5.1 Обзор структуры примеров четырехфакторных экспериментов, представленных в приложениях A - E
В настоящих рекомендациях представлены общие принципы разработки, внедрения и анализа планов двухуровневых полных факторных экспериментов, а также примеры (см. приложения A - E) пяти различных применений таких планов. Каждый из пяти примеров структурирован в соответствии с этапами разработки плана эксперимента, представленными в таблице 1.
Таблица 1
5.2 Общие цели эксперимента
Причины проведения эксперимента могут быть различными. Основная мотивировка проведения эксперимента должна быть обоснована и согласована со всеми сторонами, принимающими участие в разработке, внедрении и анализе эксперимента. Могут иметь место второстепенные цели, связанные с полным факторным экспериментом.
Окончательный результат эксперимента может быть использован для непосредственного воздействия на уровни фактора или получения предсказывающей модели, что предписывают некоторые детали анализа.
5.3 Отклики
Измеримый выход или результат измерений связан с целью эксперимента. Исследуемый отклик может включать максимизацию (если большие значения являются предпочтительными), минимизацию (если меньшие значения являются предпочтительными) или достижение целевого значения (если предпочтительными являются значения близкие к целевым). Отклик (обозначаемый далее y) должен быть непосредственно связан с целью эксперимента. В некоторых ситуациях необходимо определение некоторого набора характеристик (откликов), хотя, как правило, рассматривают один отклик, связанный с экспериментом. Для целей, представленных в данных рекомендациях, в каждом примере рассмотрен один отклик, хотя имеют место случаи, где должно быть рассмотрено несколько откликов.
5.4 Факторы, влияющие на отклик
Отклик может зависеть некоторым неизвестным образом от разнообразных, возникающих или устанавливаемых для его получения условий. Допускается связь данных условий с контролируемыми факторами эксперимента, которые могут быть непрерывными (температура, концентрация) или дискретными (две линии сборки, два поставщика, два способа упаковки и т.д.). Для экспериментов 24 в настоящем документе упрощен процесс разработки плана эксперимента путем выделения двух уровней для каждого варьируемого в эксперименте фактора. Для дискретных факторов с двумя возможными установками, уровни фактора как раз являются этими двумя установками. Для непрерывных факторов существует возможность выбора двух конкретных значений. В некоторых случаях этими установками могут быть: значение, полученное из предшествующего опыта или предполагаемое значение. В других случаях, двумя установками могут быть номинальные скорректированные значения, полученные из прошлого опыта. В любом случае установки должны быть подвергнуты анализу на предмет того, являются ли они приемлемыми для применения. Установку уровней непрерывных факторов полезно проводить при участии в эксперименте эксперта в соответствующей области.
На отклик могут воздействовать некоторые дополнительные факторы, но они могут быть признаны менее значимыми, чем, выбранные четыре фактора или их контроль может быть слишком сложным или дорогостоящим. Факторы должны быть установлены независимо друг от друга. Однако, возможна ситуация в которой существует взаимное влияние факторов (установка одного фактора влияет на то, как второй фактор воздействует на отклик).
5.5 "Полный" факторный план
Классический план состоит из шестнадцати обработок, полученных путем рассмотрения всех комбинаций из четырех факторов при двух уровнях каждого. В таблице 2 представлена основная схема, имеющая для удобства понимания стандартный порядок строк. В каждой строке таблицы представлен один набор экспериментальных условий, в которых отклик получает определенное значение. Четыре фактора обозначены как A, B, C и D. Для каждого фактора уровень "-1" является "нижней" установкой или одним из двух уровней, если фактор категориальный. Уровень "+1" является "верхней" установкой или вторым из двух уровней, если фактор категориальный. Столбец, озаглавленный "y" заполняют полученными в эксперименте значениями отклика.
Эксперимент должен быть проведен 16 раз при четком соблюдении заданных условий. В таблице 2 приведен пример случайного порядка следования экспериментальным условиям. Не следует использовать стандартный порядок следования этим условиям (например, возрастающий тренд значений отклика y может быть рассмотрен как влияние на отклик фактора D). Последние два столбца таблицы содержат сокращенные имена для обозначения 16 обработок. Первое имя описывает обработки с помощью знаков "+" или "-", при этом уровни факторов заданы в соответствии с порядком следования факторов ABCD. Второе имя состоит из букв нижнего регистра, соответствующих высокому уровню фактора. Имя, состоящее из четырех факторов, имеющих нижний уровень, условно обозначено "(1)", чтобы избежать имени, состоящего из пустого множества символов.
Таблица 2
В ситуации, где все четыре фактора непрерывные (количественные) могут быть выбраны дополнительные "центральные" точки. Уровни центральных точек получают как средние точки двух уровней каждого фактора. Включение центральных точек облегчает статистический анализ отклика, путем использования в качестве ориентира вариабельности отклика в центральных точках.
В ситуации, где варьирование уровней некоторого фактора является дорогостоящим или сложным для выполнения, эксперимент может быть проведен "блоками", где один блок используют для каждого уровня трудно исследуемого фактора.
Последняя ситуация имеет отношение к репликам условий плана. Многократные реплики каждой экспериментальной серии позволяет использовать статистический анализ для оценки общей внутренней изменчивости.
5.6 Анализ результатов. Числовая сводка и графическое отображение
После завершения эксперимента, обозначенные в таблице 2 отклики yi, заменяют значениями, полученными в эксперименте. Многие существующие пакеты статистической обработки данных позволяют облегчить понимание результатов эксперимента. Интерес вызывает определение воздействия каждого из четырех факторов на отклик. Таким образом, оценивают главные эффекты факторов A, B, C и D так же как и их взаимодействие:
- двухстороннее: AB, AC, AD, BC, BD, CD;
- трехстороннее: ABC, ABD, ACD, BCD;
- четырехстороннее: ABCD.
В дополнение к фактическим оценкам, рекомендуется расположить упорядоченные в убывающем порядке оценки эффектов на диаграмме Парето. Для обнаружения существенных эффектов, эффекты могут быть нанесены на график нормальной или полунормальной вероятности. Ошибка опыта может быть оценена непосредственно. В зависимости от включения центральных точек или реплик, также определяют стандартную ошибку воздействий. При отсутствии прогонов эксперимента, ошибка опыта может быть оценена косвенно в предположении о том, что трехсторонние и четырехсторонние взаимодействия пренебрежимо малы. При анализе результатов эксперимента также рассматривают графики эффектов, графики взаимодействий и графики остатков. Сказанное выше проиллюстрировано в приложениях A - E.
