智能检测装备机理模型能力参数、经验模型混淆矩阵、算法测评指标和测评方法、分类.pdfVIP

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GB/TXXXXX—XXXX

附录A

(资料性)

机理模型能力参数

A.1机理模型的能力参数通常包括以下几个方面:

1.重复性误差:这是指在相同条件下,由同一个评价员使用同一测量设备在短时间内

对同一零件的同一特性进行多次测量所得结果的变异性。重复性误差通常用测量过程的统

计学标准差(σ)来表示。

2.偏倚:偏倚是指测量值与真实值之间的差异。在理想情况下,偏倚应尽可能小,以确

保测量结果的准确性。偏倚可以通过测量标准物质或使用校准设备来确定。

3.GRR(重复性和再现性):GRR是评估测量系统是否适合于特定过程控制的指标。

GRR值低于10%通常被认为是好的,表示测量系统适合于过程控制;在10%至30%之间

可能被接受,但需要进一步评估;超过30%则表明测量系统不适合过程控制。

4.相关性:相关性是指测量结果与真实值之间的关联程度。高相关性表明测量系统能

够准确反映被测量对象的真实状态。通常要求相关性指标大于90%,以确保测量结果的可

靠性。

5.误收率(FalseAcceptsRate)和误废率(FalseRejectsRate):这两个指标描述了模

型在测量特定过程中的误差。误收率是指将不合格产品错误地判定为合格产品的比例,而

误废率是指将合格产品错误地判定为不合格产品的比例。这两个比率的计算公式为:误收

率FAR=错误接受的次数/总的识别尝试次数×100%;误废率FRR=错误拒绝的次数/总

的识别尝试次数×100%。不良率=不良率示值+误收率-误废率。

注:供应商应提供证据,证明检测设备已按照国家标准规定的方法或指标进行了过程检测,并经过专家核定认可,

以符合国家标准的要求。

16

GB/TXXXXX—XXXX

附录B

(资料性)

经验模型混淆矩阵

PredictedPredicted

PredictedClass1PredictedClass2PredictedClass3合计(Total)

实际\预测Class4(good1)Class5(good2)

(57)(58)(90)

(95)(100)

ActualClass1检出率

TP11(40)FP12(5)FP13(5)FP14(5)FP15(10)

(65)Recall_1=0.615

ActualClass2

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