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文檔簡介
1、DATA搜集方案 MeasureDefineAnalyzeImproveControl方法論 Analyze 概要 DATA搜集方案 Graph分析 假設(shè)檢定概要 平均的檢定 分散的檢定 比率的檢定 相關(guān)及回歸分析DATA搜集方案 學習目的了解DATA搜集方案的概念 了解DATA搜集方法及步驟了解抽樣(Sample)方法DATA搜集方案 目的 為了確認CTQ,從VOC搜集方案開場、 MSA 、一次作成工程才干分析,在A階段里為了確認輸出變量Y和輸入變量X的關(guān)系而作成. 適用能夠的工具 DATA搜集方案 抽樣方法DATA搜集方案對情報的需求分析DATA提問結(jié)果導出DATA搜集方案回答的提問是什么
2、? 怎樣找出對提問的答案以及怎樣表現(xiàn)? 運用什么樣的DATA分析工具?運用這些工具來回答,需求什么種類的DATA? 這個DATA在什么樣的Process中可以得到?能給這個DATA的人是誰? 以最小的努力減少好幾個能夠性,如何搜集資料?DATA搜集方法 1. 構(gòu)成好的提問 2. 選定確切的DATA分析技法 3. 決議測定方法 4. 定義DATA搜集Point 5. 選定沒有偏向的DATA搜集員,確認他們的興趣 后教育 6. 利用DATA搜集款式方案和檢定 7. 檢討DATA搜集過程,并確認其結(jié)果 第一階段 : 構(gòu)成好的提問 構(gòu)成正確的提問是中心,勝利數(shù)據(jù)搜集的第一階段。 - 為得到好情報的提問
3、應該是焦點明確而詳細. - 明確顯示我們找的情報,給予用那情報和結(jié)果執(zhí)行什么 的信任,讓他人協(xié)助我們就很容易.DATA搜集Process 第二階段: 選定確切的DATA分析記法 - 很不幸在很多情況因DATA不適宜,只能重新搜集DATA. - 更糟的時候,面對根據(jù)不充分的DATA決議意見的困難. - 搜集DATA前,一但沉思熟慮幾分種就可以防止這種困難.樣品抽出是如下的Process. 搜集可用DATA的一部分. 運用樣品DATA導出結(jié)論. 對母集團信譽卡帳戶的 書面調(diào)查件數(shù)(N=5,000)平均處理時間 (m)?樣品n=100 恣意選擇的調(diào)查件數(shù)平均處理時間 (X) = 1.2 日統(tǒng)計性推論
4、 第三階段: 決議測定方法 - 母集團或樣品DATA搜集Process 要搜集一切的DATA因時間太長而會發(fā)生DATA搜集上的失誤. 抽出母集團中一部分樣品,以少的費用得出更好的結(jié)果.抽樣 好的樣品應具備的條件沒有偏向代表性Random性 - 抽樣是運用少量的DATA也能得到好的答案. - 樣品對得出母集團及 Process的情報有協(xié)助. - 能代表研討對象的母集團或Process選擇樣品. - 現(xiàn)實性問題重要. (費用, 資源等) 抽樣簡要有偏向(Bias)的抽樣 偏向的種類: 排除: 調(diào)查中的Process范圍的一部分被排除. 認知: DATA搜集要員的態(tài)度和信心會影響他們所看的看法和記錄
5、. 交互作用: DATA搜集過程本身會影響研討對象Process. 運用上: 不按規(guī)范步驟的情況就是最常見的運用上的偏向. 無應對: 缺測DATA會產(chǎn)生偏向的結(jié)果,DATA漏掉的現(xiàn)實是暗示 與其它DATA以任何方式都不同的線索. 推定: 統(tǒng)計處置搜集的DATA時運用的公式及方法, 能夠與特定種類的偏向有關(guān)聯(lián).抽樣信任區(qū)間經(jīng)過測定對全部5,000件不滿事項的處理時間,算出“真正的平均處理時間.母集團信譽卡關(guān)聯(lián) 顧客的不滿事項接納 (N=5,000)樣品n=100 恣意選擇的不滿事項例: 對顧客不滿事項的平均處理時間?取代表樣品,可以推定平均處理時間.或者實踐母集團的平均和從樣品推定的平均值之間有