5.7 Представление результатов
Часто, целью эксперимента является разработка предсказывающей модели, используемой для исследования альтернативных настроек факторов. Во многих пакетах статистической обработки данных используют для анализа контурные графики. Кроме того, для предсказывающей модели требуется предварительное определение оптимальных настроек. Предсказывающая модель представляет собой функцию (обычно линейную) оцененных эффектов и возможных взаимодействий. Дополнительные математические модели могут включать в себя анализ остатков (остаток вычисляют как прогнозируемое значение минус полученное значение).
5.8 Подтверждение результатов
Последующие эксперименты могут подтвердить пользу проведения 24 эксперимента в разных условиях. Естественным дополнением эксперимента может быть определение настроек факторов для улучшения представления отклика.
6.1 Сравнение и сопоставление примеров
В приложениях A - E представлены пять различных примеров полных факторных экспериментов 24. Каждый из пяти примеров содержит этапы, представленные в таблице 1 и версию стандартного плана эксперимента 24, представленную в таблице 2.
6.2 Краткое представление эксперимента
В таблице 3 приведено краткое представление примеров, детально рассмотренных в приложениях, а также указаны особенности каждого примера.
Таблица 3
в приложениях A - E
(справочное)
ЭКСПЕРИМЕНТ С БРУСКАМИ ПРИПОЯ <1>
--------------------------------
A.1 Общие сведения
Материал, применяемый при пайке (припой) может быть выпущен в различных формах. Одна из обычных форм - бруски твердого припоя. Бруски, поступающие в продажу, имеют массу 0,5 кг, 1,0 кг и 2,0 кг.
A.2 Основная цель эксперимента
Изготовление брусков припоя было перенесено на новую площадку, что, впоследствии привело к тому, что на нижней стороне брусков образовалось большое количество изъязвлений (небольших ямок и неровностей поверхности бруска). Данная ситуация породила многочисленные претензии потребителей, полагающих, что внешний вид поверхности бруска обусловлен несоответствующим стандартам качеством припоя. Количество обнаруженных изъязвлений на одном бруске припоя в среднем составляло 30 единиц.
Используемый материал в течение нескольких месяцев был подвергнут различным однофакторным экспериментам, ни один из которых не привел к таким улучшениям, которые позволили бы считать проблему претензий потребителей решенной. Было принято решение разработать и провести эксперимент, позволяющий выявить факторы, влияющие на возникновение дефекта и организовать управление процессом так, чтобы минимизировать количество изъязвлений на поверхности бруска припоя.
A.3 Описание процесса
Бруски припоя производят путем заполнения расплавленным припоем специальных форм, выбираемых в соответствии с требуемой массой изготовляемого бруска.
Заготовки для припоя сначала расплавляют в электрической печи при температуре около 290 °C. Далее, жидким припоем заполняют специальный "чайник" из которого затем припой разливают в нужные формы. Чайник похож на кухонный чайник, но снабжен дополнительными носиками, что дает возможность одновременного заполнения нескольких форм.
При отливке брусок переворачивают, его нижнюю часть формируют в последнюю очередь, таким образом, она является верхней, подверженной атмосферному воздействию поверхностью. Формы располагают в ряд на столе с интегрированной системой водоохлаждения, которая может быть как включенной, так и выключенной. Перед отливкой формы могут быть "закопчены". Для этого наносят слой углерода ацетиленокислородной горелкой.
После короткого периода, в течение которого бруски затвердевают, их извлекают из формы, укладывают и упаковывают.
A.4 Переменная отклика
A.4.1 Выбор переменной
В качестве переменной отклика выбрано среднее арифметическое количества изъязвлений, обнаруженных на поверхности брусков припоя. Цель исследований состоит в минимизации количества изъязвлений.
A.4.2 Измерение отклика
В каждом прогоне эксперимента было произведено приблизительно 160 брусков припоя. При каждом прогоне эксперимента подсчитывают количество изъязвлений на каждом бруске и определяют среднее арифметическое количества изъязвлений на данном бруске. Это значение является результатом прогонки эксперимента.
A.4.3 Связь отклика с целью эксперимента
Среднее арифметическое количества изъязвлений на бруске непосредственно связано с целью эксперимента.
A.5 Факторы, влияющие на отклик
A.5.1 Описание каждого варьируемого фактора (непрерывного или дискретного)
Факторы, варьируемые в эксперименте, выбраны в соответствии со сведениями, предоставленными операторами процесса производства брусков припоя и техническим персоналом. Этими факторами являются:
A: температура отливки расплавленного припоя;
B: включенная или отключенная система водоохлаждения;
C: скорость наполнения расплавленным припоем формы для изготовления бруска;
D: наличие или отсутствие предварительной "закопченности" формы для заливки расплавленным припоем.
Для данных четырех факторов, где каждый фактор имеет два уровня, был разработан и проведен эксперимент.
Фактор A является фактором, для которого может быть установлено любое значение. Фактор C теоретически может варьироваться как непрерывная переменная. Однако, на практике фактор C описывают как категориальный фактор, при этом считают, что скорость принадлежит одной из двух категорий: "нормальная" или "максимальная".
Два других фактора являются категориальными. Фактор B - водоохлаждение может принимать значения "включена" или "выключена". Фактор D - наличие или отсутствие предварительной "закопченности" формы может принимать значения "есть" или "нет".
A.5.2 Выбор уровней (связанных с объемом определяемого воздействия)
Используемые в эксперименте факторы и связанные с ними уровни представлены в таблице A.1.
Таблица A.1
В качестве температур отливки выбраны температуры, являющиеся экстремальными в процессе производства брусков припоя. Процесс отбора температур происходил при участии технического персонала и специалистов по металлургии.
Уровни других факторов были рассмотрены как дискретные, например, "вкл." или "выкл.".
До проведения эксперимента, не было известно, имеют ли выбранные факторы какое-либо воздействие на отклик, и, таким образом, данный эксперимент может рассматриваться как "исследовательский анализ". Представленное заключение технических экспертов состоит в том, что выбранные факторы весьма вероятно, связаны с откликом и выбранные уровни температуры отливки достаточно широки для того, чтобы вызвать изменение отклика.
A.5.3 Другие известные, но не учитываемые факторы (в виду проблем с их контролем или обоснованностью рассмотрения)
Другие факторы, которые могли быть рассмотрены, но не включены в эксперимент, представлены в таблице A.2.
