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    基于TOPSIS的輻射源威脅等級排序方法

    2021-01-07 10:54:36蘭春艷劉益辰
    艦船電子對抗 2020年6期
    關(guān)鍵詞:權(quán)法輻射源賦值

    蘭春艷,劉益辰,楊 格

    (中國船舶工業(yè)系統(tǒng)工程研究院,北京 100094)

    0 引 言

    目前工程上常用的威脅等級判斷方法為:偵察設(shè)備對輻射源參數(shù)進行截獲、測量、分析后,與現(xiàn)有先驗信息(數(shù)據(jù)庫等)進行匹配,對已有先驗信息的輻射源參數(shù)能夠順利完成識別,進而獲得輻射源的威脅等級;而未有先驗信息的輻射源參數(shù),威脅等級便無法獲得。隨著現(xiàn)代戰(zhàn)場上軍事電子信息技術(shù)的快速發(fā)展,基于可重構(gòu)射頻和軟件定義接收機/激勵器等的應(yīng)用,使得具有先進技術(shù)的雷達、通信系統(tǒng)信號波形呈現(xiàn)復雜多變的特點[1],電子偵察先驗信息難以獲得。因而現(xiàn)代戰(zhàn)場需要在沒有先驗信息的情況下,偵察到輻射源參數(shù)后,實時定量地對輻射源威脅等級進行判斷后排序[2],以便為指揮員臨場決策提供依據(jù)、合理使用有限的干擾資源。

    針對上述這種問題,已有很多相關(guān)研究。文獻[2]、[3]建立隸屬度函數(shù),利用層次分析法確定權(quán)重,給出輻射源威脅程度的綜合評估。文獻[4]利用粗糙集理論確定屬性權(quán)重,結(jié)合TOPSIS算法,獲得了輻射源威脅程度的量化。文獻[5]采用區(qū)間數(shù)表示模糊信息,結(jié)合灰色關(guān)聯(lián)理論獲得的關(guān)聯(lián)度量化輻射源威脅程度。文獻[6]利用熵權(quán)法確定權(quán)重,建立集對分析和粗糙集綜合評價模型分析輻射源威脅程度。文獻[7]運用D/S證據(jù)理論給出威脅程度的基本可信度,進而判定輻射源威脅等級。文獻[8]將層次分析法獲得的權(quán)重與威脅屬性進行模糊乘積,以此作為威脅綜合指數(shù)評估威脅程度。文獻[9]建立綜合屬性權(quán)重模型,計算基于區(qū)間數(shù)模糊綜合屬性值對威脅進行估計。除此之外,還有基于支持向量機、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等人工智能算法。綜上所述,基于層次分析、灰色關(guān)聯(lián)理論等方法比較依賴專家經(jīng)驗及偏好,不同專家的領(lǐng)域知識,經(jīng)驗不同,會導致結(jié)果差異較大;基于粗糙集、支持向量機、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等算法需要大量先驗數(shù)據(jù)進行訓練,并且對訓練數(shù)據(jù)未涉及到的新數(shù)據(jù)適應(yīng)性有限。考慮到艦載電子對抗系統(tǒng)偵察數(shù)據(jù)有限,算法的準確性、穩(wěn)定性等因素,為了克服單純依賴專家經(jīng)驗、先驗訓練數(shù)據(jù)有限的局限,本文選擇在將輻射源威脅等級判斷、排序等價于多屬性決策問題[3]的經(jīng)典描述基礎(chǔ)上,將層次分析結(jié)合熵權(quán)法,綜合考慮專家經(jīng)驗及數(shù)據(jù)帶來的信息,并且引入TOPSIS算法,為輻射源威脅等級的判斷、排序提出一種新的易于實現(xiàn)的解決方式。

    本文第1節(jié)簡要介紹了研究背景及必要性;第2節(jié)描述了以電子偵察得到的不同輻射源參數(shù)為研究對象、以威脅等級排序為目標,利用多屬性決策模型與TOPSIS算法為理論依據(jù)建立的輻射源威脅等級排序模型,并詳細介紹了模型中各部分采用的算法及步驟;第3節(jié)給出了基于Matlab平臺的仿真實例與仿真結(jié)果;最后得出結(jié)論。

    1 輻射源威脅等級排序模型

    多屬性決策分析要經(jīng)過決策矩陣建立、遞歸層次結(jié)構(gòu)構(gòu)建、屬性值歸一化、屬性權(quán)重確定、綜合屬性效用值計算、備選方案排序等步驟[10]。

    TOPSIS算法通過綜合考慮和處理多個相互制約的決策準則,可以在多屬性條件下對決策對象進行有效的比較、排序和選擇[4]。

    基于此理論基礎(chǔ),應(yīng)用TOPSIS算法計算各輻射源(決策對象)威脅程度的相對距離值,以此作為綜合屬性效用值對決策對象進行排序,可獲得輻射源威脅等級排序模型,如圖1所示。

