(海軍大連艦艇學(xué)院信息作戰(zhàn)系 大連 116018)
隨著現(xiàn)代海戰(zhàn)復(fù)雜性的不斷加劇、戰(zhàn)爭(zhēng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大、海上目標(biāo)趨向多元化,水面艦艇面臨的威脅越來越復(fù)雜,電子戰(zhàn)系統(tǒng)處理的信息量越來越大,決策者和操作手單純依靠系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別或主觀經(jīng)驗(yàn)決策的時(shí)代一去不返??焖贉?zhǔn)確地判別雷達(dá)輻射源的威脅等級(jí)不僅成為電子戰(zhàn)決策的主要依據(jù),也是高效合理利用干擾資源的重要保證[1]。當(dāng)前對(duì)雷達(dá)輻射源威脅等級(jí)確定的方法主要有以下幾種,即利用層次分析法直接給出屬性權(quán)重的評(píng)估方法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法、粗糙集理論量化法等。由于目標(biāo)的復(fù)雜性、不確定性以及人員思維的模糊性不斷增強(qiáng),在實(shí)際決策過程中,決策信息往往以模糊語言的形式來描述目標(biāo)屬性的威脅等級(jí),為此,通過建立輻射源目標(biāo)的模糊多屬性決策矩陣,采用灰色關(guān)聯(lián)理論方法對(duì)模糊信息的量化處理,能夠有效地對(duì)目標(biāo)威脅等級(jí)進(jìn)行合理排序。
模糊多屬性群決策(MADM),是指多位專家對(duì)具有多種模糊屬性的目標(biāo)群體進(jìn)行決策,最終根據(jù)決策結(jié)果對(duì)目標(biāo)的威脅等級(jí)進(jìn)行排序。美國(guó)加利福利亞大學(xué)L.A.Zadeh教授[2]在1965年提出的模糊集(Fuzzy Sets)概念,為模糊多屬性群決策奠定了理論基礎(chǔ)。
模糊多屬性群決策的特點(diǎn):目標(biāo)的屬性值是隨機(jī)變量,它會(huì)隨著各種狀態(tài)的不同而變化(或定性或定量),決策者無法確知其將來的狀態(tài),但可以給出各種可能的狀態(tài),針對(duì)不同的狀態(tài),決策者根據(jù)自己的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和心態(tài)給出不同的偏好屬性值。
假設(shè)作戰(zhàn)海區(qū)有m部雷達(dá)輻射源目標(biāo),每個(gè)目標(biāo)具有n種屬性,共有s位專家對(duì)m部輻射源目標(biāo)的n種屬性分別進(jìn)行評(píng)價(jià),目標(biāo)集為V={V1,V2,V3,…,Vm},屬性集為G={G1,G2,G3,…,Gn},專家集為Z={Z1,Z2,Z3,…,Zs},專家對(duì)輻射源目標(biāo)的屬性模糊決策矩陣為[3]
式(1)中xij為定性表達(dá)或定量描述,定量描述又分為模糊區(qū)間或精確數(shù)值。
通常,電子戰(zhàn)目標(biāo)對(duì)水面艦艇的威脅程度,主要取決于輻射源的方位、距離、高度、航速、目標(biāo)類型、平臺(tái)類型、工作狀態(tài)、作戰(zhàn)意圖、攻擊角度、抗干擾能力、雷達(dá)載頻、重頻、脈寬等要素,其中方位、距離、高度、航速、角度、頻率、脈寬等為定量數(shù)值,目標(biāo)類型、平臺(tái)類型、工作狀態(tài)、作戰(zhàn)意圖、抗干擾能力等為定性描述。以上13個(gè)要素均為目標(biāo)屬性,若將這13種屬性均作為評(píng)估指標(biāo),模糊決策過程會(huì)比較復(fù)雜,而且其中部分屬性對(duì)威脅等級(jí)的確定并不起到?jīng)Q定性作用。為使決策對(duì)象的屬性既全面周到,又高效實(shí)用,現(xiàn)選取目標(biāo)距離、目標(biāo)方位、運(yùn)動(dòng)速度、雷達(dá)載頻、雷達(dá)類型及工作狀態(tài)六種屬性作為評(píng)估決策指標(biāo),威脅屬性級(jí)G={G1,G2,G3,G4,G5,G6}={目標(biāo)距離,目標(biāo)方位,運(yùn)動(dòng)速度,雷達(dá)載頻,雷達(dá)類型,工作狀態(tài)}。以上六種屬性指標(biāo)中,對(duì)于目標(biāo)方位和雷達(dá)載頻,傳統(tǒng)的電子戰(zhàn)系統(tǒng)的雷達(dá)偵察設(shè)備便能直接探測(cè);對(duì)于目標(biāo)距離和運(yùn)動(dòng)速度,可從艦艇雷達(dá)系統(tǒng)探測(cè)到的威脅目標(biāo)參數(shù)中獲??;雷達(dá)類型和工作狀態(tài),則由電子戰(zhàn)操作手根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)綜合判斷得出,具有一定的主觀性和模糊性。此種威脅等級(jí)判斷模型如圖1所示。