Таблица A.2
A.6 Полный факторный план
A.6.1 Матрица плана (стандартный порядок, порядок проведения)
Выбранный план является планом полного факторного эксперимента, что позволяет рассматривать все взаимодействия. В таблице A.3 представлена матрица плана.
Таблица A.3
Порядок обработок в эксперименте был случайным, полученный порядок отражен в столбце, озаглавленном "Порядок проведения". В столбце "Стандартный порядок" задано положение конкретной комбинации факторов в матрице плана для четырех факторов с двумя уровнями.
A.6.2 Центральные точки
Для данного эксперимента центральные точки не были выбраны, что частично обусловлено тем, что три из четырех факторов являются категориальными (бинарными) факторами, делающими расположение центральных точек неудобным.
A.6.3 Реплики и повторения
Особенности производственного процесса не позволили выделить время на более чем 16 экспериментальных обработок. Таким образом, ни одна из обработок не была дублирована. Однако, при одной обработке было изготовлено около 160 брусков припоя, что обеспечило многократные повторения.
Повторения важны для учета неопределенности измерений и повышения надежности анализа. В данном случае подходящим решением было рассмотрение среднего количества изъязвлений. В других случаях, подходящим решением может быть среднеквадратическое отклонение при повторениях для каждой реплики. Повторения дают информацию о факторах, которые могут влиять на вариабельность процесса.
A.7 Анализ результатов
A.7.1 Анализ экспериментальных данных
Результаты эксперимента представлены в таблице A.4. Анализируемый отклик - среднее количество изъязвлений на одном бруске припоя. Данные были обработаны программой MINITABTM <2>
--------------------------------
<2> MINITABTM торговое имя продукции у Minitab Inc. Данная информация предоставлена для удобства пользователей данного документа и не означает, что данный продукт имеет маркировку ИСО. В этих же целях может быть использован другой продукт с помощью которого можно достигать эквивалентного результата.
Таблица A.4
Принято решение анализировать только взаимодействия первого порядка, например, анализировать AB вместе с основными воздействиями. Поэтому, взаимодействия более высокого порядка первоначально считали незначительными и неважными (что впоследствии было подтверждено).
A.7.2 Оценка эффектов
Результаты, представленные на рисунке A.1, указывают на значимые главные эффекты (температура отливки и "закопченность" формы), а также на взаимодействие двух данных факторов.
График вероятности, представленный на рисунке A.2, также указывает на значимые факторы.
![]() для нормализованных воздействий
Объем воздействий и их значимость можно увидеть на диаграмме Парето (см. рисунок A.3)
A.7.3 Диаграмма Парето
![]() воздействий
Вертикальная линия на диаграмме Парето указывает на точку, в которой эффект должен быть рассмотрен как значимый (уровень 0,05). Это соответствует тому, что факторы A, D и их взаимодействие оказывают значительное воздействие на появление изъязвлений. На графике показан нормализованный эффект. Это означает, что реальный эффект нормализован в статистическом смысле.
A.7.4 Оценка ошибки опыта и стандартной ошибки эффектов
В настоящих рекомендациях рассмотрены только двухфакторные взаимодействия. Степени свободы не учитываемых взаимодействий (ABC, ABD, ACD, BCD и ABCD) приписаны остаточной ошибке. Таким образом, число степеней свободы в таблице, представленной на рисунке A.1, для остаточной ошибки указано 5. При учете всех взаимодействий, число степеней свободы остаточной ошибки является нулем, что препятствует любому применению статистического анализа в данном эксперименте.
Стандартную ошибку вычисляют с использованием общеизвестной формулы
. Для остаточной ошибки оценка или 6,422. Так как каждый уровень для каждого фактора встречается восемь раз в эксперименте, стандартная ошибка может быть вычислена как или 2,271.A.8 Представление результатов - Графики главных эффектов
График главных эффектов, представленный на рисунке A.4, указывает на то, что температура отливки должна быть на уровне 320 °C и форма должна иметь соответствующие характеристики для снижения объема изъязвлений.
![]() На рисунке A.5 представлен график взаимодействия двух факторов. Отмеченное взаимодействие температуры отливки и "закопченности" формы свидетельствует о том, что для уменьшения количества изъязвлений следует выбирать более "высокие" установки данных факторов.
![]() A.9 Рекомендации по оптимизации на основе представленных результатов
Представленный анализ результатов показывает, что температура отливки должна быть 320 °C и "закопченность" формы должна минимально влиять на отклик. Были важны и другие факторы и их взаимодействие. Поэтому, было решено запустить процесс с уровнями, показанными в таблице A.5.
Таблица A.5
A.10 Подтверждение результатов
Процесс выполнен с уровнями, представленными в таблице A.5. В результате данных действий изъязвления не были обнаружены.
Единственным недостатком проведения процесса в данных уровнях были признаки окисления бруска припоя вследствие высокой температуры отливки. Окисление было выражено как некоторое "пожелтение" брусков, вместо обычного яркого блеска. Требовался последующий эксперимент, где температура была бы ниже 320 °C, но появление изъязвлений было бы минимально возможным.
(справочное)
ПРЯМАЯ ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА В ХОДЕ МАРКЕТИНГОВОЙ КАМПАНИИ <3>
--------------------------------
<3> Данный пример рассмотрен в статье J. Ledolter, J. Swersey "Using a Fractional Factorial Design to Increase Direct Mail Response", (2006) Quality Engineering, 18, с. 469 - 475 и приведен с разрешения издателя American Society of Quality.
B.1 Общие положения
Материал для прямой почтовой рассылки при проведении маркетинговой кампании может быть представлен в виде разнообразных стилей упаковки с различными текстовыми и графическими сигнальными метками, что необходимо для получения высокой доли ответов. Ранее, организация проводила небольшие кампании, при проведении которых варьировался только один параметр упаковки. Было принято решение провести кампанию, в которой одновременно рассматривается более одного фактора с разными уровнями.
B.2 Основная цель эксперимента
Целью эксперимента является максимизация темпов журнальной подписки, на основе прямой почтовой рассылки.
B.3 Описание процесса
Обычно почтовую рассылку осуществляют при наличии обращений приблизительно 400000 потенциальных подписчиков. Фактически почтовая упаковка может иметь различный дизайн и другие особенности, ведущие к увеличению доли ответивших. В рамках данного исследования организация-учредитель решила произвести рассылку 40000 пакетов. Саму рассылку производила третья сторона (субподрядчик), специализирующаяся на сборке данной упаковки.
