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文档简介

系统分析与害虫的科学管理系统的概念系统是指由相互依赖的若干组分结合在一起,能完成特定功能,朝特定目标发展的有机整体。系统的特点集合性整体性相关性目的性环境适应性管理变量状态变量外部随机因素肥料作物害虫栽培措施气候害虫防治措施 天敌以害虫为管理目的的农田生态系统结构图解系统分析是从系统整体最优和实现系统目标的途径最优出发,采用有效的分析手段和方法,通过一系列步骤,对系统进行定性定量的研究。系统分析的步骤系统目的分析和确定系统模型化系统最优化系统评价系统分析的基本要素目的替代方案

费用和效益模型评价基准系统最优技术线性规划 非线性规划动态规划对策论

决策论

马尔可夫过程论整数规划决策分析是指人们为了确定未来的行动目标,并从两个以上实现目标的可行性方案中选择一个最优方案的分析判断过程。包括高层决策中层决策低层决策目标,

市场,

生产,

技术决策例水稻-稻纵卷叶螟-天敌生态系统管理领导层专家层

群众层计算机系统预测害虫发生程度和可能性产量损失模型以准备物质等多阶段决策模型确定防治指标和防治适期的动态ET模型确定具体防治措施的一般决策论模型经济价值生态价值社会价值学术价值决策方法内容目标决策层决策分析的步骤决策过程系统信息系统决策系统执行系统发现并提出问题确定标制定各种可行方案建目立价明值确系约统束条件建立决策模型决策者选择方案选择方案 科学实方验案实施决策模型a=F(Ai,

θi)Ai决策变量,θi状态变量,a决策的价值决策分析的类型范围来分

宏观决策 微观决策决策者的位置

上层决策;中层决策;

低层决策研究性质确定型决策;风险型决策;不确定型决策不确定型决策乐观法;悲观法;乐观系数法;等可能性法;后悔值法4种品种在3种不同自然状态下的收益收益值(元)行动方案自然状态θ1θ2θ3A1100150275A2145215250A3195230240A4215220225乐观法f(A)

=max{a(θ)}各方案最大效益值得最大值

max{max[a(θ)]}=max{f(A)}各决策方案最大效益值风险型决策最大可能法在决策问题中,选择一个概率最大的自然状态进行决策,其它自然状态忽略不计。自然状态流行时期θ概率收益值行动方案1(8中)θ2(8下)θ3

(9中)θ4

(9下)0.40.20.10.3A1(防治)A2(不防治)1010880109010401130116011301200马铃薯晚疫病在英吉利东部地区不同时间的流行概率及收益值b期望值法利用概率论中的离散随机变量的数学期望进行计算,先求出各方案下的期望收益,然后比较个方案的期望收益大小进行决策E(x)=∑pixi

(pi为自然状态下θ1发生的概率)c.决策树法画决策树标记概率值在对应地数状图上计算损益期望值确定决策动态规划由R.

Bellman提出,其基本点是现在和将来的决策不影响过去的状态,决策和目标。基本概念阶段和阶段变量;状态和状态变量;决策和决策变量;全过程和策略;允许策略集合及最优策略;指标函数和最优指标函数动态规划是解决多阶段决策过程的有效方法例有一种害虫的整个发生过程有3个时期是防治的有利时期,每个时期有3种措施供选用(生物防治、化学防治和不防治)。若经研究,试验已得到在L(L=1,2,3)时期xi(i=1,2,3,……13)状态下采用Vj(j=1,2,3)措施的纯收益。Fl(xi,vj),试问3时期应采用什么防治措施才能得到最大的纯收益x1x3x2x4x5x7x6x9x10x8x11x12x13第一阶段第三阶段第二阶段605004030100120008050-10-70-2050304006-15020-50452001540-18-10070900求解求第三阶段各种状态下,3种措施的最大收益f3(xi)求第二阶段各状态下及后部子过程最大收益值f2(xi)第一阶段开始,求X1各状态下及后部子过程总大收益值f1(xl)分析函数方程F1(xi1)

=Max{fl(xil,vj)+

fl+1(xi2)}模拟技术通过模拟系统的研究来获得有关实际系统的结构及其性质的认识。害虫种群管理系统的模拟过程定义问题问题调查研究与资料收集建立系统

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