威脅屬性指標(biāo)是決策群體的決策對(duì)象,指標(biāo)確立以后,專家對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)于定量指標(biāo)的評(píng)價(jià)可通過相應(yīng)的隸屬函數(shù)計(jì)算得出,對(duì)于定性指標(biāo),由于屬性本身的復(fù)雜性及決策者思維的模糊性,需運(yùn)用模糊語言對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)[4]。
圖1 威脅等級(jí)判斷模型
海上執(zhí)行作戰(zhàn)任務(wù)的水面艦艇,面臨來自空中、海面以及岸基的多種威脅,輻射源雷達(dá)類型主要包括機(jī)載、艦載、岸基的各種搜索警戒雷達(dá)、火控雷達(dá)、制導(dǎo)雷達(dá)以及反艦導(dǎo)彈的末制導(dǎo)雷達(dá),不同類型的雷達(dá)輻射源的威脅程度亦不相同,威脅等級(jí)排序?yàn)椋核阉骶淅走_(dá)<平臺(tái)火控雷達(dá)<平臺(tái)制導(dǎo)雷達(dá)<導(dǎo)彈末制導(dǎo)雷達(dá);同理,雷達(dá)的工作狀態(tài)威脅等級(jí)排序?yàn)椋核阉鳡顟B(tài)<跟蹤狀態(tài)<制導(dǎo)狀態(tài)[5]。
為便于對(duì)雷達(dá)類型和工作狀態(tài)這兩種模糊屬性進(jìn)行數(shù)學(xué)計(jì)算,現(xiàn)引入模糊區(qū)間描述方法,描述區(qū)間為
其中-A表示威脅程度最低,A表示威脅程度最高,A為正整數(shù),Q的個(gè)數(shù)為奇數(shù)。
本文對(duì)于雷達(dá)類型和工作狀態(tài)的威脅性描述為
Q=[沒有威脅,極小威脅,較小威脅,一般威脅,較大威脅,很大威脅,極大威脅]
其中A=3。
決定目標(biāo)威脅程度的定量指標(biāo)選取了目標(biāo)方位、運(yùn)動(dòng)速度、目標(biāo)距離和雷達(dá)載頻。
1)目標(biāo)方位
輻射源方位可由雷達(dá)偵察設(shè)備直接測(cè)出,且能夠?qū)崟r(shí)更新,目標(biāo)威脅程度的大小主要取決于輻射源方位變化率。當(dāng)艦載雷達(dá)對(duì)我艦進(jìn)行搜索時(shí),方位變化小,威脅較小;當(dāng)導(dǎo)彈末制導(dǎo)雷達(dá)己跟蹤上我艦時(shí),方位幾乎不變,威脅最大;當(dāng)機(jī)載雷達(dá)對(duì)我艦進(jìn)行搜索時(shí),方位變化大,威脅較大。
2)運(yùn)動(dòng)速度
目標(biāo)運(yùn)動(dòng)速度遵循速度越大,威脅程度越大的原則。通過對(duì)當(dāng)前世界上各國(guó)海軍水面艦艇綜合電子戰(zhàn)系統(tǒng)的防空反導(dǎo)作戰(zhàn)能力進(jìn)行分析[6],能夠大概得出運(yùn)動(dòng)速度不同的目標(biāo)對(duì)其產(chǎn)生的威脅值,在此假定敵目標(biāo)航速大于1.8Ma時(shí),則威脅值大于0.8;當(dāng)航速在1Ma~1.8Ma之間時(shí),其威脅值在0.4~0.8之間;當(dāng)目標(biāo)航速0.6Ma~1Ma之間時(shí),其威脅值小于0.4;當(dāng)目標(biāo)航速小于0.6Ma時(shí),其威脅值近似為0。
3)目標(biāo)距離
對(duì)于水面艦艇而言,當(dāng)輻射源目標(biāo)與本艦的距離小于最小威脅距離時(shí),威脅等級(jí)最高;當(dāng)輻射源目標(biāo)與本艦的距離大于最大威脅距離時(shí),威脅等級(jí)最低;當(dāng)輻射源目標(biāo)與我艦的距離介于最小威脅距離與最大威脅距離之間時(shí),威脅等級(jí)隨著距離的減小迅速增大。
4)雷達(dá)載頻
艦艇截獲的雷達(dá)輻射源載頻是決定目標(biāo)威脅程度的重要因素,一般情況下,載頻越高,對(duì)本艦產(chǎn)生的威脅越大。
由于目標(biāo)的復(fù)雜性、不確定性以及人員思維的模糊性不斷增強(qiáng),實(shí)際決策過程中,決策信息往往以模糊信息來描述目標(biāo)屬性的威脅等級(jí)[7],為方便計(jì)算,本文采用區(qū)間數(shù)來表達(dá)這些模糊信息。針對(duì)威脅目標(biāo)屬性權(quán)重信息不完全、屬性值為區(qū)間數(shù)的多屬性決策問題,本文給出了解決該問題的灰色關(guān)聯(lián)分析方法。