B.4 Отклик
B.4.1 Выбор переменной
Откликом является количество людей (в процентах), оформивших и оплативших подписку (кредитной картой или чеком).
Каждая комбинация содержимого пакета составляет 2500 рассылок. Было учтено, каким подписчикам, какие пакеты были разосланы.
B.4.3 Связь отклика с целью эксперимента
Ожидаемый процент отклика составляет приблизительно 2%. Кроме того, желательно наличие возможности четкого обнаружения увеличения количества откликов до 0,5% и достаточно большой вероятности обнаружения возрастания количества откликов на 0,25%. Ожидаемое количество откликов тесно связано с целью эксперимента, с учетом того, что разные виды упаковки имели приблизительно одну и ту же стоимость. Дополнительно, среди положительно ответивших подписчиков, экспериментаторов интересовала доля подписчиков, оплативших подписку немедленно, не откладывая подписки на более поздний срок.
B.5 Факторы, влияющие на отклик
B.5.1 Описание каждого варьируемого фактора (непрерывного или дискретного)
Варьируемые в рамках эксперимента факторы, были определены на основе анализа возможных улучшений кампании и повышения дохода, проведенного организацией, осуществляющей рассылку. Этими факторами являются:
A: наличие/отсутствие вставки "Действуй сейчас/Плати сегодня";
B: дополнительная возможность оплаты кредитной картой (предпочтительнее, чем оплата только персональным чеком);
C: наличие/отсутствие усиливающих формулировок;
D: наличие/отсутствие на внешнем конверте фраз с легкой профанацией.
Для каждого из данных факторов рассмотрены два уровня.
B.5.2 Выбор уровней (связанных с объемом определяемого воздействия)
Факторы, используемые в эксперименте и связанные с ними уровни, представлены в таблице B.1.
Таблица B.1
B.5.3 Другие известные, но не учитываемые факторы (наличие проблем с их управляемостью или обоснованностью рассмотрения)
Факторы, рассмотренные, но не включенные в эксперимент, представлены в таблице B.2.
Таблица B.2
B.6 Полный факторный план
B.6.1 Матрица плана (стандартный порядок, порядок проведения)
Выбран полный факторный план, позволяющий исследовать все взаимодействия.
План представлен в таблице B.3.
Таблица B.3
Подгруппы из 2500 адресатов были выбраны случайным образом из выборки, состоящей из 40000 адресатов. Значительные усилия были направлены на то, чтобы субподрядчик правильно составлял отправляемые пакеты.
B.6.2 Центральные точки
Центральные точки не были выбраны для данного эксперимента, так как переменные исследования - категориальные. Более того, отклик может быть определен как биноминальная случайная величина с номинальной долей ответивших, составляющей 2%, таким образом, может быть дана оценка неопределенности.
B.6.3 Реплики и повторения
В соответствии с B.4.2, каждая рассылка с определенным набором уровней факторов была проведена для 2500 адресатов.
B.7 Анализ результатов
B.7.1 Анализ результатов эксперимента
Результаты эксперимента представлены в таблице B.4. Они были обработаны с помощью программы JMP <4>.
--------------------------------
<4> JMP - торговая марка продукции, поставляемой SAS Inc. Данная информация предоставлена для удобства пользователей данного документа и не означает, что данный продукт имеет маркировку ИСО. В этих же целях может быть использован другой продукт с помощью которого можно достигать эквивалентного результата.
Таблица B.4
Все эффекты могли быть оценены, так как имеется независимая оценка ошибки, основанная на биноминальном отклике. Каждый эффект был оценен как отклик, полученный на верхнем уровне, минус отклик на нижнем уровне. Таким образом, средний отклик составляет 2,57%, стандартная ошибка каждого оцененного эффекта составляет
z-отношение представляет собой эффект, деленный на стандартную ошибку для каждого случая. Выражение "Prob > |z|" означает то, что вероятность стандартной нормальной величины больше z и меньше минус z.Сводка результатов, представленная в таблице B.5, показывает значимость факторов A и D и маргинальное взаимодействие AC. Коэффициенты получены с помощью программы JMP, а результаты сохранены в таблице данных. z-отношение и Prob > |z| подсчитаны с использованием соответствующих формул.
Таблица B.5
В дополнение график вероятности на рисунке B.1 показывает потенциально значимые факторы. Однако значимость основана на отдельных вычислениях, не относящиеся к биноминальному отклику.
![]() B.7.2 Диаграмма Парето эффектов
Сравнительный объем эффектов показан на диаграмме Парето (см. рисунок B.2).
![]() B.7.3 Оценка ошибки опыта и стандартной ошибки для эффектов
Каждый эффект оценен как среднее арифметические разности откликов на высоком и нижнем уровнях. Таким образом, в целом отклик составил 2,57%, стандартная ошибка каждого оцененного эффекта составила
.B.8 Представление результатов на графиках эффектов
Относительные наклоны линий на рисунке B.3 согласованы со значимостью факторов (D, A, B и C).
![]() На рисунке B.4 представлены графики взаимодействий факторов. Взаимодействие обнаружено между факторами A ("действуй сейчас") и фактором C (усиливающие формулировки).
![]() B.9 Рекомендации по оптимизации, основанные на полученных результатах
Предпочтительные уровни факторов для будущих рассылок представлены в таблице B.6
Таблица B.6
Несмотря на то, что фактор B не показал статистически значимого влияния (интенсивность подписки возросла приблизительно на 0,165%), обнаружено, что количество людей, пожелавших оплатить картой, но не оплативших упало с 10% до 5%.
B.10 Подтверждение результатов
Опыт последующих почтовых рассылок подтвердил преимущество добавления возможности оплаты кредитной картой к оплате чеком.
(справочное)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКТИЛЬНОЙ КНОПКИ <5>
--------------------------------
C.1 Общие сведения
Тактильная кнопка (кнопка, чувствительная к касанию) является необходимым элементом продукции, предназначенной для обслуживания беспроводной связи, например, двухсторонних радиоприемников или сотовых телефонов. Неисправная работа тактильной кнопки ведет к неудовлетворенности и жалобам потребителей. Основная цель эксперимента состояла в улучшении работы тактильной кнопки двухстороннего радиоприемника путем оптимизации характеристик ее компонент на основе использования статистических методов.
C.2 Основная цель эксперимента
Целью эксперимента является достижение хорошего качества работы аварийной тактильной кнопки. Выбор цели основан на большом количестве жалоб потребителей.