6、差嗎?信任區(qū)間意味著, 知母數(shù)真值的區(qū)間推定區(qū)間.母集團“真 平均N=5,000從母集團抽出的樣品 (樣品的大小 n=100)樣品 1的平均樣品 2的平均 樣品 K的平均 母集團的“真平均值和從樣品推定的平均值之間有差別.抽樣信任區(qū)間單純恣意抽樣: 構(gòu)成母集團的各個因子被選樣品的概率是一樣. 2. 層別恣意抽樣: 把母集團區(qū)分幾個同質(zhì)的層后,在各層按單純 恣意抽樣抽出樣品.3. 群別恣意抽樣: 把母集團分為多數(shù)集團后, 對按抽樣單位選擇的群體進展全數(shù)調(diào)查. 4. 系統(tǒng)恣意抽樣: 時間上或空間上隔一定間隔抽出樣品. 抽樣方法母集團XXXXXOXXXXXXOXXXXOXXXXOXXXXXXXXXX
7、XXXOXXXOOOOO樣品闡明各單位(“O)被包括樣品的概率一樣.單純恣意抽樣層別恣意抽樣LMMMMSS層單位大中小LLLLLMMMMMMMMMMMMSSSSSSSSSS層別的范疇或Group 內(nèi)的恣意樣品. 各Group的樣品大小 普通和其Group的相對 大小成比例.母集團樣品闡明其它抽樣方法 不符合統(tǒng)計學的原那么,但經(jīng)常運用的慣例 固定百分率抽樣 : 與“經(jīng)常取10%樣品同樣的 “大約判別法 。 結(jié)果為小的母集團總是選擇太小的樣品,大的母集團 總是選擇太大的樣品。 判別抽樣 : 讓DATA搜集要員憑本人的判別選定X 個 “代表性 樣品,就能拿到不偏向的樣品。 塊抽樣 僅憑工程便利集合的
8、理由來選定樣品,其結(jié)果會產(chǎn)生樣品的 偏向和非代表性。 舉個例子如下: “從v文件抽出D姓人們的訂購記錄。 DATA搜集Process 第4階段 : 定義DATA搜集Point 理想的想法,我們要在盡能夠不防礙Process作業(yè)工序的范圍內(nèi) 搜集一切的DATA??蛇@比料想不容易。 第5階段: 選定沒有偏向的DATA搜集員, 確認他們的興趣,并教育. 誰來搜集DATA,這個問題很重要. DATA搜集員應該是最容易,最快地接近相關(guān)現(xiàn)實的人. 例) 1920年代和1930年代: “Hawthorne 實驗 - 勞動消費性和工廠內(nèi)照明的關(guān)系分析 第6階段 : 設(shè)計DATA的搜集款式和指南后進展Test.
9、 DATA的記錄應容易做. KISS 原那么 (Keep It Simple, Stupid) 款式是從DATA的記錄或解釋中不會有失誤的能夠性而設(shè)計. 款式應包括未來的分析、參照及為了再確認的追加情報. 款式應最大限制明確. Check Sheet或Data Sheet應顯示有專業(yè)性. 用手制造,線不規(guī)那么,字寫的亂, 還有假設(shè)給人不仔細作成的覺得, 那么容易讓搜集Data的人不留意. DATA搜集Process 第6階段 : 設(shè)計DATA的搜集款式和指南, 必需進展Test 方案很仔細,但是在DATA搜集過程中仍有能夠發(fā)生料想不到的問題. 最常出現(xiàn)的問題如下.對如何作成 DATA搜集款式的錯誤了解而引起的失誤.設(shè)計款式的人沒了解與Process相關(guān)的一切變量, 發(fā)現(xiàn)搜集 追加情報的必要性.問題發(fā)生的情況下,很難輸入DATA,所以搜集不完全的DATA.把DATA記錄在款式的人,怕收錄情報對他們有壞的影響而猶疑, 因此產(chǎn)生的不完全或有偏向的DATA.DATA搜集Process 第7階段: 檢討DATA搜集過程, 確認其結(jié)果. 檢討完成
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