    圖1 輻射源威脅等級排序模型

    以下分別進行具體論述。

    1.1 決策矩陣建立

    決策矩陣是各個輻射源所對應(yīng)的屬性值的一個數(shù)學表征[10]。

    決策矩陣U中的元素uij表示輻射源xi在屬性fj上的原始樣本值,即屬性值。X={x1,x2,…,xm},為輻射源目標集,xi表示第i個輻射源目標。F={f1,f2,…,fn},為屬性集,fj表示第j個屬性,本研究中對應(yīng)輻射源參數(shù)。

    決策矩陣是后續(xù)步驟所依據(jù)的基礎(chǔ)決策信息。

    針對傳統(tǒng)電子對抗系統(tǒng)中雷達偵察設(shè)備直接探測到的輻射源參數(shù)[5],主要考慮的屬性(輻射源參數(shù))為:載頻,脈沖重復頻率,脈沖寬度和方位。

    1.2 層次結(jié)構(gòu)構(gòu)建

    通過已有研究成果,結(jié)合實際應(yīng)用可知載頻、脈沖重復頻率、脈沖寬度、方位這4個參數(shù)屬于同一層次,因此可以構(gòu)建二層結(jié)構(gòu)[11],如圖2所示。

    圖2 輻射源威脅的層次結(jié)構(gòu)

    1.3 屬性值歸一化

    由于輻射源參數(shù)均為直接探測的定量指標,威脅等級的“高”、“低”為相互對立的模糊概念,因此應(yīng)用模糊集理論作為工具,對輻射源威脅程度進行定量化描述,即:通過建立隸屬度函數(shù)進行屬性值歸一化(或規(guī)范化)處理[11]。

    (1) 載頻[2]

    (2) 脈沖重復頻率[6]

    (1)

    (3) 脈沖寬度[7]

    (2)

    (4) 方位[3]

    1.4 屬性權(quán)重確定

    屬性權(quán)重確定為多屬性決策問題的核心,主要分為主觀賦值、客觀賦值和兩者結(jié)合的組合賦值法。主觀賦值是發(fā)揮專家作用,借助專家的主觀經(jīng)驗,對決策對象進行重要性排序,進而確定出屬性權(quán)重比例的方法;客觀賦值是以客觀數(shù)據(jù)為依據(jù),與主觀意愿無關(guān),借助決策對象數(shù)據(jù)的變化規(guī)律,基于數(shù)學模型和統(tǒng)計學等理論,進而確定出各屬性權(quán)重的方法;組合賦值法是將主觀賦值法與客觀賦值法結(jié)合起來,既借鑒專家經(jīng)驗,又考慮客觀數(shù)據(jù)反映的分布規(guī)律。本文應(yīng)用層次分析法與熵權(quán)法結(jié)合的組合賦值法,充分考慮領(lǐng)域?qū)<医?jīng)驗與輻射源參數(shù)帶來信息量的大小來計算權(quán)重。

    1.4.1 層次分析法

    層次分析法及其衍生算法是工程上應(yīng)用較多的主觀賦值法。把專家經(jīng)驗通過判斷矩陣量化出來,然后檢驗矩陣的一致性,計算得出各屬性權(quán)重。具體步驟如下:

    (1) 依據(jù)專家經(jīng)驗獲得判斷矩陣

    在層次分析法中,為了使判斷定量化,形成數(shù)值判斷矩陣,通常采用T.L.Saaty建議的1~9標度方法,如表1所示。

    表1 判斷矩陣標度及其含義

    (2) 求解判斷矩陣的特征根及特征向量

    層次分析法已證明,計算得出判斷矩陣最大特征根對應(yīng)的特征向量,即為各屬性值的權(quán)重值構(gòu)成的權(quán)重向量[8]。求解方法有幾何平均法和規(guī)范列平均法,因規(guī)范列平均法計算量較小,以下主要采用此方法。

    (a) 對判斷矩陣的每一列規(guī)范化:

    (3)

    (b) 求列平均值:

    (4)

    則:

    W=[W1,W2,…,Wn]T

    (5)

    為所求的特征向量。

    (c) 計算判斷矩陣的近似最大特征根:

    (6)

    (3) 一致性檢驗

    (a) 計算一致性指標:

    (7)

    (b) 計算平均隨機一致性指標:

    (8)

    式中:IR表示同階平均隨機一致性指標,其值見表2所示。

    當RC<0.1,判斷矩陣具有可接受的一致性,否則需要調(diào)整判斷矩陣,直到具有可接受的一致性為止。

    表2 同階平均隨機一致性指標

    1.4.2 熵權(quán)法[7]

    熵權(quán)法是根據(jù)決策對象數(shù)據(jù)的分布特點,確定各屬性權(quán)重的一類客觀賦值法。把各屬性值提供的信息量量化出來,信息量越大所占權(quán)重也越大,計算得出各屬性權(quán)重。具體步驟如下:

    (1) 采用相應(yīng)的隸屬度公式得到其隸屬度決策矩陣U;

    (2) 計算第j項屬性下,第i個輻射源所占比重:

    (9)

    (3) 計算第j項屬性的熵值:

    (10)

    (4) 計算信息熵的冗余度(差異):

    dj=1-e,j=1,…,n

    (11)

    (5) 計算各屬性的權(quán)重:

    (12)

    1.4.3 組合賦值法

    建立屬性最優(yōu)化模型。以屬性權(quán)重w的選取使得主觀權(quán)重與客觀權(quán)重總偏差最小為目標[10],得到如下約束條件下的最優(yōu)化模型:

    (13)

    解得:wi=αwαi+βwβi,i=1,…,n,確定了α即可計算得到組合權(quán)重值。

    1.5 綜合屬性效用值及排序

    屬性權(quán)重確定后,可以引入TOPSIS算法對各輻射源威脅程度與理想解之間相對距離值進行計算[3],以此作為綜合屬性效用值進行各輻射源威脅等級的排序,具體步驟如下:

    (1) 對決策矩陣進行標準化:隸屬度決策矩陣U;

    (2) 確定絕對正理想解和負理想解:

    (14)

    (15)

    (3) 計算各輻射源距絕對正理想解和負理想解的距離:

    (16)

    (17)

    (4) 計算相對貼近度:

    (18)

    (5) 按照相對貼近度大小對輻射源威脅等級進行排序。

    2 仿真驗證

    2.1 仿真流程圖

    根據(jù)以上方法,基于Matlab平臺進行驗證,仿真流程如圖3所示。

    圖3 仿真流程

    2.2 仿真實例

    (1) 條件假設(shè)

    利用1~9標度方法,假設(shè)層次分析法中的判斷矩陣如下:

    (2) 仿真結(jié)果

    依據(jù)圖3仿真流程,基于Matlab平臺進行驗證,仿真結(jié)果如表4所示。

    經(jīng)過仿真計算,層次分析法權(quán)重向量為:Wα=[0.106 1,0.609 0,0.237 9,0.047 0];熵權(quán)法權(quán)重向量為:Wβ=[0,0.245 3,0.223 5,0.249 5,0.281 6];假設(shè)α=0.5,則組合權(quán)重向量為:W=[0.175 7,0.416 3,0.243 7,0.164 3],實際應(yīng)用時可以根據(jù)先驗知識或試驗方式更合理的確定α;由此計算表中各輻射源的相對貼近度為:C=[0.641 5,0.601 7,0.529 9,0.597 5,0.357 0,0.593 8],可以得到輻射源的威脅等級排序為:1>2>4>6>3>5。

    表3 原始數(shù)據(jù)決策矩陣[11]

    表4 威脅等級仿真結(jié)果

    由以上定量計算可知,1、2威脅等級較高,3、5威脅等級較低,4、6介于中間。經(jīng)定性分析,輻射源1重頻較高,方位不變,表明可能已鎖定目標,故威脅程度最高;輻射源2重頻較高,方位瞬變,表明可能是機載跟蹤瞄準,威脅程度次之;輻射源4、6重頻較低,方位慢變,表明可能是搜索引導,威脅程度較低;輻射源3、5載頻、重頻均較低,方位慢變,表明可能是警戒監(jiān)視或?qū)Ш嚼走_等,威脅程度最低。綜上,仿真結(jié)果符合定性分析結(jié)果,因此該方法的正確性得到驗證。

    (3) 工程應(yīng)用

    目前實際工程中,對偵察到的大量未知輻射源目標,主要是操作員現(xiàn)場根據(jù)經(jīng)驗判斷威脅等級,或者在線記錄離線分析等,差異化較大且實時性不強?;赥OPSIS的輻射源威脅等級排序方法,可以將定性分析通過定量計算呈現(xiàn)出來,未知輻射源參數(shù)的威脅程度的相對大小一目了然,可以為指揮員臨場決策提供穩(wěn)定、實時的支撐。結(jié)合實踐,可以不斷優(yōu)化判斷矩陣、權(quán)重組合系數(shù)等,以獲得更準確的結(jié)果。

    3 結(jié) 論

    層次分析法與熵權(quán)法組合賦權(quán)重,綜合了專家經(jīng)驗與原始數(shù)據(jù)的信息,有助于得出更為合理的權(quán)重向量;在獲得合理權(quán)重的基礎(chǔ)上,引入TOPSIS算法得出各輻射源威脅程度的相對貼近度并進行排序,通過仿真實例得出的輻射源威脅等級排序結(jié)果與定性分析基本一致。因此,研究表明,該方法可以合理有效地對未在數(shù)據(jù)庫中的輻射源威脅等級進行判斷,給出相對大小及排序,可為指揮員臨場決策提供支撐。

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