C.3 Описание процесса
При нажатии кнопки на клавиатуре поршень кнопки надавливает на металлический купол. Когда усилие нажатия превышает силу приведения в действие купола, воздействующая сила снижается и возникает так называемая возвратная сила. Соотношение данных двух сил называется отношением щелчка и используется в качестве меры тактильности. Электрические связи между компонентами системы появляются в интервале между воздействием силы приведения в действие и возникновением возвратной силы.
Потребитель на основе собственного опыта ожидает появления "щелчка" при нажатии тактильной кнопки. Тактильность важна тем, что позволяет пользователю получить обратную связь об активации кнопки. При плохой работе тактильной кнопки пользователь не получает физической обратной связи о том, что кнопка приведена в действие и пытается получить ее с помощью других средств, что нежелательно в критической ситуации решения задачи.
C.4 Отклик
C.4.1 Выбор переменной
Характеристикой работы тактильной кнопки является "отношение щелчка" (в процентах) [(F1 - F2)/F1] 100%,
где F1 - сила приведения в действие, выраженная в граммах силы (гс) <6>;
--------------------------------
F2 - возвратная сила, выраженная в граммах силы (гс).
C.4.2 Измерение отклика
Для измерения F1 и F2 при помощи механического поршня надавливают на кнопку, и по результатам строят график кривой силы. Первый максимум на графике (см. рисунок C.1) соответствует силе приведения в действие, следующий за этой точкой минимум соответствует возвратной силе.
![]() X - перемещение в миллиметрах (мм);
Y - сила в граммах силы (гс)
C.5 Факторы, влияющие на отклик
C.5.1 Описание каждого варьируемого фактора
Факторы, варьируемые в эксперименте, были выбраны на основе на данных, предоставленных техническим персоналом. Такими факторами являются:
A: прочность пластиковой кнопки;
B: ширина отверстия;
C: сила приведения в действие металлического колпачка;
D: длина поршня.
Был проведен четырехфакторный эксперимент, где каждый фактор имел два уровня:
- фактор A: мера прочности кнопки, более высокий уровень - прочная;
- фактор B: ширина отверстия под металлическим куполом, которая позволяет ему опускаться и подниматься;
- фактор C: сила, требуемая для опускания колпачка;
- фактор D: длина поршня, расположенного под каждой клавишей клавиатуры.
C.5.2 Выбор уровней (в зависимости от определяемого эффекта)
Непрерывные факторы, варьируемые в эксперименте, и связанные с ними уровни представлены в таблице 1.
Таблица C.1
C.5.3 Другие известные, но не учитываемые факторы (с учетом их контролируемости или обоснованности)
Другие факторы, которые могли бы быть рассмотрены, но не включены в эксперимент, представлены в таблице C.2.
Таблица C.2
C.6 План полного факторного эксперимента
C.6.1 Матрица плана (стандартный порядок, порядок выполнения)
Выбран полный факторный эксперимент, позволяющий рассмотреть все взаимодействия факторов. Были добавлены три центральные точки для определения кривизны и оценки чистой ошибки.
План представлен в таблице C.3.
Порядок обработок был случайным, столбец, озаглавленный "Порядок проведения" отражает последовательность обработок в эксперименте. Столбец, озаглавленный "Стандартный порядок" устанавливает место конкретной обработки в матрице плана с четырьмя факторами и двумя уровнями. Три центральные точки были умышленно "разбросаны" в последовательности обработок с целью внесения изменений в ходе эксперимента.
Таблица C.3
C.6.2 Центральные точки
К исходному плану эксперимента добавлены три центральные точки.
C.6.3 Реплики и повторения
Так как в план были включены три центральные точки, не было необходимости добавления в план других точек. Центральные точки обеспечивают оценку чистой ошибки.
C.7 Анализ результатов
C.7.1 Данные эксперимента и их анализ
Результаты эксперимента представлены в таблице C.4. Они были получены с помощью программы MINITABTM <7>.
--------------------------------
<7> Данная информация предоставлена для удобства пользователей данного документа и не означает, что данный продукт имеет маркировку ИСО. В этих целях может быть использован другой продукт с помощью которого можно достигать эквивалентного результата.
Таблица C.4
Первоначальное предположение состояло в том, что взаимодействия первого порядка, например AB, будут анализировать вместе с основными эффектами. Таким образом, взаимодействия высшего порядка приняты во внимание как важные и значимые. Позже, используя центральные точки для оценки чистой ошибки, было подтверждено, что взаимодействия третьего и четвертого порядка не являются статистически значимыми.
C.7.2 Оценка эффектов
На рисунке C.2 показано, что существуют значимые различия основных факторов (например, прочность пластмассовой кнопки), а также взаимодействие между прочностью пластмассовой кнопки и силой приведения в действие. Результаты также отражают нелинейность и значимое несоответствие модели (см. C.9).
и факторов
График вероятности (см. рисунок C.3) отражает значимость факторов.
![]() воздействий
Сокращенная модель включает прочность пластмассовой кнопки и силу приведения в действие металлического колпачка, также для подтверждения значимости этих факторов может быть пересмотрено их взаимодействие.
C.7.3 - Диаграмма Парето для эффектов
Объем эффектов и их значимость могут быть рассмотрены с помощью диаграммы Парето (см. рисунок C.4).
![]() Вертикальная линия на диаграмме Парето указывает на точку, выше которой величина эффекта является значимой. Диаграмма подтверждает, что фактор A и взаимодействие между факторами A и C значимо влияют на тактильность кнопки. На графике показаны "нормализованные" эффекты. Это означает, что реальный эффект нормализован в статистическом смысле.
C.7.4 Оценка экспериментальной ошибки и стандартной ошибки эффектов
Как упомянуто выше, рассмотрены только двухфакторные взаимодействия. Таким образом, число степеней свободы не учитываемых взаимодействий (ABC, ABD, ACD, BCD и ABCD) учтено только при оценке остаточной ошибки. Две степени свободы центральных точек также включены в остаточную ошибку. Таким образом, число степеней свободы для остаточной ошибки в сводной таблице ANOVA равно восьми.
Стандартная ошибка эффектов определена по формуле
. Оценка или 4,879. Так как каждый уровень каждого фактора встречался в эксперименте восемь раз, стандартная ошибка найдена как , т.е. 1,725.C.8 Представление результатов - график эффектов
На рисунках C.5, C.6 представлены графики эффектов.
