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D.评估设计特色

7.[2]在某检验点,对1000个某零件进行检验,每个零件上有10个缺陷机会,结果共发现16个零件不合格,合计32个缺陷,则DPMO为

A.0.0032

B.3200

C.32000

D.1600

32/(1000×

10)×

10E6=0.0032×

10E6=3200

8.[2](多选)顾客需求包括:

A.顾客及潜在顾客的需求(VOC)

B.法规及安全标准需求

C.竞争对手的顾客需求

D.供货商的需求

9.[3]哪种工具可以用于解决下述问题:

一项任务可以分解为许多作业,这些作业相互依赖和相互制约,团队希望把各项作业之间的

这种依赖和制约关系清晰地表示出来,并通过适当的分析找出影响进度的关键路径,从而能进行统筹协调。

A.PDPC(过程决策程序图)

B.箭条图(网络图)

C.甘特图

D.关联图

10.[3]下述团队行为标示着团队进入了哪个发展阶段?

团队的任务已为其成员所了解,但他们对实现目标的最佳方法存在着分歧,团队成员仍首先作为个体来思考,并往往根据自己的经历做出决定。

这些分歧可能引起团队内的争论甚至矛盾。

A.形成期

B.震荡期

C.规范期

D.执行期

11.[3]在界定阶段结束时,下述哪些内容应当得以确定?

1、项目目标

2、项目预期的财务收益

3、项目所涉及的主要过程

4、项目团队成员

A.1;

B.1和4;

C.2和3;

D.1、2、3和4。

12.[3]在项目特许任务书(TeamCharter)中,需要陈述“经营情况”(BusinessCase,也被称

为项目背景)。

该项内容是为了说明:

A.为什么要做该项目;

B.项目的目标;

C.项目要解决的问题;

D.问题产生的原因。

13.[3](多选)亲和图(AffinityDiagram)可应用于以下场合:

A.选择最优方案

B.用于归纳思想,提出新的构思

C.整理顾客需求

D.评价最优方案

14.[4]劣质成本的构成是:

A.内部损失和外部损失成本

B.不增值的预防成本+鉴定成本+内部损失和外部损失成本

C.不增值的预防成本+内部损失和外部损失成本

D.鉴定成本+内部损失和外部损失成本

15.[4](多选)以下什么是一个好的项目问题陈述所共有的组成部分?

选择所有可能的回答:

A.问题对象描述具体

B.有清楚的时间描述

C.结果可测量

D.含有解决方案

16.[4](多选)高端过程图(SIPOC)能令员工了解企业的宏观业务流程是由于:

A.它描述了每个详细流程

B.它确认过程之顾客

C.它确认过程之供方

D.它阐明过程的结果

17.[5]下表是一个分组样本

分组区间 

(35,45] 

(45,55] 

(55,65] 

(65,75]

频数 

3872

则其样本均值X近似为 

A.50

B.54

C.62

D.64

18.[5]在某快餐店中午营业期间内,每分钟顾客到来人数为平均值是8的泊松(Poisson)分布。

若考虑每半分钟到来的顾客分布,则此分布近似为:

A.平均值是8的泊松(Poisson)分布

B.平均值是4的泊松(Poisson)分布

C.平均值是2的泊松(Poisson)分布

D.分布类型将改变。

19.[5]一批产品分一、二、三级,其中一级品是二级品的二倍,三级品是二级品的一半,若从该批产品中随机抽取一个,此产品为二级品的概率是 

A.1/3

B.1/6

C.1/7

D.2/7

20.[5](多选)在测量系统分析计算重复性和再现性(R&

R)时,相对于极差法(RangeMethod)而言,采用方差分析和方差估计法的优点是:

A.计算简便

B.可以估计交互作用的影响

C.可以进行深层次的统计分析

D.是精确算法,计算结果没有误差

21.[5]在钳工车间自动钻孔的过程中,取30个钻孔结果分析,其中心位置与规定中心点在水平方向的偏差值的平均值为1微米,标准差为8微米。

测量系统进行分析后发现重复性

(Repeatability)标准差为3微米,再现性(Reproducibility)标准差为4微米。

从精确度/

过程波动(R&

R%)的角度来分析,可以得到结论:

A.本测量系统从精确度/过程波动比(R&

R%)来说是完全合格的

B.本测量系统从精确度/过程波动比(R&

R%)来说是勉强合格的

C.本测量系统从精确度/过程波动比(R&

R%)来说是不合格的

D.上述数据不能得到精确度/过程波动比(R&

R%),从而无法判断

测量系统分析

测量系统必须具有良好的准确性(accuracy)和精确性(precision)。

他们通常由偏倚(bias)和波动(variation)等统计指标来表征。

测量系统的重复性(repeatability)EV和再现性(reproducibility)AV

TV(总波动)2=PV(测量对象间的波动)2+EV(重复性)2+AV(再现性)2

R&

R=sqrt((EV(重复性)2+AV(再现性)2)

