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6sigma管理概念ppt247(參考版)

2025-03-06 11:14本頁(yè)面
  

【正文】 此時(shí) X3因子的配置結(jié)構(gòu)跟 Z1, X2有同樣的交互作用。 165 部分配置法 (Fractional factorial design) ? 為什麼要使用部分配置法 (Fractional factorial design) ? 為了找出致命的少數(shù)因子 Screening時(shí); ? 從經(jīng)濟(jì) /成本費(fèi)用方面愾有水平配合下,試驗(yàn)發(fā)生困難。 ? 如果溫度高,可以在低清洗濃度下,線體速度可以運(yùn)行更快。 ? 可以把握溫度最大影響反應(yīng)值。 157 要因配置法 (Factorial Design) Factor Level 1 +1 A. 水的溫度 (Temp) 溫水 熱水 (Time) 短 長(zhǎng) (Conc.) 低 高 ?同樣 Run實(shí)施 2次(或 2次以上)得到反應(yīng)值 (Yield)時(shí),求平均值後適用試驗(yàn)排列全體反復(fù) 2次(或 2次以上)時(shí),把數(shù)據(jù)放在 1列來(lái)適用。 3次以上的交互作用,技術(shù)分析不太容易,因此一般不考慮。 149 要因配置法 (Factorial Design) ?什麼是要因配置法 ? n個(gè)因子,各因子的水平數(shù)是 k的試驗(yàn)計(jì)劃,所有因子間的水平調(diào)和下實(shí)施試驗(yàn)。作為 因行了 沒(méi)有反復(fù)的二元配置實(shí)驗(yàn),因子的收率如下,求最佳條件。其結(jié)果得到了下列數(shù)據(jù) ,最佳 條件。 137 試驗(yàn)計(jì)劃的樹(shù)立 ? 數(shù)據(jù)分析 ? GRAPH分析 ?Capability Analysis ?Histogram ?Box Plot ?Pareto ?Scatter Plot ?Cube Plot ?Main effect plot:平均值 標(biāo)準(zhǔn)偏差 ?Interaction plot:平均值 標(biāo)準(zhǔn)偏差 138 試驗(yàn)計(jì)劃的樹(shù)立 ? 信賴區(qū)間 ?Pvalue,檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 ?Ttest, Ftest, Chisquare ? 分散分析表 (ANOVA Tables) ? 回歸方程式 (Regression) 139 試驗(yàn)計(jì)劃的樹(shù)立 ?導(dǎo)出結(jié)論 ? 結(jié)果值在統(tǒng)計(jì)上有效嗎? ?測(cè)定 /分析 /改善階段使用的工具間有矛盾嗎? ?結(jié)合實(shí)際問(wèn)題統(tǒng)計(jì)的處理結(jié)果合理嗎? ? 得到改善的證據(jù)(長(zhǎng)期的)充分嗎? ? 結(jié)果值得到實(shí)際改善了嗎? ?工序能力值向上了嗎? ?所選定題目的‘ Y’值得到了長(zhǎng)期改善了嗎? ?會(huì)不會(huì)發(fā)生逆性能的問(wèn)題? 140 試驗(yàn)計(jì)劃的樹(shù)立 ? 試驗(yàn)結(jié)果怎樣指示改善問(wèn)題的方向? ? 是否要做追加的試驗(yàn)? ?驗(yàn)證試驗(yàn) ? 驗(yàn)證試驗(yàn)是證明已找出的最佳條件是真的改善的步驟 ? 驗(yàn)收試驗(yàn)必須象現(xiàn)象分析類似對(duì)長(zhǎng)期的數(shù)據(jù)合理分組來(lái)實(shí)施 ? 找出最佳條件來(lái)做試驗(yàn)期間在遷定的條件內(nèi)應(yīng)使其自然(實(shí)際作業(yè)條件) 141 試驗(yàn)計(jì)劃的樹(shù)立 ? 參照事項(xiàng) ?做驗(yàn)證試驗(yàn)期間必須參加觀察 ?要確認(rèn)因子的水平變化是否正確 ?應(yīng)留意試驗(yàn)條件變更是否損壞裝備或誘發(fā)安全性問(wèn)題 ?+/只能在條件內(nèi)實(shí)際控制可能的話,不能檢出 2水平變化引起的 效應(yīng) 142 試驗(yàn)計(jì)劃的樹(shù)立 ?