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统计过程控制算法实现
在家电质量控制软件中,统计过程控制(SPC)是一个关键的模块。SPC通过收集和分析生产过程中的数据,帮助识别和控制生产过程中的变异性,从而确保产品质量的一致性和可靠性。本节将详细介绍SPC算法的实现,包括控制图的绘制、过程能力指数的计算以及异常检测的方法。
1.控制图的绘制
控制图是SPC中最常用的工具之一,用于监控生产过程的稳定性和一致性。常见的控制图类型有均值控制图(X?图)、极差控制图(R图)和单值移动极差控制图(XmR图)。本小节将详细讲解如何使用Python实现这些控制图的绘制。
1.1均值控制图(X?图)
均值控制图用于监控过程的中心趋势。它通过计算每个子组的均值并绘制在图上,帮助识别过程均值的变化。
1.1.1原理
数据收集:从生产过程中定期收集子组数据,每个子组包含若干个样本(通常为2-10个)。
计算均值:计算每个子组的均值(X?)。
计算总体均值:计算所有子组均值的平均值(X??)。
计算控制限:计算上控制限(UCL)和下控制限(LCL)。
绘制控制图:将每个子组的均值绘制在图上,并标出控制限。
1.1.2实现步骤
数据准备:假设我们有一个包含多个子组的数据集。
计算子组均值:使用Python的Pandas库进行数据处理。
计算总体均值:计算所有子组均值的平均值。
计算控制限:使用均值和标准差计算控制限。
绘制控制图:使用Matplotlib库绘制图表。
1.1.3代码示例
importpandasaspd
importnumpyasnp
importmatplotlib.pyplotasplt
#数据准备
data={
Subgroup:[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10],
Sample1:[10.2,10.1,10.3,10.4,10.2,10.0,10.1,10.3,10.2,10.1],
Sample2:[10.3,10.2,10.4,10.5,10.3,10.1,10.2,10.4,10.3,10.2],
Sample3:[10.4,10.3,10.5,10.6,10.4,10.2,10.3,10.5,10.4,10.3],
Sample4:[10.5,10.4,10.6,10.7,10.5,10.3,10.4,10.6,10.5,10.4]
}
df=pd.DataFrame(data)
#计算子组均值
df[Mean]=df[[Sample1,Sample2,Sample3,Sample4]].mean(axis=1)
#计算总体均值
overall_mean=df[Mean].mean()
#计算子组标准差
df[Std]=df[[Sample1,Sample2,Sample3,Sample4]].std(axis=1,ddof=0)
#计算控制限
A2=0.729#常数,根据子组样本数确定
UCL=overall_mean+A2*df[Std].mean()
LCL=overall_mean-A2*df[Std].mean()
#绘制控制图
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(df[Subgroup],df[Mean],marker=o,label=SubgroupMean)
plt.axhline(y=overall_mean,color=r,linestyle=--,label=OverallMean)
plt.axhline(y=UCL,color=g,linestyle=--,label=UCL)
plt.axhline(y=LCL,color=b,linestyle=--,label=LCL)
plt.xlabel(Subgroup)
plt.ylabel(Mean)
plt.title(X?ControlChart)
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
1.2极差控制图(R图)
极差控制图用于监控过程的变异性。它通过计算每个子组的极差并绘制在图上,帮助识别过程标准差的变化。
1.2.1原理
数据收集:与均值控制图相同,从生产过程中定期收集子组数据。
计算极差:计算每个子组的最大值和最小值之间的差值(R)。
计算总体极差:计算所有子组极差的平均值(R?)。
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