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文檔簡介
1、隨著科學技術的發(fā)展、產品復雜程度的增加及消費者需求的提升,評價某一產品質量的標準,顯然不能局限于單一質量特性,需要進行多方面的檢測。對此,需要用多元質量控制圖進行監(jiān)控。在過往多元控制圖的研究中,大多學者把過程參數設為已知量,忽略了控制圖的工程實踐性,即過程參數需要進行估計才能得出。對多元控制圖進行參數估計分析,能更為客觀地展現多元控制圖在實踐應用中的性能,以為企業(yè)提供重要的實踐支撐。
論文選題源自國家自然科學基金(712710
2、78)。基于蒙特卡洛仿真方法,針對參數估計條件下的多元控制圖的性能進行了深入研究。一方面,研究了參數估計條件下,過程受控及過程失控時傳統(tǒng)多元控制圖的統(tǒng)計性能;另一方面,研究了參數估計條件下,多元Bayesian控制圖的經濟性能。
(1)參數估計條件下傳統(tǒng)多元控制圖統(tǒng)計性能研究。首先,分析參數估計條件下滿平滑系數矩陣的多元指數加權移動平均(Full Multivariate ExponentiallyWeighted Movin
3、g Average,簡稱FEWMA)控制圖于過程受控時的統(tǒng)計性能,并給出了總樣本大小的建議;再基于“二分查找”,對參數估計條件下FEWMA控制圖的控制限進行了設計,并對設計的控制限進行最小二乘估計,擬合出線性回歸模型以匹配不同樣本的情況。其次,對參數估計條件下T2控制圖、多元指數加權移動平均(Multivariate Exponentially Weighted Moving Average,簡稱MEWMA)控制圖及多元累積和(Mult
4、ivariate Cumulative Sum,簡稱MCUSUM)控制圖失控時的統(tǒng)計性能進行了分析,并比較了這三種控制圖在參數估計條件下的統(tǒng)計性能。
(2)FEWMA控制圖的改進控制圖—GEWMA控制圖的統(tǒng)計性能分析。首先,在參數已知條件下,基于粒子群算法對不同維度的GEWMA控制圖進行參數優(yōu)化,結果表明GEWMA控制圖皆優(yōu)于FEWMA控制圖。其次,在參數估計條件下,對GEWMA控制圖的統(tǒng)計性能進行分析,并比較了基于粒子群算法
5、的GEWMA控制圖和FEWMA控制圖的穩(wěn)定性,結果表明控制圖的穩(wěn)定性會隨著偏移方向的變化而變化,因此,在設計控制圖時不可忽略估計參數的影響,以更符合工程實踐。
(3)參數估計條件下多元Bayesian控制圖的經濟性能研究。對參數估計條件下,多元Bayesian控制圖的經濟性能進行了分析。分析了參數估計條件下,均值偏移方向及質量特性個數對多元Bayesian控制圖經濟性能的影響,又分析了PhaseⅡ中抽樣策略的影響,并基于此提出
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