System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind()
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及生态系统评价,具体为一个海湾生态系统安全的评价方法。
技术介绍
1、海湾生态系统的价值评估涉及对其各种生态服务和资源的经济和非经济价值进行综合考量,海湾生态系统的变化通常具有长时间尺度,对于生态系统服务的评估需要考虑到这些变化,以及随时间变化的社会和经济因素。
2、部分海湾生态系统进行安全评估时,海湾生态安全指数评价方法的指标选取的细化可靠性较差,同时评价方法的最终展示的直观性不足,因此,针对上述问题提出一个海湾生态系统安全的评价方法。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一个海湾生态系统安全的评价方法,用于解决部分海湾生态系统进行安全评估时,海湾生态安全指数评价方法的指标选取的细化可靠性较差,同时评价方法的最终展示的直观性不足的问题。
2、为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:
3、一个海湾生态系统安全的评价方法,包括dpsir框架模型部分、熵权法-topsis计算部分,所述dpsir框架模型分为五个部分,分别是驱动力系统、压力系统、状态系统、影响系统以及响应系统;
4、s1、在驱动力系统、压力系统、状态系统、影响系统以及响应系统的每个系统大类中进行指标选择,根据相关政策文件、科研文献和技术规范要求,并结合海湾的实际情况及数据获得情况进行综合评判,随后对选择的指标进行如下步骤;
5、s2、进行生态安全指标初选,将从政策文件和科研文献筛选出与海湾生态关联性较高的指标类别;
6、s3、进
7、s4、进行生态安全参数筛选,将获得的监测、统计数据与安全评估的数据进行对应匹配,以确定最终用于进行生态安全计算的参数;
8、s5、对s4步骤中得到的指标数据进行去量纲的标准化,从而使评估方法不受数据类型的影响,计算所得的生态安全指数为无量纲数值;
9、s6、通过熵权法进行赋值,利用熵的特性由各项指标反馈信息量的大小来赋予相应权重,若指标的熵值越小,那么它提供的信息量越大,赋予的权重就越大,在综合绩效评价中所起的作用也越大;
10、s7、进行生态安全指数计算,s6步骤内进行赋值后的数据,使用topsis法对最终结果进行指标计算;
11、s8、设定系统安全等级,对步骤s7中得到的计算结果进行分析以及评价。
12、优选的,所述s1以及s2步骤中:
13、驱动力系统指标的选择包括:gdp、旅游人次、旅游业产值、渔业、船舶吞吐量、工业产值以及农牧业产值;
14、压力系统指标的选择包括:入海河流污染情况、入海排口、船舶污染物接收量、建成区绿化覆盖率、农业农村污染、海水养殖污染以及生物入侵;
15、状态系统指标的选择包括:水质、沉积物、生物质量、海洋垃圾量、自然岸线长度以及滨海湿地面积;
16、影响系统指标的选择包括:渔业资源、生物多样性指数水质、入海河流劣五类水质比例以及栖息地情况;
17、响应系统指标为各生态环境规划相关文件中对海洋生态环境保护的相关措施和标准,总共分为污水处理能力、监管能力以及科技支撑三个部分,响应系统指标的选择包括:濒危海洋物种保护、重要海洋生态区、海洋生态灾害治理、突发海洋污染处理能力建设、监测能力建设、信息发布、濒海风险源排查、环境风险隐患整治、海洋突发环境事件应急监管能力建设、入海排污口整治与规范化监管、入海河流水质改善、入海河流总氮治理、污水处理基础设施建设、城市污水处理厂准iv类标准提升改造、农村生活污水治理、农业面源污染防治、畜禽养殖粪污处理及资源化利用、海水养殖尾水处理设施建设、船舶港口污染防治设施建设、渔港污染防治设施建设和环境清理整治、海洋生态修复、岸滩环境综合整治、海洋环境事件应急能力建设、海湾示范建设、提升污水处理能力、改造城市合流管网、渔港环境综合整治以及科技支撑。