試驗(yàn)時(shí)注意事項(xiàng) ? 錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)發(fā)生問(wèn)題的因子 ?相關(guān)關(guān)系錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)為因果關(guān)系 ? 最佳選定的條件和實(shí)際使用的條件不符 ?試驗(yàn)結(jié)果最佳選定的值在實(shí)際上協(xié)力社不能作業(yè)或生產(chǎn)工序不能賦予其條件 ?跟 Cost(成本費(fèi)用)等相關(guān),不能實(shí)行其政策 ?全體的制度等有可能變更 143 試驗(yàn)計(jì)劃的樹(shù)立 ? 不能決定是因?yàn)闆](méi)有得到管理而變化 ?潛在變量的影響給‘ Y’值造成大的影響 ? 試驗(yàn)在很小範(fàn)圍的因子水平上實(shí)施 ? 沒(méi)有包含重要的獨(dú)立變量 ?沒(méi)有包含影響品質(zhì)的 CTQ ? 因測(cè)定的變動(dòng)大,不能檢出變化的值 144 一元配置法 ? 一元配置法 ? 只選擇 1個(gè)預(yù)計(jì)對(duì)一些特性值有影響的因子,實(shí)施試驗(yàn)的最單純的試驗(yàn)計(jì)劃法。 ? 連續(xù)的試驗(yàn):進(jìn)行大規(guī)模試驗(yàn)不如實(shí)施幾次小的試驗(yàn) ?初期試驗(yàn)階段上 ? 能知道哪些因子是重要的,也能理 Mechanism,因此下一步能夠更有效地實(shí)施試驗(yàn)。 ? 試驗(yàn)時(shí)必須參加觀察 ?通過(guò)觀察可以知道是因果關(guān)系還是相關(guān)關(guān)系。 135 試驗(yàn)計(jì)劃的樹(shù)立 ? 交叉法 ?交叉是因子的效果不能彼此分離,部分配置法多少都有交叉,一般是主效果大于可交互作用的情況, 3次以上的交互作用類似的情況幾乎沒(méi)有。為了減少潛在變量的影響,常常隨機(jī)化。如果判定為交互利作用更重要的話,使用試驗(yàn)計(jì)劃的一個(gè)因素;可是交互作用有可能跟其它交互作用交叉。為了減少潛在變量的影響, 一般采用隨機(jī)法和 Blocking。 120 分散分析( ANOVA)的理解 ? 可以說(shuō)是決定各水平上‘ Y’特性值(反應(yīng)值)的平均值是否具有 同樣值,步驟 ?暫定的找出致命的少數(shù)因子的方法 ? 分散分析的用語(yǔ)理解 ? 因子 (Factor):試驗(yàn)上影響特性值的原因 ? 水平 (Level):為實(shí)施試驗(yàn)的因子條件 ? 平方和 (Sum of square):在因子的特定水平上,計(jì)算測(cè)定值變化程度 ? 試驗(yàn) Balance/Unbalance:測(cè)定值相同或不相同時(shí)所有因子水平的 調(diào)合數(shù) 121 分散分析( ANOVA)的理解 ?分散分析的使用 ? One Way ANOVA: 具有 2個(gè)以上的水平的 1個(gè)因子的情況 ? Balance ANOAV: 具有 2個(gè)以上因子的情況 ? 試驗(yàn)計(jì)劃法( DoE=Design of Experiment):分析多因子時(shí),針對(duì)那個(gè) 調(diào)合上給‘Y ’特性值造成影響大的因子。什麼是水平的分析方法。 ? 利用 X2(Chisquare)驗(yàn)證 ?原假設(shè) (Ho):不良類型和交接之間彼此是否無(wú)關(guān)聯(lián)(獨(dú)立因素) ?對(duì)立假設(shè)( H1):不良類型和交接班之間彼此是否有關(guān)聯(lián)(從屬因素) 116 假設(shè)檢驗(yàn)( Hypothesis Test)計(jì)數(shù)型 ? 不良類型: ?A:碰傷 ?B:洩漏 ?C:開(kāi)關(guān)不良 ?D:粘貼不良 117 假設(shè)檢驗(yàn)( Hypothesis Test)計(jì)數(shù)型 交接班 A B C D 1 15 21 45 13 2 26 31 34 5 3 33 17 49 20 ?設(shè)定假設(shè) ?原假設(shè)( Ho):不良類型和交接班之間彼此無(wú)關(guān)聯(lián)(獨(dú)立) ?