CentralLimitTheorem-中心极限定理.ppt
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1、Central Limit Theorem中心极限定理,Six Sigma Greenbelt Training,4.2-1,工序改善方法论TM,Define,Measure,Analyze,Improve,Control,Step 7-Data 收集,Step 8-Data 分析,Step 9-Vital Few X的选定,Sampling(单纯,层化,群体,系统),Multi Vari Central limit Hypothesis testing Confidence interval ANOVA,T-test Chi-square Correlation,regression,C&E
2、 Matrix FMEA Control plan,4.2-2,目 的,引入中心极限理论的概念讨论在测量系统分析中的应用用模拟的方法说明这一概念讨论在推论统计中的应用,4.2-3,定义 中心极限应用 1.正态分布的举例 2.Chi-Square的举例 标准误差及样本大小,目 录,4.2-4,Central Limit Theorem(中心极限定理)的定义,在母集团中任意抽样测定标本的平均。-母集团是正态分布时:标本的平均也有正态分布-母集团非正态分布时:样本大小充分的大时标本的平均 具备正态分布型。.样本规格越大越接近正态分布。.样本规格越大标准平均的分布散布越小。大家肯定观察到母集团正态分布
3、和非正态分布状态。,4.2-5,Central Limit Theorem(中心极限定理),推论统计学的根原利用同样的数据观察两个不同的 SPC 样式。CENLIMIT.MTW 打开.StatControl Charts 打开.利用OUTPUT 分析两个SPC:第一:Individuals chart第二:群大小利用5人的 Xbar chart UCL 和 LCL调查。比较的方法两个都是一样的数据,为什么有差异?,4.2-6,Individuals vs.X-bar,个体数据,标准平均,两种情况的管理上下限相比较结论怎么样?,中心极限定理,4.2-7,Central Limit Theorem
4、 的使用,4.2-8,平均值分布的标准偏差叫做 平均值的标准差,因而定义为:这个公式表明平均值比个体数据更稳定,稳定因子是样本数的平方根。,s,x,=,=,平均值的标准差,个体值的标准偏差,n,=,平均值的样本数,x,平均值的标准差(Standard Error of the Mean),其中,4.2-9,我们经常依靠从测量系统中得到的一个数值来估计输入或输出变量的值。减小测量系统误差的简易方法就是把两个或更多的读数平均。我们的测量系统的精密度自动增加,增加因子是平均值样本数的平方根.如果我们要想使测量系统的误差减小一半,我们就要把4次测量值平均。,实际应用,4.2-10,1.正态分布时,中心
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