如前所述,目標(biāo)集V={V1,V2,V3,…,Vm}對(duì)應(yīng)的屬性集為G={G1,G2,G3,…,Gn},評(píng)價(jià)屬性Gj的權(quán)重ωj不能完全確定,其中ωj=[ωlj,ωrj],=1,2,…,n。屬性權(quán)重信息集為W。威脅目標(biāo)Vi在評(píng)價(jià)屬性Gj下的屬性值為區(qū)間數(shù),將式(1)轉(zhuǎn)換為區(qū)間決策矩陣:
下面利用灰色關(guān)聯(lián)方法解決對(duì)目標(biāo)威脅等級(jí)有偏好的區(qū)間數(shù)多屬性決策問題[8]。
第一步 對(duì)決策矩陣X進(jìn)行規(guī)范化處理
對(duì)于定性屬性有
對(duì)于定量屬性有
第二步 計(jì)算決策者對(duì)目標(biāo)威脅等級(jí)的客觀偏好對(duì)主觀偏好的灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)[9]
式中,αij=為主觀偏好與客觀偏好之間的距離,ρi=為以區(qū)間數(shù)表示的主觀偏好,β∈[0,1]為分辨系數(shù),通常取β=0.5?;疑P(guān)聯(lián)系數(shù)λij是指決策者對(duì)威脅屬性Gi的主觀偏好與客觀偏好的接近度,λij越大,說明對(duì)威脅目標(biāo)Vi的屬性Gi的主觀偏好與客觀偏好越接近。
第三步 計(jì)算決策者對(duì)各威脅目標(biāo)的主觀偏好與客觀偏好間的關(guān)聯(lián)度
式中,λi為決策者對(duì)威脅目標(biāo)Vi的全部屬性的主觀偏好與客觀偏好之間的接近度。計(jì)算出λi的值,λi的值越大,對(duì)應(yīng)的目標(biāo)威脅等級(jí)越高。
現(xiàn)使用灰色關(guān)聯(lián)理論解決電子戰(zhàn)威脅目標(biāo)威脅等級(jí)判定問題。假設(shè)水面艦艇在某次電子對(duì)抗作戰(zhàn)行動(dòng)中,電子戰(zhàn)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)五個(gè)威脅目標(biāo)輻射源,目標(biāo)集V={V1,V2,V3,V4,V5},選取每個(gè)威脅目標(biāo)的目標(biāo)方位、雷達(dá)類型、工作狀態(tài)三種屬性作為評(píng)價(jià)屬性,屬性集G={G1,G2,G3},利用屬性權(quán)重為區(qū)間數(shù)的方法,假設(shè)權(quán)重集W為:ω1=[0.3360,0.3765],ω2=[0.3008,0.3148],ω3=[0.3178,0.3343]。
決策者對(duì)各威脅目標(biāo)的主觀偏好為
則規(guī)范化矩陣Y為
由式(4)可計(jì)算出決策者對(duì)五個(gè)目標(biāo)的主觀偏好對(duì)客觀偏好的灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)
由式(5)可得單目標(biāo)最優(yōu)化公式:
由此可解得權(quán)重向量:
綜合式(4)、式(5)可得:
對(duì)五個(gè)威脅目標(biāo)的主觀偏好與客觀偏好進(jìn)行排序,可知:λ3>λ4>λ5>λ1>λ2,由此可見,五個(gè)目標(biāo)的威脅等級(jí)排序結(jié)果為:V3>V4>V5>V1>V2,即目標(biāo)V3威脅程度最大。
以上分析中灰色分辨系數(shù)為β=0.5,現(xiàn)考慮灰色分辨系數(shù)不同時(shí)的情況,見表1。
由表1不難發(fā)現(xiàn),在灰色分辨系數(shù)不同的情況下,各目標(biāo)的威脅等級(jí)排序仍然不變,為V3>V4>V5>V1>V2,由此可見,灰色系數(shù)對(duì)決策排序結(jié)果并無影響,但灰色系數(shù)越大,決策者對(duì)目標(biāo)威脅等級(jí)的評(píng)價(jià)越客觀[10]。
表1 灰色分辨系數(shù)不同時(shí),決策者對(duì)各目標(biāo)的主觀偏好與客觀偏好的關(guān)聯(lián)度
模糊多屬性群決策模型為電子戰(zhàn)目標(biāo)威脅等級(jí)判斷提供了一種新的解決思路,通過實(shí)例分析,驗(yàn)證了灰色關(guān)聯(lián)理論在處理權(quán)重信息不完全的模糊多屬性群決策問題的可行性和有效性,在水面艦艇電子對(duì)抗領(lǐng)域有著較高的實(shí)用價(jià)值。
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