蓄滞洪区协调发展评估方法、系统、设备和存储介质

文档序号:35064563发布日期:2023-08-09 03:29阅读:66来源:国知局
蓄滞洪区协调发展评估方法、系统、设备和存储介质

本发明涉及数据分析领域,尤其涉及一种蓄滞洪区协调发展评估方法、系统、设备和存储介质。


背景技术:

1、蓄滞洪区是指包括分洪口在内的河堤背水面以外临时贮存洪水或分泄洪峰的低洼地区及湖泊等,包括行洪区、分洪区、蓄洪区、滞洪区四个组成部分。通常来说,我国蓄滞洪区多为湖泊和洪水泛滥的湿地,并且人口相对稀少,在调蓄洪水、净化水质以及生态保护方面发挥着重要作用。

2、长期以来,由于承担蓄滞洪水的压力,蓄滞洪区内的经济发展水平一直受到限制;同时,随着区域内人口的增长以及经济的发展,人类活动对蓄滞洪区内的生态环境造成了严重的影响,如何根据调研数据,对蓄滞洪区的发展进行评估,并根据评估结果协调防洪、经济、生态之间的关系,最大限度的发挥蓄滞洪区的各种功能和效益,使蓄滞洪区走上可持续发展的道路,是我们现在面临的问题。


技术实现思路

1、有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明所要解决的技术问题是如何根据调研数据,对蓄滞洪区的发展进行评估,并根据评估结果协调防洪、经济、生态之间的关系,最大限度的发挥蓄滞洪区的各种功能和效益,使蓄滞洪区走上可持续发展的道路,是我们现在面临的问题。

2、为实现上述目的,本发明提供了一种蓄滞洪区协调发展评估方法,包括:

3、基于模糊综合评价法,确定蓄滞洪区的评估指标集和评语集;其中,所述评估指标集包括洪水指标、经济指标和生态指标;

4、确定所述评估指标集和所述评语集之间的隶属度函数;

5、根据所述评估指标集的历史数据,计算得到所述评估指标集的评估值;

6、根据所述评估值和所述隶属度函数建立评价矩阵;

7、根据ahp算法,构建蓄滞洪区协调发展评价体系,其中,所述协调发展评价体系包括三个层次,第一层为要实现的目标,第二层和第三层包括至少一个元素,且第三层所述元素为所述评估指标集;

8、根据所述评估值,采用ahp-熵权法,计算得到各所述元素的权重;

9、根据所述评价矩阵和所述权重,计算得到合成矩阵;

10、选择所述合成矩阵中最大数值对应的评语作为评估结果。

11、在本发明的较佳实施方式中,所述根据所述评估指标集的历史数据,计算得到所述评估指标集的评估值,包括:

12、根据所述洪水指标的历史数据,将预设时间内符合第一预设条件的数值作为所述洪水指标的评估值;

13、根据所述经济指标的历史数据,将预设时间内符合第二预设条件的数值作为所述经济指标的评估值;

14、根据所述生态指标的历史数据,选取预设时间内符合第三预设条件的数值,将选取的数值输入预先构建的价值核算模型中,得到所述生态指标的评估值。

15、在本发明的另一较佳实施方式中,所述生态指标包括水源涵养、气候调节、空气净化和水质净化;

16、所述价值核算模型包括水源涵养子模型、气候调节子模型、空气净化子模型和水质净化子模型;

17、所述水源涵养子模型,包括:

18、ql=qb+qx+qf+qj-qt-qs-qz

19、vw=ql×ps×cs+ql×py×cy+ql×pg×cg

20、ps+py+pg≤100%

21、其中,ql为蓄滞洪区的水资源量、qb为地表水量、qx为地下水渗入补给量、qf为分洪量、qj为降水量、qt为退洪量、qs为维持生态系统所消耗的水量、qz为区域蒸散发量;vw为水源涵养评估值、ps为维持生态系统所需要的水量与可运用水量的百分比、cs为维持生态系统所消耗水分的水资源交易市场价格、py为养殖用水量占区域内可运用水量的百分比、cy为养殖用水的水资源交易市场价格、pg为灌溉用水占区域内可运用水资源的百分比、cg为灌溉用水的水资源交易市场价格;

22、所述气候调节子模型,包括:

23、qz=(ef1+ef2)×a

24、ef1=es+ew+ep

25、ef2=s×t

26、vq=ett×pe

27、ett=ez×q×103/3600+ez×y

28、其中,qz为蓄滞洪区的总蒸散发量、ef1为退洪后区域的蒸散发量、ef2为分洪时区域的蒸散发量、a为区域的面积;es为区域的土壤蒸散发量、ew为区域的水面蒸散发量、ep为区域的植物蒸腾作用、s为蓄滞洪区分洪时区域的水面蒸发速率、t为蒸发时间;vq为气候调节评估值、ett为生态系统蒸发消耗的能量、pe为当地电价、ez为蒸发量、q为挥发潜热、y为1m3水转化为蒸汽的耗电量;

29、所述空气净化子模型,包括:

30、

31、

32、

33、

34、其中,qw为大气污染物排放总量、qi为第i类大气污染物排放量、qy为区域生态系统空气净化能力、qij为第i个处理单元对第j类大气污染物的净化量、ai为第i个处理单元的面积;vi为第i类大气环境净化的价值、qi为第i类大气污染物的净化量、ci为第i类大气污染物的治理成本、vk为空气净化评估值;