![]() ![]() Представленный выше анализ показывает наличие кривизны, т.е. в модель должны быть включены квадратичные члены. Рекомендуется строить поверхность отклика, используя два фактора: 1) прочность пластиковой кнопки и 2) силу приведения в действие.
На рисунке C.7 показано, что значения остатков лежат по одну сторону от нуля. Это свидетельствует о наличии кривизны модели.
![]() кнопки
C.10 Подтверждение результатов
После построения поверхности отклика должен быть проведен эксперимент, подтверждающий результаты
(справочное)
ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ПВХ <8>
--------------------------------
D.1 Общие положения
Вещества, улучшающие технологические свойства и облегчающие производство составляющих ПВХ, изменяют физические свойства пластмассы. Технология изготовления ПВХ изменяется в зависимости от целей применения, оборудования, типов компонент и используемой загрузки. С учетом особенностей потребительских требований, организация-изготовитель предлагает новый, усовершенствованный материал, требующий некоторых изменений в технологии изготовления ПВХ. Один из изготовителей веществ, улучшающих технологические свойства ПВХ, переключился на изготовление нового материала с уменьшенной загрузкой вспомогательных веществ. Он сообщает, что применение нового материала ведет к ухудшению условий обработки.
D.2 Основная цель эксперимента
Организация-изготовитель принимает решение о проведении эксперимента, воспроизводящего опыт потребителя. Сначала для изготовления нового материала был использован тот же самый технологический процесс и те же условия, что и для старого. Экспериментальные факторы варьировались вблизи этих условий, таким образом, анализ эксперимента состоял в поиске оптимальных параметров и условий процесса производства.
D.3 Описание процесса
Стандартный состав пеноматериалов, используемый потребителем, содержит компоненты (в гранулированной форме), представленные в таблице D.1.
Таблица D.1
Компоненты тщательно смешивают и полученную массу помещают в прессовочную воронку, как показано на рисунке D.1. Материал непрерывно подается вперед при помощи вращающегося шнека внутри нагретого цилиндра. Размягченная пластмасса поступает через фильеру в холодную воду, где происходит ее затвердевание. См. рисунок D.1.
![]() 1 - воронка; 2 - цилиндр; 3 - шнек; 4 - фильера;
5 - холодная вода; 6 - гусеничная лента
Температура в четырех зонах цилиндра экструдера должна быть различной. Точно неизвестно какой набор температур влияет на потребительские качества ПВХ. Было принято решение исследовать два различных набора температур (при этом один набор является более гладким, чем другой) и диапазон, соответствующий большинству условий эксплуатации.
D.4 Отклик
D.4.1 Выбор переменной отклика
В данном эксперименте было исследовано большое количество откликов. Ниже представлен наиболее важный отклик - коэффициент расширения.
D.4.2 Измерение переменной отклика
Коэффициент расширения является мерой разбухания. Его вычисляют как отношение диаметра экструдированного стержня к диаметру фильера. Лучшим значением отношения является наиболее высокое, оно указывает, что из расплавленного ПВХ легче формировать сложные формы.
D.4.3 Связь отклика с целью эксперимента
Коэффициент расширения непосредственно связан с целью эксперимента - разработкой состава ПВХ, устойчивого по отношению к проблемам производства.
D.5 Факторы, влияющие на отклик
D.5.1 Описание каждого варьируемого фактора (дискретного или непрерывного)
В данном эксперименте исследованы четыре фактора:
A: тип вспомогательного вещества (старое или новое) - старое вспомогательное вещество было базовым веществом, к которому было добавлено новое вещество;
B: загрузка вспомогательных веществ;
C: загрузка пенообразователя;
D: набор температур в цилиндре экструдера.
Эксперимент проведен для четырех факторов, каждый из которых имел два уровня.
D.5.2 Выбор уровней (связанных с величиной определяемого эффекта)
Используемые факторы и их уровни представлены в таблице D.2.
Таблица D.2
Уровни для загрузки пенообразователя установлены в виде 1,6 <9> частей на сто частей смолы и 2,0 части на сто частей смолы, обрамляющих текущий уровень 1,8 частей на сто частей смолы, используемый для старого продукта. Эти уровни рассмотрены как крайние значения, которые встречаются в процессе производства.
--------------------------------
<9> Частей на сто частей смолы, сокращенно ЧСС.
Установленными уровнями вспомогательных веществ являются 4 и 6 частей на сто частей - рекомендуемый уровень для старых вспомогательных веществ. Известно, что новые вспомогательные вещества более эффективны, таким образом, они требуются в меньшем количестве.
Каждая комбинация факторов A, B и C представляет собой уникальное сочетание. Таких сочетаний может быть восемь. Два образца каждого сочетания протестированы при разных наборах температур. Таким образом, назначен план расщепленной делянки.
Для данного эксперимента априорно известно, что три фактора (A, B и C) могут воздействовать на отклик. Достоверные априорные данные о влиянии на отклик фактора D отсутствовали.
D.5.3 Другие факторы, не исследованные в силу трудностей их контроля и обоснованности
Другими факторами являются: загрузка ПВХ, антикоагулянт, лубрикант и наполнитель (конкретный для конкретного потребителя); данные факторы не варьировались.
D.6 План полного факторного эксперимента
D.6.1 Матрица плана (стандартный порядок, порядок прогона)
Выбран полный факторный эксперимент, что позволяет исследовать все взаимодействия. Матрица плана содержит 16 возможных обработок из полного факторного эксперимента и восемь дополнительных обработок для центральных точек.
Таблица D.3
Матрица плана
Все сочетания разделены на две выборки. Для одной выборки установлен ровный набор температур, для другой - возрастающий. Столбец, озаглавленный "Обработка" содержит номер обработки. Столбец, озаглавленный "выборка" содержит номер выборки, в которую попадает данная обработка.
Для проведения эксперимента применен план расщепленной делянки. Имелось два класса экспериментальных единиц. Один класс, представляющий собой "сочетания" или "полную схему", был использован для контроля трех факторов (загрузка пенообразователя, тип вспомогательных веществ и загрузка вспомогательных веществ) и их сочетаний; другой класс представлял собой "выборку", используемую для контроля фактора набора температур и всех взаимодействий с факторами полной схемы.
Так как варьирование температуры было трудноосуществимо, все выборки тестировались сначала при ровном наборе температур, а затем при возрастающем наборе температур.
Таким образом, эксперимент не был полностью случайным. В столбце, озаглавленном "Порядок проведения", отражен порядок следования обработок в эксперименте. В столбце, озаглавленном "Стандартный порядок", указано место конкретной обработки в матрице плана для четырех факторов, где каждый фактор имеет два уровня.
