DOE(实验设计).ppt
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1、DOE(实验设计)CherryContents目录0101假设检验假设检验02DOEDOE实验设计实验设计01假设检验1.1假设检验的原理及方法1.2假设检验的基本步骤1原假设H0:=2000kg;备择假设H1:2000kg;在假设H0是成立的条件下,与大概率事件相比,小概率事件在一次试验中几乎不会发生,如果发生,则H0成立是不正确的,拒绝H0。小概率事件小概率事件21.1假设检验的基本原理及方法Question:配方药物的疗效是否比原配方药物疗效好?采取措施后合格率是否提高?Answer:先把某个结论当成一种假设,根据样品的观察值的情况,运用统计分析的方法对假设进行检验,并做出判断。Exam
2、ple:生产线的钢筋平均抗拉强度为2000kg,标准差为300kg,调整参数后,希望钢筋平均抗拉强度有所提高。项目团队实施改进后抽取了25批钢筋,测得平均抗拉强度为2150kg,问:能否断言平均抗拉强度有提高?先假定H0为真,若经过分析结果与H0矛盾,拒绝H0。1.2假设检验的基本步骤54321建立假设建立假设H0:=0,H1:0(单边假设)H0:=0,H1:0(单边假设)H0:=0,H1:0(双边假设)根据样本观察值,计算检根据样本观察值,计算检验统计量的值并进行判断验统计量的值并进行判断给出临界值,确定拒绝域给出临界值,确定拒绝域给出检验中的显著性水平给出检验中的显著性水平选择检验统计量,
3、确定拒选择检验统计量,确定拒绝域的形式绝域的形式步骤步骤建立假设建立假设假设检验根据实际的需要可以分为假设检验根据实际的需要可以分为:双侧检验(双尾)双侧检验(双尾):指只强调差异而不强调方向性的检验。指只强调差异而不强调方向性的检验。单侧检验(单尾)单侧检验(单尾):强调某一方向性的检验。:强调某一方向性的检验。左侧检验左侧检验 右侧检验右侧检验选择检验统计量,确定拒绝域的形式选择检验统计量,确定拒绝域的形式01总体均值进行检验用样本均值引出检验统计量正态总体的方差进行检验用样本方差引出检验统计量02根据检验统计量的值,我们把整个样本空间分成两部分:拒绝域W与接受域A确定单边和双边确定临界值
4、C允许犯第一类错误的概率确定给出检验中的显著性水平给出检验中的显著性水平v假设检验假设检验是依据样本提供的信息进行推断的是依据样本提供的信息进行推断的,即由部分来推断总体即由部分来推断总体,因因而假设检验不可能绝对准确而假设检验不可能绝对准确,是可能犯错误的。是可能犯错误的。两类错误:两类错误:v 错误错误(I型错误型错误):H0为真时却被拒绝为真时却被拒绝,弃真错误弃真错误;v 错误错误(II型错误型错误):H0为假时却被接受为假时却被接受,取伪错误。取伪错误。假设检验中各种可能结果的概率:假设检验中各种可能结果的概率:H0成立成立H1成立成立不拒绝不拒绝H0结论正确(概率为结论正确(概率为
5、1-)第二类错误(概率为第二类错误(概率为)拒绝拒绝H0第一类错误(概率为第一类错误(概率为)结论正确(概率为结论正确(概率为1-)总体情况判断结论给出临界值,确定拒绝域给出临界值,确定拒绝域有了显著性水平 后,可以根据给定的检验统计量的分布,计算或查表得到临界值,从而确定具体的拒绝域。根据样本观察值,计算检验统计量的值并进行判断计算出检验统计量的观测值,将它与临界值进行比较当它落在拒绝域中就作出拒绝原假设的结论,否则就作出无法拒绝原假设的结论。计算总体参数的置信区间,然后看置信区间是否包含了原假设值,如果原假设值未被包含在内,则拒绝原假设,反之,则不能拒绝原假设。p 值:指的就是当原假设Ho
6、 成立时,出现目前状况的概率。P0.05,拒绝原假设,接受备择假设。反之,不能拒绝原假设Ho。计算检验统计量的值并进行判断计算检验统计量的值并进行判断P值比较法值比较法临界值法临界值法置信区间法置信区间法生产线的钢筋平均抗拉强度为2000kg,标准差为300kg,调整参数后,希望钢筋平均抗拉强度有所提高。项目团队实施改进后抽取了25批钢筋,测得平均抗拉强度为2150kg,问:能否断言平均抗拉强度有提高?举例子解:设立原假设和备择假设H0=2000kg;H12000kg;方法1:计算统计量:Z=(2150-2000)/(300/25)=2.50Z1.645(查表得知拒绝域),故拒绝H0;方法2:
7、用minitab软件,计算P为0.006,小于 0.05,则拒绝H0;方法3:置信区间:在本题中,样本均值为2150,总体均值可能稍大或稍小些,但我们可以有95%置信下限,总体均值上限是无穷的,因为原假设的均值2000比2051.3还小,并未落入此置信区间内,拒绝原假设。02DOE2.1 DOE2.1 DOE介绍介绍2.2 2.2 单因子设计单因子设计DOE:DOE:即实实验验设设计计(D Design esign o of f E Experimental)-xperimental)-是对实验方案进行优化设计、以降低实验误差和生产费用,减少实验工作量并对实验结果进行科学分析的一种科学研究方法
8、;是一种藉用实验的手段来决定最佳设计或生产的方法。Doe目的:分析出“哪些自变量X显着地影响着Y,这些自变量X取什么值时将会使Y达到最佳值”。2.1 DOE的定义的定义2.2.1基本术语基本术语响应响应Y过程x1x2x3u1u2y1y2y3我们假定过程的结果当中,我们假定过程的结果当中,y1y1,y2y2,y3y3是我们关心的是我们关心的输出变量输出变量,这些我们常常称之为,这些我们常常称之为响应(响应(responseresponse)基本术语基本术语可控因子可控因子 X我们将我们将影响响应的那些变量影响响应的那些变量称为实验问题中的因子。其中称为实验问题中的因子。其中x1,x2,x3x1,
9、x2,x3是人们在实验中可以控制的因子,我们称为是人们在实验中可以控制的因子,我们称为可控可控因子(因子(controlled factorcontrolled factor)过程x1x2x3u1u2y1y2y3可控因子是输入变量,是影响过程最终结果的可控因子是输入变量,是影响过程最终结果的基本术语基本术语不可控因子不可控因子ul在影响过程和结果的因子中除了控制因子还包括一些不不可控因子(可控因子(uncontrolled factoruncontrolled factor):u1,u2,他们通常包括环境环境、操作员操作员、材料批次等材料批次等,对于这些变量我们通常很难把它们控制在某个精确值上
10、,常把它们当作试验误试验误差差来处理。过程x1x2x3u1u2y1y2y3不可控因子不可控因子-噪音噪音U基本术语:基本术语:模型与误差模型与误差模型与误差模型与误差:在试验设计中建立的数学模型数学模型是Y=f(X1,X2,,Xk)+f:是某个确定的函数关系,为试验误差。希望找到使响应变量Y达到最优的条件。工作中常有三种不同特性要求:望目望目特性特性:此特性具有一特定的目标值(愈近目标值愈好愈近目标值愈好),例如尺寸、换档压力、间隙、粘度等。望小望小特性特性:目标的极端值是(值愈小愈好值愈小愈好),例如磨耗、收缩、劣化、杂音水准等望大望大特性特性:目标值为无限大(值愈大愈好值愈大愈好),例如强
11、度、寿命、燃料效率等。基本术语基本术语水平和处理水平和处理为了研究因子对响应的影响,需要用到因子的两为了研究因子对响应的影响,需要用到因子的两个或者更多不同的取值,这些取值称为个或者更多不同的取值,这些取值称为因子的水因子的水平(平(levellevel)。)。各因子选定了各自的水平之后,其组合被称为一各因子选定了各自的水平之后,其组合被称为一个个处理(处理(treatmenttreatment)或者或者一次实验(一次实验(trailtrail)200rpm230rpm转速转速level1level2基本术语基本术语主效应主效应举一个例子:在合成氨生产中,考虑两个因子,每个因子2水平,A:温度
12、,低水平,700;高水平:720。B:压力,低水压:1200Pa,高水平:1250Pa,以产量y为响应变量(kg),列表如下:(表1)低温低温高温高温低压低压200(kg)220(kg)高压高压230(kg)250(kg)A(温度)B(压力)表表1.可加模型数据表可加模型数据表(只有主效应而不考虑交互效应的模型)1.A(低水平)产量平均值(不考虑B因子):(200+230)/2=215kg A(高水平)产量平均值(不考虑B因子):(220+250)/2=235kg 产量由215kg提高到235kg,完全因为A因子,称因子A的主效应为:235-215=20kg 同理计算出B的主效应为:30kg;
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