犹豫双模糊集(HBFSs)能够有效的刻画决策者的犹豫性和不确定性,但现有方法多基于归一化操作,会扭曲原 始决策信息。本文借鉴随机优势理论和随机距离测度的思想,将 Choquet 模糊积分引入犹豫双模糊环境,提出基于 Choquet 积分的犹豫双模糊多属性决策方法。该方法通过模糊测度刻画属性间的交互作用,利用 Choquet 积分实现信息的非线性聚合, 克服了传统加权平均方法假设属性独立的局限性。证明了所提算子在犹豫双模糊随机优势序下的单调性,并建立相应的 TOPSIS 决策框架。 关键词:犹豫双模糊集;Choquet 模糊积分;随机优势;多属性决策;TOPSIS
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