形態素解析または一般形態素解析は、多次元で定量化されていない複雑な問題に対する可能な解決策を探索する方法です。これはスイスの天文学者フリッツ・ツヴィッキーによって開発されました。[1]一般形態学は、エンジニアリング設計、技術予測、組織開発、政策分析などの分野で使用されています。[2]
概要
一般形態学は、カリフォルニア工科大学に拠点を置くブルガリア生まれのスイス国籍の天体物理学者、フリッツ・ツビッキーによって開発されました。ツビッキーは、形態学的分析を天文学の研究やジェット機やロケットの推進システムに応用しました。形態学的分析は、問題構造化および問題解決の手法として、因果モデリングやシミュレーションがうまく機能しない、またはまったく機能しない多次元の定量化できない問題のために設計されました。
ツヴィッキーは、一見削減不可能な複雑さに対処するためにこのアプローチを開発しました。クロス一貫性評価(CCA)[1]の手法を使用して、システムは実際に存在する可能性のある解決策を特定することで削減を可能にし、関連する変数の数を減らすのではなく、グリッドボックス内の非論理的な解決策の組み合わせを排除します。[3]
分解と形態素解析
多くの支配要因が関係し、その大部分が数値的に表現できない問題は、形態素解析に適しています。
従来のアプローチは、複雑なシステムを複数の部分に分割し、出力に重要な貢献をする部分を分離し(「些細な」要素を削除)、目的のシナリオに合わせて簡略化したシステムを解くというものです。この方法の欠点は、現実世界の多くの現象には明らかに些細な要素がなく、簡略化できないことです。
形態素解析は、単純化のステップなしに、出力からシステム内部に向かって逆方向に作業します。[4]システムの相互作用は解析で完全に考慮されます。
参考文献
- ^ ab Ritchey, T. (1998). 一般形態学的分析: 非定量化モデリングのための一般的な方法 Archived 2010-03-24 at the Wayback Machine .
- ^ Álvarez, A. & Ritchey, T. (2015). 「一般形態素解析の応用: エンジニアリング設計から政策分析まで」Acta Morphologica Generalis, Vol.4 No.1. 2016-05-13 にWayback Machineでアーカイブ
- ^ Ritchey, T (2006 年 7 月). 「コンピュータ支援形態素解析を使用した問題構造化」. Journal of the Operational Research Society . 57 (7): 792–801. doi :10.1057/palgrave.jors.2602177. ISSN 0160-5682. S2CID 19792496.
- ^ 形態素解析を用いた複雑な社会技術システムのモデリング (Ritchey 2003-06)[1] 2007-09-29にWayback Machineでアーカイブ
さらに読む
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- ドゥチンスキー、ガイ、ドブ・バッハマン、サシャ、スミス、マシュー、ナイト、チャールズ(2023 年 8 月)。「ウクライナにおける作戦と戦略の進展:状況の変化の特定」海軍大学院、インサイト、モンテレー。https://nps.edu/web/ecco/global-ecco-insights で入手可能。