D.6.2 Центральные точки
Центральная точка выбраны для каждого типа вспомогательных веществ, для него выполнена реплика, давая, таким образом, четыре дополнительных обработки. Эти обработки вошли в две выборки, которые были протестированы при разных наборах температур. Центральные точки имеют номера от девятого до двенадцатого, при этом загрузка пенообразователя установлена на уровне 1,8, а загрузка вспомогательных веществ на уровне 5.
D.6.3 Реплики и повторения
Для каждой из 24 обработок взято по пять образцов (стержней), для каждого образца вычислен коэффициент расширения, таким образом, было обеспечено пять повторений для каждой конкретной обработки.
В данном случае повторения важны как для снижения неопределенности измерений, так и для сглаживания эффектов неоднородности сочетаний. Среднее арифметическое коэффициента расширения для пяти повторений выбрано в качестве отклика. Вычислено стандартное отклонение результатов для повторений, которое использовано для мониторинга с целью контроля путем получения сравнительных оценок.
Для каждой комбинации центральных точек были сделаны две реплики, и вычислен коэффициент расширения. Получено и проанализировано среднее арифметическое коэффициента расширения.
D.7 Анализ результатов
D.7.1 Анализ экспериментальных данных
Результаты эксперимента представлены в таблице D.4. Для обработки использовано программное средство JMP <10>.
--------------------------------
<10> JMP - торговое имя продукции, поставляемой SAS Inc. Данная информация предоставлена для удобства пользователей данного документа и не означает, что данный продукт имеет маркировку ИСО. В этих же целях может быть использован другой продукт, с помощью которого можно достигать эквивалентного результата.
Таблица D.4
D.7.2 Оценка эффектов (полная модель)
Сначала определены значимые эффекты для полной модели. Результаты представлены в таблице D.5.
Таблица D.5
--------------------------------
Так как использована структура расщепленной делянки, в модель введено два члена, описывающих ошибки по одному на каждый класс экспериментальных единиц. Для полной модели член, описывающий ошибку, связан с полной схемой (учитывающей факторы A, B, C и их взаимодействие) и имеет 4 степени свободы: 12 общих минус 8, использованных для оценки полной схемы эффектов. Член, описывающий ошибку, также учитывает подсхему (фактор D и его взаимодействие с полной схемой) имеет 8 степеней свободы: 24 общих, из которых 8 использовано в оценке полной схемы и 8 использовано для подсхемы. Данная информация представлена в таблице D.5, в столбце "DFDen".
В таблице D.5 низкие значения Prob > F (также называемые p-значения) указывают на значимые эффекты. Три основных эффекта (тип вспомогательных веществ, загрузка вспомогательных веществ, набор температур) являются значимыми. Взаимодействие (загрузка пенообразователя * тип вспомогательных веществ) с достаточно низкими p-значениями (0,0738) также исследованы. Другие эффекты, за исключением загрузки пенообразователя, участвующие во взаимодействиях исключены из модели.
D.7.3 Оценка эффектов: редуцированная модель
Окончательная модель получена после удаления незначимых составляющих. Соответствующие результаты представлены в таблице D.6, в таблице D.7 представлены результаты для редуцированной модели.
Таблица D.6
Таблица D.7
D.7.4 Оценка эффектов факторов и их стандартных ошибок
Оценки для каждого фактора и соответствующих стандартных ошибок представлены в таблице D.8. Как показывают значения оценок, загрузка вспомогательных веществ и тип вспомогательных веществ обладают значимыми эффектами. Новые вспомогательные вещества повышают коэффициент расширения, таким образом, позволяя использовать их в меньшем количестве. Более высокий набор температур также увеличивает коэффициент расширения.
Таблица D.8
D.8 Представление результатов. Графики эффектов
Относительный наклон линий на рисунке D.2 соответствует значимости факторов (B, C, D).
![]() На рисунке D.3 представлен график взаимодействий факторов A и C (загрузка пенообразователя и тип вспомогательных веществ). На графике показаны как слабые взаимодействия, так и то, что новые вспомогательные вещества более эффективны при большем количестве пенообразователя.
![]() D.9 Представление результатов. Рекомендации по оптимизации
В соответствии с представленным выше анализом, новые вспомогательные средства более эффективны, чем старые, и возрастающий набор температур профиль максимизирует коэффициент расширения. Принято решение запустить процесс с установками, представленными в таблице D.9.
Таблица D.9
В соответствии с рисунком D.4, при данных уровнях факторов, установленная модель дает оценку среднего значения коэффициента расширения 2,83 +/- 0,09. Это не является максимальным прогнозируемым значением коэффициента расширения, но ограничения на отклик не позволяют улучшить это значение.
![]() Контурные графики, представленные на рисунке D.5, показывают изменения отклика, получаемые при варьировании пользователем уровней значимых факторов.
![]() D.10 Подтверждение результатов
Рекомендуемые установки подтверждены в дополнительном эксперименте, при этом полученное значение оценки коэффициента расширения накрыло доверительный интервал.
Таким образом, возможны использование меньшего количества новых вспомогательных веществ, чем старых вспомогательных веществ и оптимизация условий процесса производства.
(справочное)
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДНК <11>
--------------------------------
<11> Данный пример описан в статье Rebecca J. Parsons и Mark E. Johnson "Genetic Algorithms for DNA Sequencing", American Journal of Mathematical and Management Sciences, 17, 1997, с. 369 - 396, и опубликован с разрешения издателя - American Sciences Press, Inc., Columbus, Ohio.
E.1 Общие положения
Генетические алгоритмы успешно используют в решении задачи сборки упорядоченной последовательности ДНК небольшой длины. Генетические алгоритмы представляют собой схему выбора оптимальных условий, содержащую стохастический компонент для генерации возможных улучшений решения задачи. Работа данных алгоритмов может быть повышена путем тщательного определения параметров настройки.
E.2 Основная цель эксперимента
В данном эксперименте предполагалось, что использование определенных установок позволит собирать нити ДНК большой длины. Более конкретно, цель эксперимента состоит в определении установок параметров настройки для решения задачи сборки ДНК длиной 10000 азотистых оснований (далее - оснований), в дальнейшем для сборки ДНК длиной 35000 оснований.
