优劣解距离法

用途

评价类问题,充分利用原始数据的信息,精确反应各个评价方案之间的差距。

一、模型介绍

一个经典例题

决策层中指标的数据是已知的,如何利用这些数据使评价更加准确?

在这里插入图片描述

1.将原始矩阵正向化

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1.1 极小型指标->极大型指标

公式不唯一
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1.2 中间型指标->极大型指标

公式不唯一(但我也没想到更好的)
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1.3 区间型指标->极大型指标

不唯一
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2.正向化矩阵标准化

目的是去除量纲(也就是单位)的影响

不唯一,这只是前人论文中用的较多的一种标准化方法
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3.计算得分并归一化

归一化的目的是为了对结果有更加清晰直观的印象

只有一个指标的时候

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有多个评价指标

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二、代码详解

未完待续…

三、模型拓展

带权重的得分

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在这里插入图片描述在这里插入图片描述

层次分析法的主观性过强,用熵权法客观赋值更好。

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