18、优选的,所述s5以及s6步骤中,熵权法的计算步骤:
19、(1)数据标准化;
20、正向指标的标准化计算公式为:
21、
22、负向指标的标准化计算公式为:
23、
24、其中,正向指标表示该指标的值越大越有利于评价结果,负向指标意为该指标值越小越有利于评价结果,式中eij为标准化的指标,xij为指标原始值,maxxj和minxj分别表示j指标数据在评价范围内的最大值和最小值,标准化后的数据为0-1之间的无量纲常数;
25、(2)指标变异性计算;
26、变异系数计算公式为:
27、
28、式中,fij为变异系数,eij为标准化的指标;
29、(3)信息熵计算;
30、信息熵的计算公式为:
31、
32、式中,hj为第j个指标的熵值,k=1/lnn,n参与评价的年份,fij为变异系数;
33、(4)权重计算;
34、权重的计算公式为:
35、
36、式中,wj为第j个指标的权重,hj为第j个指标的信息熵值。
37、优选的,所述s7步骤中,topsis评价方法是一种逼近于理想解的排序方法,通过定量测定评价对象到正负理想解的距离,来反映评价对象的优劣,topsis法的具体计算步骤包括:
38、(1)数据标准化;
39、数据标准化公式为:
40、
41、式中,xij为指标原始值,yij为指标标准化后的值;
42、(2)计算加权化矩阵;
43、计算加权化矩阵的公式为:
44、t=(tij)m×n=yij×wij (07)
45、式中,t为加权标准化后的指标矩阵,yij为指标标准化后的指标矩阵,wij为权重矩阵;
46、(3)确定正负理想解;
47、确定正理想解的公式为:
48、t+={maxtij,j=1,2,3,...,n} (08)
49、确定负理想解的公式为:
50、t-={mintij,j=1,2,3,...,n} (09)
51、式中,t+为正理想解,t-为负理想解;
52、(3)计算各指标到正理想解与负理想解的距离;
53、与正理想解计算公式为:
54、
55、与负理想解计算公式为:
56、
57、式中,为与正理想解的距离,为与负理想解的距离。
58、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
59、本专利技术中,提供的海湾生态系统安全的评价方法基于dpsir理论框架从驱动力、压力、状态、影响、响应5个层面构建了海湾生态安全的评价指标体系,对指标选取的进行多次筛分细化,提高指标数据选取的有效性以及可靠性,通过熵权法计算了选定指标的赋值权重本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一个海湾生态系统安全的评价方法,包括DPSIR框架模型部分、熵权法-TOPSIS计算部分,其特征在于:所述DPSIR框架模型分为五个部分,分别是驱动力系统、压力系统、状态系统、影响系统以及响应系统;
2.根据权利要求1所述一个海湾生态系统安全的评价方法,其特征在于:所述S1以及S2步骤中:
3.根据权利要求1所述一个海湾生态系统安全的评价方法,其特征在于:所述S5以及S6步骤中,熵权法的计算步骤:
4.根据权利要求1所述一个海湾生态系统安全的评价方法,其特征在于:所述S7步骤中,TOPSIS评价方法是一种逼近于理想解的排序方法,通过定量测定评价对象到正负理想解的距离,来反映评价对象的优劣,TOPSIS法的具体计算步骤包括:
【技术特征摘要】
1.一个海湾生态系统安全的评价方法,包括dpsir框架模型部分、熵权法-topsis计算部分,其特征在于:所述dpsir框架模型分为五个部分,分别是驱动力系统、压力系统、状态系统、影响系统以及响应系统;
2.根据权利要求1所述一个海湾生态系统安全的评价方法,其特征在于:所述s1以及s2步骤中:
3.根据权利要求...
【专利技术属性】
技术研发人员:戴爱泉,杨洪桥,曹弘毅,蔡文倩,李昊伦,韩龙江,刘倩,邵蕊,
申请(专利权)人:青岛市环境保护科学研究院,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。