectiveness.

    decision making method; dual hesitant fuzzy linguistic sets; aggregation operators; comparative method

    2016-09-09

    國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71571054)

    王中興(1962—),男,教授,主要從事優(yōu)化與決策研究,E-mail:zxwgx@126.com; 通訊作者 陳紹松(1990—),男(土家族),碩士研究生,主要從事優(yōu)化與決策研究,E-mail:chenshaosong@126.com。

    王中興,陳紹松,何婷婷,等.基于雙重猶豫模糊語言的多屬性決策方法[J].重慶理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)),2017(1):124-133.

    format:WANG Zhong-xing, CHEN Shao-song, HE Ting-ting, et al.An Approach to Multiple Attribute Decision Making Based on Dual Hesitant Fuzzy Linguistics[J].Journal of Chongqing University of Technology(Natural Science),2017(1):124-133.

    10.3969/j.issn.1674-8425(z).2017.01.020

    O21;C934

    A

    1674-8425(2017)01-0124-10

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