P/TV=R&

R/TV*100%=5/sqrt(89)=53%

P/T=R&

R/(USL-LSL)

R=sqrt(ev^2+av^2)=sqrt(3*3+4*4)=5

TV=sqrt(3*3+4*4+8*8)=sqrt(89)

P/TV或P/T≤10%测量系统能力很好10%-30%处于临界状态>30%能力不足,改进。

22.[5]对于正态分布的过程,有关Cp、Cpk和缺陷率的说法,正确的是:

A.根据Cp不能估计缺陷率,根据Cpk才能估计缺陷率

B.根据Cp和Cpk才能估计缺陷率

C.缺陷率与Cp和pk无关

D.以上说法都不对

23.[5]对于一个稳定的分布为正态的生产过程,计算出它的工序能力指数Cp=1.65,

Cpk=0.92。

这时,应该对生产过程作出下列判断:

A.生产过程的均值偏离目标太远,且过程的标准差太大。

B.生产过程的均值偏离目标太远,过程的标准差尚可。

C.生产过程的均值偏离目标尚可,但过程的标准差太大。

D.对于生产过程的均值偏离目标情况及过程的标准差都不能作出判断。

24.[5]假定轴棒生产线上,要对轴棒长度进行检测。

假定轴棒长度的分布是对称的(不一定是正态分布),分布中心与轴棒长度目标重合。

对于100根轴棒,将超过目标长度者记为“+”号,将小于目标长度者记为“-”号。

记N+为出现正号个数总和,则N+的分布近似为:

A.(40,60)间的均匀分布。

B.(45,55)间的均匀分布。

C.均值为50,标准差为10的正态分布。

D.均值为50,标准差为5的正态分布。

25.[5]某生产线有三道彼此独立的工序,三道工序的合格率分别为:

95%,90%,98%。

如下图所示:

每道工序后有一检测点,可检出前道工序的缺陷,缺陷不可返修,问此时整条线的初检合格

率是多少?

A.90%

B.98%

C.83.79%

D.83%

26.[5]一批数据的描述性统计量计算结果显示,均值和中位数都是100。

这时,在一般情况下可以得到的结论是:

A.此分布为对称分布

B.此分布为正态分布

C.此分布为均匀分布

D.以上各结论都不能肯定

27.[5]从参数λ=0.4的指数分布中随机抽取容量为25的一个样本,则该样本均值为25

X=x的标准差近似为:

∑i

25i=1

A.0.4

B.0.5

C.1.4

D.1.5

28.[6]某药厂最近研制出一种新的降压药,为了验证新的降压药是否有效,实验可按如下方式进行:

选择若干名高血压病人进行实验,并记录服药前后的血压值,然后通过统计分析来验证该药是否有效。

对于该问题,应采用:

A.双样本均值相等性检验

B.配对均值检验

C.F检验 

D.方差分析 

29.[6]为了判断A车间生产的垫片的变异性是否比B车间生产的垫片的变异性更小,各抽取25个垫片后,测量并记录了其厚度的数值,发现两组数据都是正态分布。

下面应该进行的是:

A.两样本F检验

B.两样本T检验

C.两样本配对差值的T检验

D.两样本Mann-Whitney秩和检验

30.[6]为了判断两个变量间是否有相关关系,抽取了30对观测数据。

计算出了他们的样本相关系数为0.65,对于两变量间是否相关的判断应该是这样的:

A.由于样本相关系数小于0.8,所以二者不相关

B.由于样本相关系数大于0.6,所以二者相关

C.由于检验两个变量间是否有相关关系的样本相关系数的临界值与样本量大小有关,

所以要查样本相关系数表才能决定

D.由于相关系数并不能完全代表两个变量间是否有相关关系,本例信息量不够,不可

能得出判定结果

31.[6]响应变量Y与两个自变量(原始数据)X1及X2建立的回归方程为:

y=2.2+30000x1+0.0003x2

由此方程可以得到结论是:

A.X1对Y的影响比X2对Y的影响要显著得多

B.X1对Y的影响比X2对Y的影响相同

C.X2对Y的影响比X1对Y的影响要显著得多

D.仅由此方程不能对X1及X2对Y影响大小作出判定

32.[6]为了判断改革后的日产量是否比原来的200(千克)有所提高,抽取了20次日产量,

发现日产量平均值为201(千克)。

对此可以得到判断:

A.只提高1千克,产量的提高肯定是不显著的

B.日产量平均值为201(千克),确实比原来200(千克)有提高

C.因为没有提供总体标准差的信息,因而不可能作出判断

D.不必提供总体标准差的信息,只要提供样本标准差的信息就可以作出判断

33.[6]六西格玛团队分析了历史上本车间产量(Y)与温度(X1)及反应时间(X2)的记录。

建立了Y对于X1及X2的线性回归方程,并进行了ANOVA、回归系数显著性检验、相关系数计算等,证明我们选择的模型是有意义的,各项回归系数也都是显著的。

下面应该进行:

A.结束回归分析,将选定的回归方程用于预报等

B.进行残差分析,以确认数据与模型拟合得是否很好,看能否进一步改进模型

C.进行响应曲面设计,选择使产量达到最大的温度及反应时间

D.进行因子试验设计,看是否还有其它变量也对产量有影响,扩大因子选择的范围

34.[6]回归方程Y=30-X中,Y的误差的方差的估计值为9,当X=1时,Y的95%的近似

预测区间是

A.(23,35)

B.(24,36)

C.(20,38)

D.(21,39)

红皮书P28629-3*2.306=22.08229+3*2.306=35.918

35.[6](多选)在下列哪些情况中可以使用方差分析方法:

A.比较多个正态总体的均值是否相等

B.比较多个正态总体的方差是否相等

C.比较多个总体的分布类型是否相同

D.分解数据的总变异(Variation)为若干有意义的分量

36.[7]在4个因子A、B、C、D的全因子设计中,增加了3个中心点的试验。

分析试验结果,

用MINITAB软件计算,其结果如下:

FactorialFit:

yversusA,B,C,D 

AnalysisofVariancefory(codedunits)

Source 

DF 

SeqSS 

AdjSS 

AdjMS 

P

MainEffects 

8.16108 

2.04027 

22.87 

0.000

2-WayInteractions 

0.67659 

0.11276 

1.26 

0.369

ResidualError 

0.71361 

0.08920

Curvature 

0.02558 

0.26 

0.626

LackofFit 

0.40463 

0.08093 

0.57 

0.735

PureError 

0.28340 

0.14170

Total 

18 

9.55127

在正交试验中,假定数据在拟合线性模型后,试验数据的残差有共同的方差,对于方差的估计量应该是MSE(MeanSquareError,即平均误差均方和),在本题中是:

A.0.08920

B.0.14170

C.0.71361

D.0.28340

37.[7]下列哪种响应曲面设计肯定不具有旋转性(Rotatability)

A.CCD(中心复合设计,CentralCompositeDesign)

B.CCI(中心复合有界设计,CentralCompositeInscribedDesign)

C.CCF(中心复合表面设计,CentralCompositeFace-CenteredDesign)

D.BB(BB设计,Box-BehnkenDesign)

38.[7]经过团队的头脑风暴确认,影响过程的因子有A、B、C、D、E及F共六个。

其中除因子的主效应外,还要考虑3个二阶交互效应AB、AC及DF,所有三阶以上交互作用可以忽略不计。

由于试验成本较高,限定不可能进行全面的重复试验,但仍希望估计出随机误差以准确检验各因子显著性。

在这种情况下,应该选择进行:

A.全因子试验

B.部分实施的二水平正交试验,且增加若干中心点

C.部分实施的二水平正交试验,不增加中心点

D.Plackett-Burman设计

39.[7]在部分实施的因子试验设计中,考虑了A,B,C,D,E及F共6个因子,准备进行16次试验。

在计算机提供的混杂别名结构表(AliasStructureTable)中,看到有二阶交互作用效应AB与CE相混杂(Confounded),除此之外还有另一些二阶交互作用效应相混杂,但未看到任何主效应与某二阶交互作用效应相混杂。

此时可以断定本试验设计的分辩度(Resolution)是

A.3

B.4

C.5

D.6

40.[7](多选)对于响应曲面方法的正确叙述是:

A.响应曲面方法是试验设计方法中的一种

B.响应曲面方法是在最优区域内建立响应变量与各自变量的二次回归方程

C.响应曲面方法可以找寻到响应变量最优区域

D.响应曲面方法可以判明各因子显著或不显著

41.[7](多选)在两水平因子试验时,增加若干个中心点的优点是:

A.可以得到纯误差项

B.检验模型的弯曲性

C.使模型系数的估计更准确

D.不破坏正交性和平衡性

42.[7](多选)在2水平全因子试验中,通过统计分析发现因子C及交互作用A*B是显著的,而

A、B、D均不显著,则在选取最佳方案时,应考虑:

A.找出因子A的最好水平

B.找出因子c的最好水平

C.找出因子A和B的最好水平搭配

D.找出因子D的最好水平

43.[8]在计算出控制图的上下控制限后,可以比较上下控制限与上下公差限的数值。

这两个限制范围的关系是:

A.上下控制限的范围一定与上下公差限的范围相同

B.上下控制限的范围一定比上下公差限的范围宽

C.上下控制限的范围一定比上下公差限的范围窄

D.上下控制限的范围与上下公差限的范围一般不能比较

44.[8]一位工程师每天收集了100~200件产品,每天抽样数不能保证相同,准备监控每天不合格品数,他应当使用以下哪种控制图?