E.3 Описание процесса
Исследуемые нити молекулы ДНК имеют длину 40000 - 400000 оснований. Однако, нить, длиной более 1000 пар оснований, обычно сложно поддаются точной сборке. Поэтому, длинные молекулы ДНК разбивают на небольшие части (фрагменты), более поддающиеся управляемой сборке. Однако, преимущества сборки короткой нити порождают новую проблему - при сборке фрагментов в одну последовательность обнаружено, что фрагмент содержит только свою последовательность оснований, но не содержит информации о своем исходном местоположении, ориентации и скрученности. Для расположения фрагментов молекулы ДНК в исходную нить, должен быть применен особый вид генетического алгоритма (эвристического вычислительного алгоритма оптимизации). В общих чертах задачу решают следующим образом - создают популяцию перестановок фрагментов нити молекулы ДНК и генерируют решение с помощью операторов параметризации. Для определения качества решения используют значение функции приспособленности, получаемое на основе 1000000 испытаний. Решение данной проблемы было уже известно, но идея состояла в определении установок, ускоряющих решение данной проблемы. Оптимальные значения параметров установок затем были применены к задаче сборки ДНК, где длина нити составляет 35000 оснований, не имеющей до сих пор приемлемого решения.
E.4 Отклик
E.4.1 Выбор переменной
Откликом является значение функции приспособленности, которое определяет работу алгоритма по 1000000 испытаний.
E.4.2 Измерение переменной отклика
Значение переменной отклика является непосредственным результатом работы имитационной программы.
E.4.3 Связь отклика с целью эксперимента
Отклик отражает скорость, с которой генетический алгоритм достигает успеха в решении задачи. В конечном счете, конкретные установки значений параметров приводят к общему решению задачи. Значение, к которому сходится решение задачи, должно, в итоге, иметь биологический смысл и быть найдено за приемлемый промежуток времени.
E.5 Факторы, влияющие на отклик
E.5.1 Описание каждого варьируемого фактора (непрерывного или дискретного)
Факторы, варьируемые в эксперименте, выбраны экспертом по генетическим алгоритмам (специалистом в области компьютерных наук). Этими факторами стали:
A: интенсивность инверсий;
B: интенсивность мутаций;
C: интенсивность транспозиций;
D: интенсивность перехлеста.
Все выбранные факторы являются непрерывными.
E.5.2 Выбор уровней (имеющих отношение к определяемому воздействию)
Изучаемые факторы и связанные с ними уровни представлены в таблице E.1.
Таблица E.1
Выбранные значения вписываются в обычные границы для данных значений. Значения, соответствующие уровням выбраны экспертом после обсуждения задачи со статистиком.
E.5.3 Выбор уровней (связанных с определенным эффектом)
Другие факторы, которые могли бы быть рассмотрены, но не включены в эксперимент, представлены в таблице E.2.
Таблица E.2
E.6 План полного факторного эксперимента
E.6.1 Матрица плана
Выбран полный факторный эксперимент, следовательно, были учтены все взаимодействия.
План эксперимента представлен в таблице E.3.
Таблица E.3
В данном случае нет необходимости в случайном порядке проведения обработок, так как каждая обработка приводит к большому количеству симуляций в ходе эксперимента. Генератор случайных последовательностей был признан приемлемым.
Принятый порядок проведения был выбран для облегчения анализ после проведения эксперимента после первых восьми обработок. Следующие восемь обработок были полными репликами. Вычислительная обработка восьми прогонов занимает несколько дней, таким образом, решать возникающие проблемы, можно с помощью допустимого промежуточного анализа.
E.6.2 Центральные точки
На данном этапе эксперимента центральные точки не использованы.
E.6.3 Реплики и повторения
Каждая комбинация настраиваемых параметров была выполнена дважды.
E.7 Анализ результатов
E.7.1 Экспериментальные данные и их анализ
Результаты эксперимента представлены в таблице E.4. Они получены с помощью программного средства JMP <12>.
--------------------------------
<12> JMP - торговое имя продукции, поставляемой SAS Inc. Данная информация предоставлена для удобства пользователей данного документа и не означает, что данный продукт имеет маркировку ИСО. В этих же целях может быть использован другой продукт, с помощью которого можно достигать эквивалентного результата.
Таблица E.4
Все эффекты определены и оценены с учетом реплик.
E.7.2 Определение эффектов
Результаты, представленные на рисунке E.1, показывают, что фактор D (интенсивность перехлеста) и фактор B (интенсивность мутаций) обладали высокой значимостью, а также не имеют значимых взаимовлияний. Ни интенсивность инверсий, ни интенсивность транспозиций не показали значимого влияния на значение функции приспособленности. Представленный график нормальной вероятности для эффектов (см. рисунок E.2) также это подтверждает.
Наклонная линия отражает псевдо стандартную ошибку длины для оцениваемой популяции.
Горизонтальная линия соответствует среднеквадратической ошибкой (RMSE), вычисляемой по остаткам.
![]() E.7.3 Диаграмма Парето для воздействий (см. рисунок E.3)
![]() E.7.3.1 Оценка экспериментальной и стандартной ошибок для эффектов
Стандартная ошибка для эффектов составила 248,7613.
E.8 Представление результатов. Графики эффектов
Относительный наклон линий на рисунке E.4 согласуется со значимостью факторов D и B.
![]() На рисунке E.5 представлен график взаимодействий между факторами. Не отмечено значимых взаимодействий между факторами, так как все линии на графиках близки к параллельным.
![]() E.9 Представление результатов. Рекомендации по оптимизации
Предпочтительные уровни факторов, полученные в результате эксперимента, представлены в таблице E.5.
Таблица E.5
Уровни для B и D получены из оценок эффектов. Несмотря на то, что факторы A и C имеют меньшую значимость, чем главные эффекты, реплики показывают небольшую вариабельность в значениях функции приспособленности для верхнего уровня A и нижнего уровня C.
E.10 Подтверждение результатов
Полный факторный эксперимент выявил два параметра настройки, которые имеют наибольшее воздействие на эффективность генетического алгоритма. Был проведен еще эксперимент, который уточнил значения оптимальных параметров настройки. В частности, основной план при интенсивности мутаций 3,2% и интенсивности перехлеста 26,8% определил достаточно плоскую область в пространстве значений функции приспособленности, что облегчает дальнейшие исследования параметра объема популяции. После достижения улучшений в решении задачи сборки нити ДНК средней длины, была рассмотрена и практически решена задача сборки длинной нити ДНК.
[1] Рекомендации Р 50.1.040 Статистические методы. Планирование экспериментов. Термины и определения
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/prikaz/76/r.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||