Quantifying Environmental Impact Assessments Using Fuzzy Logic

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出版者:Springer Verlag
作者:Shepard, Richard B.
出品人:
页数:288
译者:
出版时间:2005-6
价格:$ 190.97
装帧:HRD
isbn号码:9780387243986
丛书系列:
图书标签:
  • 环境影响评估
  • 模糊逻辑
  • 环境科学
  • 量化分析
  • 决策支持系统
  • 可持续发展
  • 风险评估
  • 不确定性分析
  • 环境管理
  • 工程应用
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具体描述

Fuzzy logic enables people preparing environmental impact statements to quantify complex environmental, economic and social conditions. This reduces the time and cost of assessments, while producing justifiable results.

深入剖析复杂系统的风险评估与决策优化:一本关于环境影响评价新范式的专著 书名: 探索非线性环境系统中的不确定性建模与决策支持 作者: [此处可想象为环境科学、系统工程或决策科学领域的资深学者] 出版信息: [想象中的出版社名称,例如:全球环境科学前沿出版社] --- 导言:重新审视环境影响评价的边界 在当代社会,人类活动与自然环境的相互作用日益复杂化、非线性化。传统的线性或基于确定性假设的环境影响评价(EIA)方法,在面对气候变化、生物多样性丧失、跨界污染等高度不确定的多因素耦合系统时,往往显得力不从心。本著作正是基于对这一严峻挑战的深刻洞察而撰写,旨在为环境管理、政策制定者以及工程实践者提供一套更为稳健、更具适应性的分析框架与工具集。 本书并非简单地对现有EIA流程进行修补,而是致力于构建一个全新的、以信息不确定性为核心驱动力的风险评估与决策优化体系。我们认为,环境系统固有的模糊性、随机性和知识缺失,不应被视为分析的障碍,而应被视为需要被精确量化和有效管理的系统特征。 第一部分:复杂环境系统的本质特征与挑战 本部分首先对现代环境影响评估所面临的系统本质进行了深入的哲学和科学层面的剖析。 第一章:环境系统的涌现性与非线性动力学 本章详述了生态系统、流域、大气环流等大型环境系统的非线性动力学特性。我们探讨了“蝴蝶效应”在环境风险传播中的具体表现,以及在小尺度干预可能引发大尺度不可预测后果的机理。重点分析了系统中的阈值效应(Threshold Effects)和临界点(Tipping Points),指出传统的敏感性分析方法在识别这些非线性转折点上的局限性。我们引入了基于相空间重构和复杂性科学的视角,为后续的建模工作奠定理论基础。 第二章:信息不完备性与认知偏差的量化 环境影响评价的数据基础往往是稀疏、分散且带有显著主观色彩的。本章集中探讨了数据稀疏性、测量误差和专家知识的主观性对评估结果可靠性的影响。我们区分了“随机不确定性”(可通过统计方法处理)和“认识不确定性”(源于知识的根本性不足或模糊性)之间的关键差异。通过对多个历史环境决策案例的回溯分析,我们揭示了认知偏差(如锚定效应、可得性启发)是如何系统性地扭曲风险认知的。 第三章:多准则决策的结构化困境 环境决策涉及的利益相关者群体庞大,目标函数往往相互冲突(例如,经济发展、生态保护、社会公平)。本章批判性地考察了经典的多准则决策分析(MCDA)方法,指出其在处理冲突性目标之间界限不清时的脆弱性。我们提出,决策的“最优解”往往是一个“可接受的满意解”,而界定“可接受”的范围本身就是一个模糊集合问题。 第二部分:面向不确定性的新型建模工具箱 在第二部分,我们转向构建和应用先进的数学工具,用以精确刻画和传播环境系统中的不确定性。 第四章:概率论与证据理论的融合框架 本章深入探讨了概率论在描述随机性方面的强大能力,同时指出了其在处理“我们不知道我们不知道什么”时所面临的局限。我们引入了德普肯-申普特证据理论(Dempster-Shafer Theory of Evidence, DST)作为对经典概率论的有力补充。通过环境污染源识别和溯源分析的案例,展示了如何利用DST的“信任度”和“似然度”来构建更具解释力的不确定性区间,而非仅仅依赖于单一的概率点估计。 第五章:拓扑数据分析在环境网络中的应用 现代环境系统,如食物网、水文网络或社会经济网络,其结构远比简单的树状模型复杂。本章介绍了拓扑数据分析(TPA)的基础原理,展示了如何利用高维几何和拓扑不变量(如贝蒂数)来表征环境系统的内在结构稳健性。我们应用TPA来分析生态系统在遭受干扰后,其结构如何发生拓扑转变,从而预测系统崩溃的早期信号。 第六章:基于Agent的模拟(ABM)与情景生成 为解决传统宏观模型难以捕捉个体异质性与局部交互对全局影响的问题,本章详细阐述了面向环境影响评价的基于Agent的模拟(ABM)方法的构建策略。重点在于如何为Agent的行为规则注入基于证据理论和模糊集合的概率分布,以生成更具韧性和多样性的未来环境情景。该方法使得评估人员能够更真实地模拟政策干预的“溢出效应”和“反作用力”。 第三部分:不确定性驱动的决策支持系统构建 本部分是将理论和工具应用于实际决策过程,形成可操作的决策支持系统的关键环节。 第七章:风险-收益的弹性化评估模型 传统的风险评估通常遵循“高风险-高投入”的线性思维。本章提出了一种“弹性化”评估模型,它不再追求单一的最优解,而是评估不同决策方案在各种不确定情景下保持系统弹性(Resilience)和适应性(Adaptability)的能力。我们引入了多目标优化中的“支配集”概念,帮助决策者理解哪些方案在面对最坏情况时表现出更少的脆弱性。 第八章:专家知识的结构化整合与修正机制 在缺乏充分观测数据的领域,专家判断至关重要。本章提供了一套严格的方法论来结构化地收集、记录和融合多领域专家的意见。我们设计了一种动态反馈与修正机制,利用贝叶斯更新原理,使专家组在接触到新的模拟结果或外部证据后,能够系统性地调整其初始的判断权重和不确定性参数,从而避免了知识的固化。 第九章:政策干预的动态适应性路径规划 环境政策的制定不应是静态的“一锤子买卖”。本章探讨了如何将上述不确定性分析结果嵌入到动态适应性管理(Adaptive Management)框架中。我们提出了“监测-评估-学习-调整”的闭环控制机制,并详细说明了如何利用实时监测数据,通过贝叶斯网络结构,对初始影响预测进行迭代修正,确保政策干预能够随着环境系统状态的变化而自动优化其路径。 结论:迈向鲁棒与可持续的环境治理 本书的最终目标是使环境影响评价从“事后验证工具”转变为“前瞻性风险抵御体系”。我们提供的分析框架强调了对不确定性的拥抱与量化,而非试图用不恰当的确定性方法去掩盖它。通过融合复杂系统科学、证据理论与先进的模拟技术,本书为构建真正鲁棒(Robust)和可持续(Sustainable)的环境决策流程提供了坚实的理论基础和实用的方法论指导。本书的读者将能够更好地理解环境决策的复杂性,并在信息不完备的环境中,做出更具前瞻性和责任感的选择。

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