A.u

B.np

C.c

D.p

45.[8](多选)X-R控制图比X-MR(单值移动极差)控制图应用更为普遍的原因在于:

X-R图可适用于非正态的过程

X-R有更高的检出力

X-R图作图更为简便

X-R图需要更少的样本含量

46.[8](多选)在X图中,下列情况可判为异常:

A.连续3点中有2点落在中心线同一侧的B区以外

B.连续15点落在中心线两侧的C区内

C.连续9点落在中心线同一侧

D.连续4点递增或递减

47.[9]假设每次轮班可用时间为7.5小时,30分钟调整时间,15分钟计划停工时间,15

分钟用于设备意外。

请问设备的时间开动率为:

A.87%

B.93%

C.90%

D.85%

时间开动率=实际工作时间/计划工作时间=390/435=0.89655

计划工作时间=每班可用时间-计划停机时间=7.5×

60-15=435分钟

实际工作时间=计划工作时间-非计划停机时间=7.5×

60-30-15-15=390分钟

48.[9]有关全面生产性维护(TPM)的描述,不正确的是:

A.TPM应是团队工作来完成

B.TPM强调一线员工积极参与

C.TPM的目的是消除因机器操作产生的故障、缺陷、浪费和损失

D.TPM就是缩短故障维修时间

49.[9]限制理论(TOC,TheoryofConstraint)的主要关注领域是:

A.顾客需求

B.价值流

C.准时交付

D.消除流程中的“瓶颈”

50.[9]在质量功能展开(QFD)中,质量屋的“屋顶”三角形表示:

A.工程特征之间的相关性

B.顾客需求之间的相关性

C.工程特性的设计目标

D.工程特征与顾客需求的相关性

51.[9](多选)在下列项目中,属于防错设计(Poka-Yoke)的是:

A.带有防盗器的汽车停车后,车主未锁车前,防盗器发出警报声

B.Word文件编辑后退出Word时询问是否保存文件

C.打印机卡纸后不工作

D.微波炉在门打开时不工作

52.[10]应用面向六西格玛的设计(DFSS,DesignforSixSigma)是因为:

A.过程质量和产品质量受设计的影响,而六西格玛改进(DMAIC)的作用是有限的

B.质量首先是设计出来的

C.DFSS的方法可以替代DMAIC

D.DFSS是从源头抓起,及早消除质量隐患,从根本上解决问题

53.[10](多选)进行FMEA分析时对于风险度大的故障模式必须:

A.提供备件以便在出现该故障模式时更换

B.规定在出现该故障模式时安排抢修

C.采取设计和工艺的改进措施消除该故障模式或降低其风险度 

D.采取措施降低该故障模式的严重度、发生频率和检测难度 

54.[10](多选)关于四个阶段质量屋的正确表述是:

A.四个阶段的质量屋应当于产品研发进行到各自阶段的时候分别建立

B.质量功能展开的四个阶段可根据产品的规模和复杂程度等实际情况增加或减少

C.四个阶段的质量屋是各自独立的,互相之间没有关系

D.四个阶段的质量屋在产品规划阶段就应同步建立,以后不断进行叠代和完善 

55.[10](多选)关于面向制造和装配的设计(DFMA)的表述,正确的是:

A.产品设计必须考虑企业现行的工艺及其设施

B.简化设计、三化设计、互换性设计、防错设计、虚拟设计和虚拟制造等方法都是DFMA

的方法

C.产品设计早期就应考虑与制造、装配有关的约束和可能存在的问题,提高产品的可制造性和可装配性

D.DFMA应贯彻并行工程的原则和采用团队工作的方法

在红皮书上第26题为:

[5]对一批数据绘制直方图的结果显示,其分布为右偏态分布,则可以推断均值和中位数的关系是:

A.均值大于中位数B均值小于中位数

c.均值等于中位数D无法确定他们的关系

在红皮书上第27题为:

[5]某瓷砖生产企业出厂检验结果显示,在1-3月份生产的某类瓷砖中抽取了1000块,检验发现200个瑕疵,瑕疵的出现时完全随机的,则估计这类瓷砖的初检合格率是:

A.80%B85%

c.81.87%D90%

P(X=x)=λx/x!

e-λλ=200/1000=0.2x=0poission分布

P(X=0)=λx/x!

e-λ=λ0/0!

e-λ=e-0

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