對(duì)立假設(shè)( H1):不良類型和交接型號(hào)之間彼此有關(guān)聯(lián)(從屬) 118 改善( Improvement) 119 分散分析( ANOVA)的理解 ?什麼是分散分析( ANOVA)? ? 試驗(yàn)實(shí)施後,對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析所使用的分析方法 ? 特性值的散布用總平方和來(lái)表示。 ?設(shè)定假設(shè) ? Ho:獨(dú)立(分類的變數(shù)之間地相關(guān)性) ? H1:從屬(分類的變數(shù)之間有相關(guān)性 ) 114 假設(shè)檢驗(yàn)( Hypothesis Test)計(jì)數(shù)型 ? 期望值( E),觀測(cè)值( O), X2統(tǒng)計(jì)量 ?期望值( Expected Frequency):對(duì)一些現(xiàn)象的結(jié)果期望的值 ?觀測(cè)值( Observed Frequency):對(duì)一些現(xiàn)象的結(jié)果實(shí)際觀測(cè)的 ?X2統(tǒng)計(jì)量是 ? ?? E Ex22 )0(115 假設(shè)檢驗(yàn)( Hypothesis Test)計(jì)數(shù)型 ? X2(Chisquare)統(tǒng)計(jì)量 ? 用 3個(gè)月把 Monitor產(chǎn)品不良類型按不同的交接班整理後,調(diào)查各交接班有(從屬的)無(wú)(獨(dú)立的)產(chǎn)品不良類型的特性後,進(jìn)行改善活動(dòng),檢出了 N=309個(gè) Monitor不良。 ? 顯著性水平 (Significance Level):象一般使用的α =(,)Ho是真的拒絕的概率 103 假設(shè)檢驗(yàn)( Hypothesis Test)計(jì)量值 第二種錯(cuò)誤 ( β) 第一種錯(cuò)誤 ( α) 真 實(shí) H0=真 H1=假 采 納 H0=真 H1=假 104 假設(shè)檢驗(yàn)( Hypothesis Test)計(jì)量值 ?假設(shè)設(shè)定方法 ? 以原假設(shè) [母體和 Sample(樣本 )是一樣的 ]來(lái)假定 ?Ho: μ 1=μ 2 ?Ho: μ 1=μ 2=μ 3=?? μ n ?Ho: σ 1=σ 2 ?Ho: σ 1=σ 2= σ 3 ?? σ n 105 假設(shè)檢驗(yàn)( Hypothesis Test)計(jì)量值 ? 對(duì)立假設(shè) [母體和樣本不同的 ]則為 ?兩側(cè)檢驗(yàn)時(shí) H1: μ 1≠ μ 2 ?偏側(cè)檢驗(yàn)時(shí) H1: μ 1 < μ 2 μ 1 > μ 2 ?兩側(cè)檢驗(yàn)時(shí) H1: σ 1≠ σ 2 ?偏側(cè)檢驗(yàn)時(shí) H1: σ 1 < σ 2 σ 1 > σ 2 106 假設(shè)檢驗(yàn)( Hypothesis Test)計(jì)量值 ?假設(shè)檢驗(yàn)的形態(tài) ? 計(jì)量型數(shù)據(jù):使用 Z, Ttest統(tǒng)計(jì)量 ?實(shí)行平均值檢驗(yàn)的必須檢驗(yàn)分散的同質(zhì)性( Ftest) ?Ftest是比較 2個(gè)以上的母體的散布 ? 計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù):使用 x2(chiSquare)統(tǒng)計(jì)量 ?次數(shù)、頻度等 107 假設(shè)檢驗(yàn)( Hypothesis Test)計(jì)量值 ?假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)樣本大小和特征 ? 樣本的大小取多少好呢? ?如果樣本數(shù)小,很難表示母體的特征,可能導(dǎo)致檢驗(yàn)結(jié)果的錯(cuò)誤 ?相麼,樣本數(shù)大的時(shí)候,實(shí)際操作中時(shí)間 /費(fèi)用方面難以適用 ?因此,樣本數(shù)的大小最好從各方面都考慮後作出恰當(dāng)?shù)臎Q定 108 假設(shè)檢驗(yàn)( Hypothesis Test)計(jì)量值 ? 假設(shè)檢驗(yàn)的實(shí)行順序 ? 設(shè)定原假設(shè)、對(duì)立假設(shè) (Ho, Hi) ? 