基于BP神经网络的受灾点的需求紧迫性分级方法

被引:22
作者
姚恩婷
孟燕萍
林国龙
机构
[1] 上海海事大学物流研究中心
基金
上海市自然科学基金;
关键词
BP神经网络; 受灾点; 应急需求; 需求紧迫性; 分级;
D O I
暂无
中图分类号
X4 [灾害及其防治];
学科分类号
083002 ; 0837 ;
摘要
大规模突发事件发生后,往往会涉及到多个受灾区域,使得应急救援的受灾点数目众多。当应急资源有限,运输能力受约束时,为提高应急救援效率,应急物资的调运和配送需要根据受灾点的需求优先级进行。因此,对受灾点进行需求紧迫性的分级排序就非常关键。该文提出了基于BP神经网络的分级方法,构建了影响受灾点的需求紧迫性的评价指标体系,建立了基于BP神经网络的需求紧迫性分级模型。最后,实例验证表明BP神经网络对检验样本的结果输出和期望输出是一致的;并与TOPSIS法、灰色关联分析法和熵权法3种方法的评价结果进行比较,进一步证明了该分级评价方法的科学性和有效性。
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页码:211 / 216+229 +229
页数:7
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