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1博弈论模型在解决水资源管理中利益冲突的运用显示文摘本文运用非合作与合作博弈的方法,对南水北调中线工程水资源管理中的有关利益冲突进行模拟和分析。其中,以统计学和经济计量学的回归分析法构建博弈各方的效益函数,以经济价值评估法折算水资源的价值和水污染的损失,用成本效益分析法比较不同战略下的博弈结果。模拟结果显示,若以北京为博弈的甲方,则非合作结果使局中的乙方、丙方和丁方分别获得0.15~0.32亿元、0.59~0.364亿元和0.08~0.29亿元的利益,但整体却遭受662.01~1218.33亿元的损失,而合作的结果恰恰相反。因此,如果能够把合作所带来的部分净收益从赢利方转向损失方,以补足损失方的损失,博弈各方均能受益。此模拟方法及结果不仅有利于博弈各方,而且也为水资源管理部门提供决策支持。魏守科 雷阿林 Albrecht Gnauck 2009水利学报2009,39,8:11
2博弈论模型在解决水资源冲突上的运用显示文摘水资源短缺和水质恶化是当今众多发展中国家所面临的两个严重问题。与这两个问题有关的水资源管理通常涉及众多的利益相关者。这些利益相关者因为不同的兴趣和利益常常发生冲突。在缺乏水市场和专有财产权利时,冲突是不可避免的。博弈论是模仿和解决这类冲突的一种有效方法。以汉江流域水资源管理中所涉及的不同利益相关者的冲突为例,展示如何用非合作与合作博弈来模拟和解决水资源冲突。在本研究中,统计学和经济计量学的回归模型法用来构建博弈各方的效益函数,成本效益分析法来比较不同战略下的博弈结果。博弈模拟结果显示,非合作虽然可使某方赢利,但却使整体受损;相反,合作虽然可给某方带来损失,但是却给各方带来整体利益。所以,如果能够把合作所带来的部分净收益从赢利方转向损失方,以补足损失方的损失,博弈各方均能受益。此模拟方法及结果不仅可使水资源不同利益相关者受益,而且在水资源合理分配?水价制定?生态补偿等方面也可以为水资源管理部门提供决策支持。魏守科 Albrecht Gnauck 雷阿林 2008人民长江2008,39,23:3
3Optical Phase-ShiR-Keyed Transmission 显示文摘GNAUCK A H WlNZER P J 2005Journal Of Lightwave Technology2005,23,1:1
4Optical phase-shift-keyed transmission显示文摘Gnauck A H Winzer P J 2005Journal of Lightwave Technology2005,23,1:1
5Spectrally efficient long-haul WDM transmission using 224-GB/s polarization-multiplexed 16-QAM显示文摘A. H. Gnauck P. J. Winzer S. Chandrasekhar X.Liu B.Zhu D.W.Peckham 0,,04:1
6Optical Phase-shift-keyed Transmission 显示文摘Gnauck A H Winzer P J 2005Lightw Technol2005,23,1:1
7Optical Phase-shift-keyed Transmission显示文摘GNAUCK A H WINZER P J 2005J Lightwave Technol2005,23,1:1
8High-capacity optical transmission systems显示文摘GNAUCK A H TKACH R W CHRAPLYVY A R 2008Journal of Lightwave Technology2008,26,9:1
9A new approach to materials characterization using low pressure and low voltage field emission scanning electron microscopy显示文摘GNAUCK P GREISER J 2000DVM-Bericht2000,519,:1
10lOGbit/s 177 km transmission over conventional single mode fiber using a vestigial side-band modulation format 显示文摘Kim H Gnauck A H 2001Electronics Letters2001,37,25:1
11The characteristics and function of bacterial lipopolysaccharides and their endotoxic potential in humans显示文摘GNAUCK A LENTLE RG KRUGER MC 2015Int Rev Immunol2015,,:1
12Optical phase-shift-keyed transmission显示文摘A Gnauck P J Winzer 2005J Lightwave Technol2005,23,1:1
13Mode-division multiplexing over 96 km of few-mode fiber using coherent 6×6 MIMO processing显示文摘Ryf R Randel S Gnauck A H 2012Journal of Lightwave Technology2012,30,4:1
14Spectrally efficient long-haul optical networking using 112-Gb/s polarization-multiplexed 16-QAM显示文摘Winzer P J Gnauck A H Doerr C R 0,,04:1
15Optical phase-shift keyed transmission 显示文摘A H Gnauck P J Winzer 2005J LightwaveTechnol2005,23,1:1
1640 Gb/s return-tozero alternate-mark-inversion (RZ-AMI) transmission over 2000 km显示文摘Winzer P J Gnauck A H Raybon G 2003IEEE Photonics Technology Letters2003,15,5:1
17Spectrally efficient long-haul optical networking using 112 Gb/s polarization multiplexed16-QAM显示文摘P J Winzer A H Gnauck C R Doerr 2010J Lightwave Technol2010,28,4:1
18Suppression of intrachannel four-wave-mixing-induced ghost pulses in high-speed transmissions by phase inversion between adjacent marker blocks显示文摘LIU Xiang WEI Xing Gnauck A H 2002Optics Letters2002,27,13:1
194× 40-Gb/s TWDM PON downstream transmission over 42km and 64-way power split using optical duobinary signals and an APD-based receiver 显示文摘GNAUCK A IANNONE P VAN VEEN D 2015Optics Express2015,23,24:1
20Optical phase-shift-keyed transmission显示文摘Gnauck A Winzer P J 0,,01:1
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