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洪水风险管理的多准则决策和决策支持系统。 (英语) Zbl 1120.90343号

摘要:多准则决策(MCDM)是一组方法,用于比较、选择或排列通常涉及不可通约属性的多个备选方案。MCDM非常适合激发和模拟利益相关者的洪水偏好,并改善洪水机构、组织和受影响公民之间的协调。提出了一种集成MCDM、遥感、GIS、水文模型和实时洪水信息系统最新进展的洪水决策支持系统(DSS)体系结构。讨论了分析网络过程(ANP)在长江中游短期洪水管理方案中的应用。结果表明,DSS和MCDM可以通过提供数据显示、分析结果和模型输出来总结关键洪水信息,从而改进不确定性下的洪水风险规划和管理。

MSC公司:

90B50型 管理决策,包括多个目标
86A05型 水文学、水文学、海洋学
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参考文献:

[1] Al-Sabhan W,Mulligan M,Blackburn GA(2003)使用GIS和WWW进行洪水预测的实时水文模型计算环境城市系统27:9-32·doi:10.1016/S0198-9715(01)00010-2
[2] Barton I,Bathols J(1989)用AVHRR监测洪水。国际J遥感10:1873-1892·doi:10.1080/014311689090017
[3] Brans JP、Vinke P、Mareschal B(1986)《如何选择和排序项目:PROMETHEE方法》。管理科学31:647-656·Zbl 0576.90056号
[4] Carlsson C,Turban E(2002)DSS:未来十年的方向。Decis支持系统33:105-110·doi:10.1016/S0167-9236(01)00137-3
[5] Casale R,Samuels PG(1998)《水文风险:欧共体研究和技术开发行动的最新结果分析》。欧洲委员会科学、研究与发展、环境与气候计划总干事
[6] Clark MJ(1998)《水的位置:地理信息系统在水文和水管理中的视角》。水文过程12:823-834·doi:10.1002/(SICI)1099-1085(199805)12:6<823::AID-HYP656>3.0.CO;2-Z型
[7] Deutsch M、Ruggles F、Guss P、Yost E(1973)利用地球资源技术卫星绘制1973年密西西比河洪水图。摘自:遥感与水资源管理国际研讨会论文集(美国安大略水资源协会伯灵顿)
[8] 丁飞L,斯图尔特TJ(2004)面向对象的决策支持系统建模,用于自然资源管理中的多标准决策。计算运营研究31:985-999·Zbl 1046.90534号 ·doi:10.1016/S0305-0548(03)00047-9
[9] Easterling DR、Evans JL、Groisman PY、Karl TR、Kunkil KE、Ambenjen P(1999)恶劣天气气候事件的观测变化和趋势:简要回顾。Bull Amer Meteor Soc公司81:417-425·doi:10.1175/1520-0477(2000)081<0417:OVATIE>2.3.CO;2
[10] Eom SB(1999)《决策支持系统研究:现状和趋势》。工业管理数据系统5:213-220·数字标识代码:10.1108/02635579910253751
[11] Feldman AD(1981)《水资源系统模拟的HEC模型:理论和经验》。水科学进展,第12卷。纽约学术出版社,第297-423页
[12] 弗兰克,澳大利亚;Medyckyj-Scott,D.(编辑);Hearnshaw,H.(编辑),地理信息系统的使用:用户界面就是系统(1993),伦敦
[13] Haimes YY,Hall WA(1974)水资源系统分析中的多目标:替代价值权衡方法。水资源研究10:615-624
[14] Hipel KW(1992)水资源多目标决策。水资源公告28(1):1-8
[15] Hwang CL,Yoon K(1981)多属性决策方法与应用。施普林格,柏林-海德堡-纽约·Zbl 0453.90002号
[16] Islam MM,Sadu K(2002)利用地理信息系统开发防洪措施的优先地图遥感数据。《水文工程杂志》7:346-355·doi:10.1061/(ASCE)1084-0699(2002)7:5(346)
[17] Kingston S、Carver S、Evans A、Turton I(2000),基于网络的公众参与地理信息系统:对地方环境决策的帮助。计算机环境城市系统24:109-122·doi:10.1016/S0198-9715(99)00049-6
[18] Labadie JW,Sullivan CH(1986)《水资源管理者计算机化决策支持系统》。J水资源计划管理ASCE 112:299-307·doi:10.1061/(ASCE)0733-9496(1986)112:3(299)
[19] Lekuthai A,Vongvisessomjai S(2001)《无形洪水损害量化》。水资源管理15:343-362·doi:10.1023/A:1014489329348
[20] Loucks DP(1996)《开发和实施决策支持系统:评论和挑战》。水资源公告31:571-582
[21] Loucks DP,da Costa JR(eds)(1991)《决策支持系统:水资源规划》,北约ASI系列。施普林格,柏林-海德堡,纽约,第87-96页
[22] Miller RC、Guertin DP、Heilman P(2004)《流域管理决策中的信息技术》。J Am水资源协会40:347-358·doi:10.1111/j.1752-1688.2004。tb01034.x
