《数据分析教程》PPT课件.ppt
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1、2023/7/16,数据分析课程,1,南晟德管理顾问公司,数据分析课程,2023/7/16,数据分析课程,2,课程介绍,了解ISO9000:2000对数据分析的要求了解数据的分类及相关术语 主要掌握数据分析的方法(QC七手法)介绍ISO9000涉及的常用统计方法,2023/7/16,数据分析课程,3,ISO9001:2000对数据分析的要求,8.4数据分析 组织应确定、收集和分析适当数据,以证实质量管理体系的适宜性和有效性,并评价在何处可以进行质量管理体系的持续改进。这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。数据分析,应提供以下方面的信息:a)客户满意;(见)b)与产品要求的符合性;
2、(见7.2.1)c)过程和产品的特性及趋势,包括采取预防措施的机会;(涉及 条款8.2.3/8.2.4/8.5.3)d)供方。(涉及条款7.4)其它相关条款:质量目标 内部审核等,2023/7/16,数据分析课程,4,数据的分类,数字数据计量值数据:可连续取值的数据(如长度、电流等描述质量特性的数据)计数值数据:只能间断取值的数据(如件数、缺陷数等数据),由此计算所得的如合格率也属于计数值数据,所以计数值数据又可分为:,2023/7/16,数据分析课程,5,相关术语,记录:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。客观证据:支持事物存在或其真实性的数据。信息:有意义的数据。数据信息 相当
3、材料成品 只有数据经过加工处理成可利用的有效信息,数据才体现价值。,2023/7/16,数据分析课程,6,七工具的概述,1.1品质管制演变及七工具的出现古代:(石器-品管先端、古埃及坟墓上浮雕图像 约1450B.C)近代:(1787-完全相同产品、1840单侧规格、1870-双侧规格、不合格概念、检验实务与随机抽样的应用)1900年前:操作者的品质管制 1900:领班的品质管制(品质是检查出来的)1920:检验员的品质管制1940:统计品质管制(品质是制造出来的)1950:品质保证(品质是设计出来的)1960:全面品质保证/TQC(品质是习惯出来的、QCC、QIT)1980:全面品质管制/TQ
4、M(品质是经营管理出来的、顾客导向、方针、目标管理、流程管理、PQCDSM)在上述第六阶段的进化过程中,就产生了大量的(非全部)统计手法及品质管制手法,QC七工具也就相继产生(1897年产生柏拉图),2023/7/16,数据分析课程,7,七工具的概述,2023/7/16,数据分析课程,8,七工具的概述七工具使用情形简析,2023/7/16,数据分析课程,9,2 检查表,2.1 定义使用简单明了的表格或图形,相关人员填入规定之检查记录,再加以统计,提供量化分析或对比检查用途的表格或图形2.2示例:某五金零件不良检查表(见下页)内部质量审核检查表,某五金零件不良检查表,2023/7/16,数据分析
5、课程,11,2 检查表,2.3 分类点检用检查表(5S活动检查表、内审检查表)记录用检查表(不良项目检查表)2.4 制作及记载时注意事项5W1H原则(目的、对象、何人、何时、何处、方法)格式(图形或表格)及记录方法(正、)结果之整理:合计、平均、统计分析传递途径:谁需要了解?要报告给谁),2023/7/16,数据分析课程,12,2 检查表,2.5制作方法列出需点检之项目或需要收集的数据决定检查表的格式(注意项目顺序及层别)决定记录的方式决定检查的方法(谁检查、多久检查、检查方法)按上述各项绘制检查表,2023/7/16,数据分析课程,13,2 检查表,26 应用时注意事项数据之收集应注意样本取
6、得之随机性与代表性事实现物的观察要细心、客观,数据要准确尽快将结果呈报您要报告的人,使相关人员也知道检查完成后,可利用柏拉图加以整理,以便掌握问题重点,2023/7/16,数据分析课程,14,3 柏拉图,3.1定义根据所搜集的数据,按不良原因,不良状况,不良项目等不同区分标准加以整理、分类、藉以寻求占最大比率之原因、状况或位置。按其大小顺序排列,再加以累积值的图形,又叫ABC图,亦称重点图或排列图有人又叫“8020”图,2023/7/16,数据分析课程,15,3 柏拉图,3.2制作步骤及方法决定数据的分类项目,如不良项目别、材料别、方式别、人、设备别,项目以不超过4-6项为原则决定数据搜集的期