35、所述水质净化子模型,包括:

36、

37、

38、

39、

40、其中,qi为对第i类污染物的净化量、pi为蓄滞洪区各处理单元对第i类污染物的处理能力、si为处理单元的面积、t为处理时间、qc为污染物的净化总量、vi为对第i类污染物的水质净化价值、ci为第i类污染物的单位治理成本、vz为水质净化评估值。

41、在本发明的另一较佳实施方式中,所述生态指标还包括土壤保持、碳固定和物种保育;所述价值核算模型还包括土壤保持子模型、碳固定子模型、物种保育子模型;

42、所述土壤保持子模型,包括:

43、vs=vf+vw

44、vf=(qd-ql)×p1

45、vw=(qd-ql)×p2

46、其中,vs为土壤保持评估值、vf为沉积物的营养价值、vw为沉积物能够转化为土壤的价值、qd沉积物的量、ql为流失的土壤量、p1为需要人工投入的肥料价格、p2为需要人工投入的土壤价格;

47、所述碳固定子模型,包括:

48、vc=qc×cc

49、

50、其中,vc为固碳评估值、qc为固碳总量、cc为碳交易价格、si为各个土地类型固定碳的能力、ai为各个土地类型利用土地的面积;

51、所述物种保育子模型,包括:

52、vs=vb+ve

53、

54、ve=qe×pe

55、其中,vs为总物种保育评估值、vb为物种保育价值、ve为人工投加的物种成本、si为各种动植物的数量、pi为各保育物种的人工保育的成本、qe为额外的有价值的物种的量、pe为需要人工投入的物种的价值。

56、在本发明的另一较佳实施方式中,所述根据所述评估值,采用ahp-熵权法,计算得到各所述元素的权重,包括:

57、采用ahp算法计算各所述元素的主观权重;

58、采用熵权法,基于所述评估值计算各所述元素的客观权重;

59、根据所述主观权重和所述客观权重确定组合权重,将计算得到的综合权重作为各所述元素的权重。

60、在本发明的另一较佳实施方式中,所述生态评估体系包括目标层、准则层和指标层;

61、所述采用ahp计算各所述元素的主观权重,包括:

62、根据各所述元素之间的相对重要度,分别构建目标层对准则层的第一判断矩阵和构建准则层对指标层的第二判断矩阵;

63、对所述第一判断矩阵分别进行层次单排序和一致性校验,对所述第二判断矩阵分别进行层次单排序和一致性校验;

64、对通过一致性校验的目标层对准则层的权重进行层次总排序和一致性校验,对通过一致性检验的准则层对指标层的权重进行层次总排序和一致性校验;

65、将通过一致性校验的权重作为所述主观权重。

66、在本发明的另一较佳实施方式中,所述采用熵权法,基于所述评估值计算各所述元素的客观权重,包括:

67、基于所述评估值,构建m个样本n个评价指标的第三判断矩阵;

68、对所述第三判断矩阵依次进行标准化处理和归一化处理,得到归一化后的第三判断矩阵;

69、根据归一化后的第三判断矩阵,计算各所述评价指标的熵;

70、根据各所述评价指标的熵,将计算得到的各所述元素的熵权作为所述客观权重。

71、第二方面,本技术还提供了一种蓄滞洪区协调发展评估系统。所述系统包括:

72、指标确定模块,用于基于模糊综合评价法,确定所述蓄滞洪区的评估指标集和评语集;其中,所述评估指标集包括洪水指标、经济指标和生态指标;

73、计算模块,用于确定所述评估指标集和所述评语集之间的隶属度函数;根据所述评估指标集的历史数据,计算得到所述评估指标集的评估值;根据所述评估值和所述隶属度函数建立评价矩阵;

74、评估体系构建模块,用于根据ahp算法,构建蓄滞洪区协调发展评价体系,其中,所述协调发展评价体系包括三个层次,第一层为要实现的目标,第二层和第三层包括至少一个元素,且第三层所述元素为所述评估指标集;

75、所述计算模块,还用于根据所述评估值,采用ahp-熵权法,计算得到各所述元素的权重;

76、评估模块,用于根据所述评价矩阵和所述权重,计算得到合成矩阵;选择所述合成矩阵中最大数值对应的评语作为评估结果。

77、第三方面,本技术还提供了一种计算机设备。所述计算机设备包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现第一方面中任一项所述的方法步骤。

78、第四方面,本技术还提供了一种计算机可读存储介质。所述计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现第一方面中任一项所述的方法步骤。

79、上述蓄滞洪区协调发展评估方法、系统、设备和存储介质,至少具有以下优点:

80、1、本技术的评估指标包括洪水指标、经济指标和生态指标,充分考虑了蓄滞洪区内洪水进退的动态性生态特点和由此导致的经济特点,使评估指标兼顾全面性和平衡性;

81、2、本技术采用ahp-熵权法计算协调发展评价体系中各元素的权重,可在多指标、多因素的情况下,使计算得到的权重分布更为合理;

82、3、本技术的模糊综合评价法能够将待评价问题的发展变化区间划分为多个的阶段和状态,然后对问题各个方面以及目前的状态进行深入详细的分析,对总体状态属于各个阶段等级的相对程度作出分析,使得对事物的描述更加客观,分析结果更为准确。

83、以下将结合附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本发明的目的、特征和效果。

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