[23] Mysiak J,Giupponib C,Rosatoc P(2005),《面向水资源管理决策支持系统的开发》。环境模型软件20:203-214·doi:10.1016/j.envsoft.2003.12.019
[24] Plate EJ(2002)《洪水风险和洪水管理》。《水文学杂志》267:2-11·doi:10.1016/S0022-1694(02)00135-X
[25] Raju KS,Pillai CRS(1999),流域规划和开发中的多准则决策。欧洲运营研究杂志112:249-257·Zbl 0937.90058号 ·doi:10.1016/S0377-2217(98)00006-X
[26] Rango A,Anderson AT(1974),密西西比河流域洪水灾害遥感研究。水资源公告10:1060-1081
[27] 罗伊·B(1968)《选举方法》中的分数和选择。里罗2:57-75
[28] Saaty TL(1980)分析等级制过程。McGraw-Hill,纽约·Zbl 0587.90002号
[29] Saaty TL(2000)《决策基础和优先权理论与层次分析法》,第六卷,AHP系列。RWS出版物,匹兹堡
[30] Saaty TL(2001)《分析网络过程:依赖和反馈的决策》。RWS出版物,匹兹堡
[31] Saaty TL(2004)《决策——层次分析法和网络过程》(AHP/ANP)。系统科学与系统工程杂志13:1-35·doi:10.1007/s11518-006-0151-5
[32] Sanyal J,Lu X(2004)遥感在洪水管理中的应用,特别是亚洲季风:综述。自然危害33:283-301·doi:10.1023/B:NHAZ.0000037035.65105.95
[33] Schielen RMJ,Gijsbers PJA(2003)《DSS大型河流:在不断变化的社会需求下开发DSS》。地球物理化学28:635-645
[34] Simonovic SP,Ahmad S(2005)洪水疏散应急规划的计算机模型。自然危害34:25-51·doi:10.1007/s11069-004-0785-x
[35] Smith LC(1997)《河流淹没区域、水位和流量的卫星遥感:综述》。水文过程11:1427-1439·doi:10.1002/(SICI)1099-1085(199708)11:10<1427::AID-HYP473>3.0.CO;2-S型
[36] Soscini-Sessa R、Castelletti A、Weber EA(2003)《水库系统规划和管理决策支持系统》。环境模型软件18:395-404·doi:10.1016/S1364-8152(03)00035-5
[37] Sprague R(1983)决策支持系统开发框架,决策支持系统:基于数据、面向模型、用户开发的学科。彼得切利,普林斯顿
[38] Stam A,Kazimierz AS,Aronson JE(1998)卡里巴湖交互式水库管理系统。欧洲运营研究杂志IO7:119-136·Zbl 0943.90593号 ·doi:10.1016/S0377-2217(96)00365-7
[39] Todini E(1999)洪水风险测绘、预测和管理的操作决策支持系统。城市用水1:131-143·doi:10.1016/S1462-0758(00)00010-8
[40] Todini E、Marsigli M、Pani G、Vignoli R(1997)。联合国反渗透行动,1991年。联合国救灾协调员办公室:减轻自然灾害:现象、影响和选择。《政策制定者和规划者手册》,联合国,纽约
[41] 美国陆军工程兵团(1990)关于微型计算机安装的洪水损失分析包和用户指南,TD-31,CEIWR液压工程中心,戴维斯
[42] 美国陆军工程兵团(1982)HEC-5洪水控制和保护系统模拟,用户手册。CPD-5A,戴维斯水文工程中心
[43] 美国陆军工程兵团(1985)《保护用HEC-3水库系统分析用户手册》。戴维斯水文工程中心CPD-3A
[44] 美国陆军工程兵团(1986)HEC-5(Q)洪水控制和保护系统模拟;附录,水质分析。戴维斯水文工程中心
[45] 美国陆军工程兵团(1987)HEC-DSS用户指南和实用程序手册。美国加利福尼亚州戴维斯水文工程中心
[46] 美国陆军工程兵团(1997)HEC-FDA洪水损害减少分析,用户手册,CPD-72。戴维斯CEIWR-HEC
[47] Vermieren JC,Watson CC(2001)《加勒比地区改进风暴风险评估的新技术》。灾难管理6:191-196
[48] Wang Y,Colby JD,Mulcahy KA(2002)使用Landsat TM和DEM数据绘制沿海洪泛平原洪水范围的有效方法。国际J遥感23:3681-3696·doi:10.1080/01431160110114484
[49] Wierzbicki AP(2000)《决策支持方法和应用:经济和工程或环境问题的横截面》。年度收益控制24:9-19
[50] Willet K,Sharda R(1991)《在水资源规划中使用层次分析法:防洪项目的选择》。社会经济计划科学25:103-112·doi:10.1016/0038-0121(91)90008-F
[51] Wu R,Hu ZZ,Kirtman BP(2003)东亚ENSO相关降雨异常的演变。J气候16:3742-3758·doi:10.1175/1520-0442(2003)016<3742:EOERAI>2.0.CO;2
[52] Zeleny M(1982)多准则决策。McGraw-Hill,纽约·兹伯利0588.90019
[53] Zerger A,Wealands S(2004)《超越建模:将模型与GIS联系起来进行洪水风险管理》。自然危害33:191-208·doi:10.1023/B:NHAZ.0000037040.72866.92
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