• 제목/요약/키워드: type I right-censored data

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제1형의 우측중도절단된 와이블 수명자료를 관리하는 이항 누적합 관리도 (A binomial CUSUM chart for monitoring type I right-censored Weibull lifetimes)

  • 최민재;이재헌
    • 응용통계연구
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    • 제29권5호
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    • pp.823-833
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    • 2016
  • 제품의 수명은 품질을 나타내는 중요한 특성치이다. 이상적으로는 모든 표본의 수명자료를 측정하는 것이 가장 바람직하나, 이를 측정하는데 많은 시간과 비용이 소요되는 경우 중도절단된 자료로 표본을 구성하는 경우가 많이 발생한다. 이 논문에서는 제1형의 우측중도절단된 수명자료가 와이블 분포를 따를 경우 척도모수의 감소를 탐지하는 이항 누적합 관리도 절차를 제안하였다. 모의실험에서 평균런길이를 이용하여 제안된 관리도 절차의 효율을 이전에 연구된 누적합 관리도 절차와 비교하였는데, 그 결과 중도절단율이 높을 경우와 표본의 크기가 적은 경우 제안된 이항 누적합 관리도가 더 효율적임을 알 수 있었다.

제1형 우측중도절단된 로그정규 수명 자료를 모니터링하는 누적합 관리도 (CUSUM charts for monitoring type I right-censored lognormal lifetime data)

  • 최민재;이재헌
    • 응용통계연구
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    • 제34권5호
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    • pp.735-744
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    • 2021
  • 제품의 수명을 유지시키는 것은 품질관리의 주요 목표 중 하나이다. 실제 공정에서는 시간 및 비용의 문제로 인해 모든 표본의 수명을 측정할 수 없는 경우가 많이 발생하기 때문에, 대부분 중도절단된 자료를 포함시켜 표본을 구성한다. 이 논문에서는 제1형의 우측중도절단된 수명 자료가 로그정규분포를 따르는 경우, 제품 수명의 평균을 모니터링하는 두 가지 누적합 관리도 절차를 제안한다. 하나는 우도비에 기초한 누적합 관리도이고, 다른 하나는 이항분포에 기초한 누적합 관리도 절차이다. 모의실험을 통해 평균런길이를 비교하는 방법으로 제안된 두 관리도 절차의 성능을 비교하였다. 모의실험 결과, 중도절단율이 낮은 경우, 형상모수값이 작은 경우, 평균의 감소 변화량이 큰 경우에는 우도비 누적합 관리도가 더 효율적이며, 반대로 중도절단율이 높은 경우, 형상모수값이 큰 경우, 평균의 감소 변화량이 적은 경우에는 이항 누적합 관리도가 더 효율적인 것으로 나타났다.

Parameter estimation of an extended inverse power Lomax distribution with Type I right censored data

  • Hassan, Amal S.;Nassr, Said G.
    • Communications for Statistical Applications and Methods
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    • 제28권2호
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    • pp.99-118
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    • 2021
  • In this paper, we introduce an extended form of the inverse power Lomax model via Marshall-Olkin approach. We call it the Marshall-Olkin inverse power Lomax (MOIPL) distribution. The four- parameter MOIPL distribution is very flexible which contains some former and new models. Vital properties of the MOIPL distribution are affirmed. Maximum likelihood estimators and approximate confidence intervals are considered under Type I censored samples. Maximum likelihood estimates are evaluated according to simulation study. Bayesian estimators as well as Bayesian credible intervals under symmetric loss function are obtained via Markov chain Monte Carlo (MCMC) approach. Finally, the flexibility of the new model is analyzed by means of two real data sets. It is found that the MOIPL model provides closer fits than some other models based on the selected criteria.

제1형 우측중도절단된 와이블 수명자료를 모니터링하는 GLR 관리도 (A generalized likelihood ratio chart for monitoring type I right-censored Weibull lifetimes)

  • 한성원;이재헌
    • 응용통계연구
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    • 제30권5호
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    • pp.647-663
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    • 2017
  • 와이블 분포는 제품의 물리적 특성을 잘 반영하고 고장률이 증가하거나 감소하는 경우 모두를 나타낼 수 있기 때문에 재품의 수명을 모델링할 때 가장 많이 사용되는 분포이다. 일반적으로 수명시험에서 표본의 모든 제품의 수명이 측정될 때까지 시험을 진행하는 것이 원칙이지만 여러 가지 시간적 또는 비용적인 제약으로 인해 시험을 중도절단 하는 경우가 빈번하게 발생한다. 이 논문에서는 제품의 수명 데이터가 와이블 분포를 따르고 제1형 우측중도절단된 경우 척도모수의 변화를 탐지하는 Weibull generalized likelihood ratio (GLR) 관리도 절차를 제안하였다. 모의실험을 실시하여 제안한 GLR 관리도와 기존에 제안된 두 가지 CUSUM 관리도의 성능을 average run length (ARL)을 이용하여 비교하였다. 그 결과 이 논문에서 제안한 GLR 관리도는 형상모수와 표본의 크기가 크고 중도절단율이 아주 높지 않은 경우 척도모수의 다양한 변화를 탐지하는데 효율적임을 알 수 있었다.

Statistical analysis of S-N type environmental fatigue data of Ni-base alloy welds using weibull distribution

  • Jae Phil Park;Junhyuk Ham;Subhasish Mohanty;Dayu Fajrul Falaakh;Ji Hyun Kim;Chi Bum Bahn
    • Nuclear Engineering and Technology
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    • 제55권5호
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    • pp.1924-1934
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    • 2023
  • In this study, the probabilistic fatigue life model for Ni-base alloys was developed based on the Weibull distribution using statistical analysis of fatigue data reported in NUREG/CR-6909 and the new fatigue data of Alloy 52M/152 and 82/182. The developed Weibull model can consider right-censored data (i.e., non-failed data) and quantify the improved safety (or reliability) based on the level of failure probability. The overall margin in the current fatigue design limit model (ASME design curve + NUREG/CR-6909 Fen model) is similar to that of the Weibull model with a cumulative failure probability of approximately 2.5%. The margin in the current fatigue design limit model demonstrated inconsistencies for the Ni-base alloy weld data, whereas the Weibull model showed a consistent margin. Therefore, the Weibull model can systematically mitigate the excessive safety margin.