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Diseño de gráfico EWMA para la dispersión del proceso usando la transformación de la normal inversa

dc.contributor.advisor Artiles-León, Noel
dc.contributor.author Mézquita-Fabián, Orlando J.
dc.contributor.college College of Engineering en_US
dc.contributor.committee Carlo, Héctor J.
dc.contributor.committee Ferrer-Alameda, Mercedes
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering en_US
dc.contributor.representative Amador Dumais, Maria
dc.date.accessioned 2018-11-28T13:22:35Z
dc.date.available 2018-11-28T13:22:35Z
dc.date.issued 2011
dc.description.abstract In this thesis two control charts for monitoring the dispersion of a variable are designed and compared. Both charts are based on an Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) and the inverse normal transformation is used to improve the ability of the charts for detecting a change in the variability of the variable that is being monitored.A control chart with two control limits was introduced to monitor increases and decreases in the dispersion of the process and a control chart with one control limit was introduced to monitor increases in process dispersion. The Average Run Length (ARL) of the charts was obtained using Markov Chains and the design of the charts was made possible through regression functions that provide optimal values for parameters λ and K. When comparing the charts, we determined that the control chart with two control limits detects changes in process dispersion faster than the EWMA chart based on a logarithmic transformation, and faster than the control charts R and S for less than 50 percent increase in process dispersion. For the case of the control chart with one control limit, the performance was similar to the control chart based on a logarithmic transformation introduced by Crowder and Hamilton (1992) but have a better performance than charts R and S. en_US
dc.description.abstract En esta tesis se diseñan y comparan dos gráficos de control, basados en el “Exponentially Weighted Moving Average” (EWMA), para monitorear la dispersión de una variable. En ambos casos, se le aplica la transformación de la normal inversa al estadístico EWMA para mejorar la habilidad de los gráficos para detectar cambios en la variabilidad de la variable que se monitorea. Se construyó un gráfico de control con dos límites para monitorear incrementos y disminuciones en la dispersión del proceso y otro con un límite de control para monitorear incrementos en la dispersión del proceso. El largo de corrida promedio (ARL) de los gráficos se calculó con cadenas de Markov y el diseño se hizo posible usando funciones de regresión que producen los valores óptimos de los parámetros λ y K. Al hacer las comparaciones, se determinó que el gráfico con dos límites de control supera consistentemente al gráfico EWMA con una transformación logarítmica y a los gráficos R y S para incrementos menores a un 50 por ciento en la dispersión del proceso. En el caso del gráfico con un límite de control, el desempeño fue similar al gráfico con una transformación logarítmica introducido por Crowder y Hamilton (1992) pero supera los gráficos R y S. en_US
dc.description.graduationSemester Spring (2nd semester) en_US
dc.description.graduationYear 2011 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11801/1502
dc.language.iso Spanish en_US
dc.rights.holder (c)2011 Orlando José Mézquita Fabián en_US
dc.rights.license All rights reserved en_US
dc.subject Dispersion of a variable en
dc.subject Exponentially Weighted Moving Average en
dc.subject Inverse normal transformation en
dc.title Diseño de gráfico EWMA para la dispersión del proceso usando la transformación de la normal inversa en_US
dc.type Thesis en_US
dspace.entity.type Publication
thesis.degree.discipline Industrial Engineering en_US
thesis.degree.level M.S. en_US
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