確定顯著性水平( α =, , ) ? 選擇檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量( Z, T, Chisquare統(tǒng)計(jì)量) ? 求接受或拒絕域 ? 從數(shù)據(jù)上判定顯著性,解釋結(jié)果 ?P(Probability)概率值< α 則接受對(duì)立假定 (H1) ?P(Probability)概率值> α 則接受對(duì)立假定 (Ho) ? 把統(tǒng)計(jì)的解釋結(jié)果用于實(shí)際問(wèn)題 109 假設(shè)檢驗(yàn)( Hypothesis Test)計(jì)量型 ?假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果的判定方法 拒絕值 接受域 ?原假設(shè) (Ho):接受 ?對(duì)立假立 (H1):拒絕 拒絕域 ?原假設(shè) (Ho):拒絕 ?對(duì)立假立 (H1):接受 (α) 110 假設(shè)檢驗(yàn)( Hypothesis Test)計(jì)量型 ? 統(tǒng)計(jì)學(xué)的判定方法 ?數(shù)據(jù)計(jì)算值結(jié)果小于拒絕值時(shí):接受原假設(shè) (Ho) ?數(shù)據(jù)計(jì)算值結(jié)果大于拒絕值時(shí):拒絕原假設(shè) (Ho) ?“ 0”值在信賴區(qū)間內(nèi)時(shí):接受原假設(shè) (Ho) ?“ 0”值在信賴區(qū)間外時(shí):拒絕原假設(shè) (Ho) ? Minitab的判定方法 ?PValue值大于 α 時(shí):接受原假設(shè) (Ho) ?PValue值小于 α 時(shí):拒絕原假設(shè) (Ho) 111 假設(shè)檢驗(yàn)( Hypothesis Test)計(jì)量值 ?假設(shè)檢驗(yàn)的 Minitab運(yùn)用 ? 洗衣機(jī)下部 Transmission Housing有 10CTQ, 10個(gè) CTQ是 8個(gè) Fixture Brake的高度 離合器,在這里先查看 8個(gè)不同的 Fixture間有無(wú)高度尺寸公差,如果 Fixure間有高度公差的話,用“ X”因素來(lái)判斷後調(diào)查原因并改善。 ? 運(yùn)用假設(shè)檢驗(yàn)(事例) ? 新產(chǎn)品 Flatron Monitor產(chǎn)品顯著降低了眼睛的疲勞 ? LG Digital TV比競(jìng)爭(zhēng)社的 Digital TV畫質(zhì)更優(yōu)秀 ? 6σ 品質(zhì)改善 Tool比原有品質(zhì)改善活動(dòng)使用的改善 Tool效果更卓越 ? 019 PCS比它社手機(jī)通話音質(zhì)更清晰 101 假設(shè)檢驗(yàn)( Hypothesis Test)計(jì)量值 ? 假設(shè)檢驗(yàn)的用語(yǔ)理解 ? 原假設(shè) (Null Hypothesis:Ho):作為檢驗(yàn)對(duì)象的假設(shè) ?如果接受原假設(shè)的話,表示“什麼也不能確信( or證明)”。 99 Graph分析 ?Graph分析的 Minitab運(yùn)用 ? 在空調(diào)生產(chǎn)線上 Compressor(壓縮機(jī))組裝時(shí)間對(duì)暴露在濕氣的時(shí)間很重要,因此對(duì) 3個(gè)生產(chǎn)線的 3名作業(yè)者,調(diào)查了 3組組裝作業(yè)時(shí)間的數(shù)據(jù)。 91 離散型數(shù)據(jù)分析 ?YRT(Rolled Throughput Yield) ? 產(chǎn)品 A由 3個(gè)連續(xù)的階段來(lái)形成的話, YRT/YND的值的值是什麼? 階段 1 階段 2 階段 3 YFT=80% YF=100% YFT=70% YF=90% YFT=90% YF=95% 92 離散型數(shù)據(jù)分析 ? YRF是連續(xù)的各階段 YFT之乘 ?YRT= =(%) ?沒(méi)有考慮作業(yè) ? 計(jì)算各階段的平均收率 ?不是算術(shù)平均,而使
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