数学建模数据处理方法总结课件.ppt
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- 数学 建模 数据处理 方法 总结 课件
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1、2022-11-111 一般情况下,在综合评价指标中,各指标值可能属于不同类型、不同单位或不同数量级,从而使得各指标之间存在着不可公度性,给综合评价带来了诸多不便为了尽可能地反映实际情况,消除由于各项指标间的这些差别带来的影响,避免出现不合理的评价结果,就需要对评价指标进行一定的预处理,包括对指标的一致化处理和无量纲化处理2022-11-112 二、数据处理的一般方法二、数据处理的一般方法 1.数据类型的一致化处理方法数据类型的一致化处理方法 极大型极大型:期望取值越大越好;期望取值越大越好;极小型极小型:期望取值越小越好;期望取值越小越好;中间型中间型:期望取值为适当的中间值最好期望取值为适
2、当的中间值最好;区间型区间型:期望取值落在某一个确定的区间期望取值落在某一个确定的区间 内为最好。内为最好。什么是一什么是一致化处理致化处理?为什么要为什么要一致化一致化?2022-11-113 所谓一致化处理就是将评价指标的类型进行统一一般来说,在评价指标体系中,可能会同时存在极大型指标、极小型指标、居中型指标和区间型指标,它们都具有不同的特点如产量、利润、成绩等极大型指标是希望取值越大越好;而成本、费用、缺陷等极小型指标则是希望取值越小越好;对于室内温度、空气湿度等居中型指标是既不期望取值太大,也不期望取值太小,而是居中为好2022-11-114 若指标体系中存在不同类型的指标,必须在综合
3、评价之前将评价指标的类型做一致化处理例如,将各类指标都转化为极大型指标,或极小型指标一般的做法是将非极大型指标转化为极大型指标但是,在不同的指标权重确定方法和评价模型中,指标一致化处理也有差异2022-11-115 二、数据处理的一般方法二、数据处理的一般方法 1.数据类型的一致化处理方法数据类型的一致化处理方法 2022-11-116 二、数据处理的一般方法二、数据处理的一般方法 1.数据类型的一致化处理方法数据类型的一致化处理方法 2022-11-117 所谓无量纲化,也称为指标的规范化,是通过数学变换来消除原始指标的单位及其数值数量级影响的过程因此,就有指标的实际值和评价值之分般地,将指
4、标无量纲化处理以后的值称为指标评价值无量纲化过程就是将指标实际值转化为指标评价值的过程 2022-11-118 2.数据指标的无量纲化处理方法数据指标的无量纲化处理方法(3)功效系数法:功效系数法:二、数据处理的一般方法二、数据处理的一般方法(1)标准差法:标准差法:ijjijjxxxs(2)极值差法:极值差法:ijjijjjxmxMm ijjijjjxmxcdMm (1,2,;1,2,)in jm0,1ijx 1122111()njijinjijjixxnsxxn11maxminjijinjijinMxmx 2022-11-119 二、数据处理的一般方法二、数据处理的一般方法 3.模糊模糊指
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