质量管理方法.pptx

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Quality Management;任务一 收集质量特性数据;质量管理方法;  ;  数据信息是企业重要的战略资源, 合理有效地使用正确的数据能指导企 业领导作出正确的决策,提高企业 的竞争力。不合理地使用不正确的数 据(差的数据质量)可导致决策的失败,正可谓差之毫厘、谬以千里。;一、 质量特性数据的含义与特征;;;;二、 质量特性数据的类型;计数值数据是指在有限的区间内只能取有限个整数值的数据,其取值只能是大于或等于零的整数,否则将失去其实际意义,如铸件内的气孔个数、一批产品中不合格品的件数等。;计数值数据又可分为计件值数据和计点值数据。 (1)计件值数据,表示具有某一质量标准的产品个数,如总体中合格品数、一级品数。 (2)计点值数据,表示个体(单件产品、单位长度、单位面积、单位体积等)上的缺陷数、质量问题点数等,如检验钢结构构件涂料涂装质量时,构件表面的焊渣、焊疤、油污、毛刺数量等。;计量值数据是指在某个区间上的可能取值具有连续性的数据,即在该区间内可以取无穷多个实数值。常见的计量值数据有质量、面积、长度和体积等。此外,一些属于定性的质量特性,可由专家主观评分、划分等级而使之数量化,得到的数据也属于计量值数据。; 定性数据是用来描述质量的定性特征的数据。;三、 质量特性数据的收集;;;任务一 收集质量特性数据;;简单随机抽样又称纯随机抽样、完全随机抽样,是对总体不进行任何加工,直接进行随机抽样,获取样本的方法。 简单随机抽样是指从含有N个单位的总体中随机抽取n个单位作为样本,使得每一个容量为n的样本都有相同的机会(概率)被抽中,这样的抽样方式也称纯随机抽样。简单随机抽样是最基本的抽样方法。;采用简单随机抽样方式抽取样本,先要将总体各个单位进行编码,后按随机原则抽取若干数码,所有中选数码所对应的单位即构成样本。具体做法如下。;任务一 收集质量特性数据;;任务一 收集质量特性数据;任务一 收集质量特性数据;任务一 收集质量特性数据;任务一 收集质量特性数据;整群抽样(cluster sampling),也称集团抽样或分群随机抽样,是将总体??分成若干群,然后以群作为抽样单位,从中抽取部分群,再对抽中的各个群中所包含的所有单位进行观察的抽样方式。;整群抽样具有以下优点。 (1) 不需要有总体元素的具体名单而只要有群的名单就可以进行抽样,而群的名单比较容易得到。 (2) 整群抽样时群内各元素比较集中,对样本进行调查比较方便,节约费用。当群内的各元素存在差异时,整群抽样可以提供较好的结果,理想的情况是每一群都是整个总体的一个缩影。在这种情况下,抽取很少的群就可以提供有关总体特征的信息。但是,如果实际情况不是这样,那么整群抽样的误差会很大,相应地,效果也就很差。;;  ;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;二、 数据的校订;三、 数据的排序;四、 数据的分组;任务二 整理与显示数据;;任务二 整理与显示数据;练习;答案;;;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;分组数据频数柱形图;五、 数据特征的描述;;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;;;;;;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务二 整理与显示数据;任务三 统计分析方法的应用; 要证实这一判断,可以用假设检验方法检验两个总体(两种方式)的均值是否相等。利用置信区间和假设检验的对偶性,即置信区间和假设检验是同一问题的两个方面,计算两个总体均值之差的95%的置信区间。在试验中不难得到如下试验方式的得分数据值X1和对应的频数f1,如下表所示。; 传统方式的得分数据值X2和相应的频数f2,如下表所示。; ; 利用两个总体均值之差置信区间公式得到: 由于两种方式得分均值之差的95%置信区间是(3.64-1.88,3.64+1.88)即(1.76,5.52),试验方式比起传统方式的得分要明显地多2~6分,说明两种方式的差异是明显的。另外,我们也可将(1.76,5.52)看成一个假设检验的区间,由于这个区间没有能够覆盖原假设 H0:μ1-μ2=0(两种方式无差别)的数值,因而不能接受原假设 μ1-μ2=

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