7、间(一天、一月等)并按分类的项目,在期间内收集数据依分类项目别,做数据整理,并作成统计表(数据按大小顺序排列,并求出不良率及累计影响度,其它项不可大于前三项,不然应再细分)。记入图表中并依数据大小排列画出柱状图(纵轴左侧表示不良率,右侧表示累计影响度,横轴不宜长于纵轴,纵横轴之间距均应一致)。柏拉图应用指引.doc,2023/7/16,数据分析课程,16,3 柏拉图 3.3示例,2023/7/16,数据分析课程,17,3 柏拉图,3.3柏拉图的用途不要企图“一口吃成大胖子”把握重要要因或问题重点的有效工具以收事半功倍效果。了解各项目对问题的影响度占百分比。可明确重点改善项目是什么,大小顺序的内
8、容是什么,占大多数的项目又是什么。订定改善目标的参考。可发掘现场之重要问题点。,2023/7/16,数据分析课程,18,3 柏拉图,3.4案例某印刷厂五月份报废统计如下:(单位:公斤)起线:220材料不良:78大小边:67走位:40尺寸超差:55贴合不良:30贴反:10请制作柏拉图,并列出主要改善的不良点,2023/7/16,数据分析课程,19,3 柏拉图,3.5应用注意事项横轴依大小顺序柏拉,其他项最末位。横轴各柱形距离要相同。纵轴的最高尺度含盖合计数且隔距应一致。累积折线依正确画法。柏拉图需标示累积百分比。勿将两个以上角度混杂一起分类。一般把欲优先解决之项目标示出(累积百分比占7080%之
9、项目)。柏拉图A项若难采取措施,则从B项开始,顺位虽低,但易改善,亦可采取措施。,2023/7/16,数据分析课程,20,4.特性要因图,4.1定义将结果(特性)与原因(要因)之间的关系及原因影响结果的情形表示出来的图形,因其形状象鱼骨,故又称鱼骨图,亦称石川图.,2023/7/16,数据分析课程,21,4.特性要因图,4.2制作步骤及方法决定特性(品质、成本等)并将其写在右边,再自左划上粗横线,在现场划时可用色笔划在一大张白纸上。列出大要因(可依4M1E来分类)并用圈起来,加箭头,以60的倾斜度插到粗横线上。各要因分别再记入中小要因(细分至能采取措施之小要因,没有小骨的鱼骨图是不行的)根据过
10、去之数据资料或投票方式圈4-6项重要要因。,2023/7/16,数据分析课程,22,4.特性要因图,4.3示例,特性,中原因,小原因,大原因,中原因,细小原因,2023/7/16,数据分析课程,23,4.特性要因图,4.4制图之注意事项集合全员之知识与经验(召集现场主管,技术人员、前后制程人员等,以自由,无拘束的方式发言,依脑力激荡法之原则进行应用5W1H及4M1E法,把重点放在解诀问题上。将计量之要因(温度、速度、压力)与计数之要因(机械别、人别)分开;使管理责任明确,依部门别分类,按特性别,绘制各别的特性要因图要因依其重要度不同,加上相应颜色表示,如红色,红色愈多表示愈重要,2023/7/
11、16,数据分析课程,24,4.特性要因图,4.5案例以近期出现的一单客户投诉做分析,2023/7/16,数据分析课程,25,5.散布图,5.1定义 将两种相对应的数据先划好纵横尺度,点绘其测定值而得之图.,2023/7/16,数据分析课程,26,5.散布图,5.2制作方法搜集50-100组两相关数据整理在数据表上.在横轴及纵轴标上尺度(横轴愈向右其什愈大,纵轴愈向上其值愈大)肥数据点到期坐标上(二点重复时,画上二重圆号,三点重复时,画上三重圆号.,2023/7/16,数据分析课程,27,5.散布图,5.3散布图类型具强烈的正相关关系具微弱的正相关关系具无相关具强烈负相关关系具微弱负相关关系具曲
12、线相关关系,2023/7/16,数据分析课程,28,5.散布图5.1案例据以下数据绘制一散布图,并确认其是否相关X=强度 Y=膜厚,2023/7/16,数据分析课程,29,案例:,调查30名员工,食堂伙食对生产量之间的关系。调查10000名深圳特区打工者,分析年龄与收入的关系。,请划出体重与身高之间的散布图,2023/7/16,数据分析课程,31,定义:直方图是将所收集的测定值、特 性值或结果值,分为几个相等的区间作为横轴,并将各区间内所测定值依所出现的次数累积而成的面积,用柱子排起来的图形。,6.直 方 图,2023/7/16,数据分析课程,32,能达成的目标,了解过程输出的变异情况,显示数
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