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1、药品生产数据分析,1,一、为什么要进行这次的培训二、数据的来源三、数据的描述性统计四、数据的图形化五、控制图六、警戒限与行动限七、生产统计应用,目录,2,一、为什么要进行这次的培训,3,持续工艺验证,二、数据的来源,4,一、为什么要进行这次的培训二、数据的来源三、数据的描述性统计四、数据的图形化五、控制图六、警戒限与行动限七、生产统计应用,目录,5,6,三、数据的描述性统计,3.1 数据的集中性,7,3.3数据的离散性分析,8,下面给出一组生产数据,来进行相应的计算。,3.3 举个例子,9,10,3.3.1 均值和众数,3.3.2 中位数,11,3.3.3数据的离散性,12,通过上述计算,我们
2、得出了素片产量数据的描述性统计结果,3.3.4 描述性统计结果,13,四、数据的图形化,14,一、为什么要进行这次的培训二、数据的来源三、数据的描述性统计四、数据的图形化五、控制图六、警戒限与行动限七、生产统计应用,目录,15,16,四、常用的图形,4.1 散点图,17,4.2 折线图,18,对于素片产量图表里面的数据,我们可以使用简单的柱形图。,4.3 柱形图,19,4.4 饼图,20,21,4.4.1 哪些数据适合制作饼图,22,4.4.2 某一数据大量重复出现的饼图,23,4.5.1 其他的图形,一、为什么要进行这次的培训二、数据的来源三、数据的描述性统计四、数据的图形化五、控制图六、警
3、戒限与行动限七、生产统计应用,目录,24,五、控制图,25,26,5.1 数据波动,产生原因,波动类别,处置方法,正常波动,异常波动,过程产生,过程外因素引起,管理帮助,采取措施,5.2 控制图的好处,27,5.3 控制图条带,28,5.4 控制图的检测准则,29,5.5 控制图的制作步骤,30,5.5.1 数据分类,31,5.5.2 控制图的分类(计数),32,5.5.2 控制图的分类(计量),33,34,5.6 计量控制图的组成,5.6.1 Xbar-R 图计算公式,35,5.6.2 Xbar-S 图计算公式,36,5.6.3 I-MR图计算公式,37,38,39,5.7 制作控制图,1.
4、现在有一组上一年PVC硬片的使用数据。2.根据这组数据来制定一个合理的PVC使用限度来对之后PVC的用量进行控制。3.工具:Minitab4.方法:质量控制图,40,5.7.1 控制用控制图,5.7.1 控制用控制图,41,5.7.1 控制图的制作流程,42,43,5.7.2 数据及控制图类型,5.7.3 数据的正太性检测,44,使用正太概率图,P=0.0170.05(=0.05,显著性水平),数据不符合正太分布,5.7.3 数据的正太性检测,45,数据剔除的方法:四分位数法,5.7.3 数据剔除,46,5.7.3 数据剔除,47,P=0.6270.05,数据符合正太分布。,5.7.3 正太性
5、再检测,48,5.7.4 完成控制图,49,5.7.5 确定控制限,50,5.7.6 啰嗦几句,51,1.目的:一直好奇压片的片重的稳定性,就弄了一个方案,准备对片重的稳定性和工序能力进行一下了解。2.数据收集计划:按照一个正常批次的压片时间,进行了25等分,每一个时间段取五片,分别称量片重,记录。3.方法:制作控制图,检查压片稳定性;过程能力分析,检查工序能力。4.工具:Minitab-控制图,52,5.8 分析用控制图,53,5.8.1 统计抽样,54,5.8.2 过程能力分析算法,Cp:过程能力指数,又称为潜在过程能力指数,为容差的宽度与过程波动范围之比。(短期)Cpk:过程能力指数,又
6、称为实际过程能力指数,为过程中心与两个规范限最近的距离。Pp与Ppk:过程性能指数,计算方法与计算Cp和 Cpk类似,所不同的是,它们是规范限与过程总波动的比值。(长期),5.8.3 收集到的数据,55,56,5.8.4 数据及控制图类型,57,5.8.4 数据正态性检测,5.8.4 完成控制图,58,组内标准差:3.65,Cp=1.21,Cpk=1.15整体标准差:3.87,Pp=1.19,Ppk=1.17,5.8.5 压片过程能力评估,59,5.8.5 能力水平分级,60,61,5.8.5 压片过程能力评估,5.8.5 压片能力的六合一图,62,一、为什么要进行这次的培训二、数据的来源三、
7、数据的描述性统计四、数据的图形化五、控制图六、警戒限与行动限七、生产统计应用,目录,63,六、警戒限与行动限,64,合适的才是最好的,65,六、警戒限与行动限,一、为什么要进行这次的培训二、数据的来源三、数据的描述性统计四、数据的图形化五、控制图六、警戒限与行动限七、生产统计应用,目录,66,七、生产统计应用,67,7.1 成品收率数据,68,7.1 成品收率的散点图,69,7.2 我们的假设,70,71,8.3 工序产量与成品收率的相关性分析,8.4 制粒工序产量数据,单因子方差分析:颗粒产量(kg)与 年份 来源 自由度 SS MS F P年份 2 1.1177 0.5589 6.08 0.004误差 65 5.9710 0.0919合计 67 7.0887,72,8.4 制粒工序产量数据,73,8.5 压片工序产量数据,74,8.6 压片工序产量数据,75,8.6 压片工序损耗数据,76,8.7 包衣产量数据分析,77,8.8 分析总结,78,结束语,希望上面的废话对大家有所帮助,79,