3.2.2基于SEM的用戶可用性需求客觀重要度分析
3.2.2.1結(jié)構(gòu)方程模型
① 結(jié)構(gòu)方程模型概念界定及原理
結(jié)構(gòu)方程模型一般包括因子模型和因果模型兩種模型。而因子模型也可以稱為測量模 型,構(gòu)成因子模型的方程也就可以成為測量方程,因果模型也被稱為結(jié)構(gòu)模型,其所對應(yīng) 的方程是結(jié)構(gòu)方程[111]。該方法是基于對各變量和組成方差矩陣進行分析的基礎(chǔ)之上的,是 一種用于分析變量之間的相互關(guān)系的統(tǒng)計方法。其中,測量模型主要指代潛變量與指標(biāo)間 的內(nèi)在關(guān)系,結(jié)構(gòu)模型表示各個潛在變量的關(guān)系。
通過建立各內(nèi)生與外源變量及其衡量指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián),可以在系統(tǒng)的環(huán)境下,模擬計 算以后,獲得A,、Av,并獲得指標(biāo)與變量之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián),這比不計整體環(huán)境而只是衡 量變量與指標(biāo)的關(guān)系更為合理。這種全面完整的考慮能夠完整的模擬并最終計算出各個變 量在整個系統(tǒng)中的影響權(quán)重。因此在結(jié)構(gòu)模型分析以后,根據(jù)所取得的關(guān)系系數(shù),然后再 算出變量的權(quán)重更為合理[111]。
② 實施步驟
③ 模型建構(gòu):通過理論分析和實踐分析,建立相應(yīng)的模型,并假定各潛變量與觀測 變量之間的關(guān)系等。
④ 模型擬合:對結(jié)構(gòu)方程參數(shù)模型進行估計,并給出模型的解集。極大似然估計是 AMOS軟件中是一種極其適用的參數(shù)估計方法。模型估計方法在選取時,要把估計技術(shù)與 統(tǒng)計檢驗的選擇、樣本大小等各類因素都考慮進來。該方法適用于正態(tài)分布數(shù)據(jù)。
⑤ 模型評價:模型評價,顧名思義就是對構(gòu)建的模型進行評價,評價構(gòu)建和擬合的 模型是否合理,對理論模型和數(shù)據(jù)之間的擬合程度問題進行評價。一般使用擬合指數(shù)這個 參數(shù)來評價擬合的優(yōu)良程度。常用擬合指數(shù)及其判斷準(zhǔn)則整理如表3.6。
結(jié)構(gòu)方程模型要進行評價,主要是用擬合優(yōu)度指標(biāo)來衡量。表3.6是常用擬合指數(shù)及
|
判斷準(zhǔn)則。 |
表3.6常用擬合指數(shù)一覽表 |
|
擬合指數(shù) |
判斷準(zhǔn)則 |
|
卡方自由度比 (CMIN/DF) |
在一般模型比較時,若所得卡方自由度的值低于1時,則該模型構(gòu)建擬合就可 認為是過度擬合;若卡方自由度的值高于3,則該模型構(gòu)建擬合可認為是不合 理的。若卡方自由度值在(1, 3)之間意味著模型適配良好。 |
|
顯著性 (p值) |
顯著性有一個閥值,一般來說,如果這個值大于0.05時,說明模型擬合優(yōu)度良 好,反之,則認為模型擬合不合理。 |
|
比較擬合指數(shù) (CFI) |
該指數(shù)表示當(dāng)前結(jié)構(gòu)模型相對于獨立模型(假設(shè)變量之間互不相關(guān)的結(jié)構(gòu)模型) 的擬合優(yōu)度,這個值的取值在(0, 1)間,越接近1表示模型擬合優(yōu)度良好, 通常只要這個值大于0.9,就說明這個模型是較合理的。 |
|
擬合優(yōu)度指數(shù) (GFI) |
這個指數(shù)是模型擬合程度的絕對指數(shù),取值范圍也是(0,1)之間,同樣數(shù)字越 接近1擬合程度越好,通常來說大于0.9,認為研究者提出的模型可接受,而當(dāng) 比較擬合指數(shù)大于0.9之時,它的數(shù)值只要大于0.85即可。 |
|
近似誤差均方根 (RMSEA) |
該指數(shù)越低表示擬合效果越好,一般來說這個參數(shù)小于0.1時,表示模型合理 程度好,如果小于0.01,那么這個模型的效果就很好,但是這種情況很難出現(xiàn)。 |
|
調(diào)整擬合優(yōu)度指數(shù) (AGFI),規(guī)范擬合 指數(shù)(NFI)和增值擬合 指數(shù)(IFI) |
這些指數(shù)越接近1表示模型適合度越好,通常采用取值范圍在(0,1),如果這 個參數(shù)值比0.9大時表示這個模型的擬合程度很好,而且越是接近1越好。 |
模型修正:若模型擬合度低,則需要調(diào)整參數(shù)來修正模型,然后再進行擬合參數(shù) 的評價,如果不合理還需要繼續(xù)進行修正,直到擬合參數(shù)達到合理值。然而不能全部根據(jù) 擬合數(shù)據(jù)來修正模型,也應(yīng)該考慮待修改的參數(shù)理論上是否合理,經(jīng)反復(fù)修正使模型與參 數(shù)擬合度達到最優(yōu)。
本文采摘自“基于QFD的加工中心可用性保障技術(shù)研究”,因為編輯困難導(dǎo)致有些函數(shù)、表格、圖片、內(nèi)容無法顯示,有需要者可以在網(wǎng)絡(luò)中查找相關(guān)文章!
本文由伯特利數(shù)控整理發(fā)表文章均來自網(wǎng)絡(luò)僅供學(xué)習(xí)參考,轉(zhuǎn)載請注明!
相關(guān)內(nèi)容可查閱:主頁(加工中心)、產(chǎn)品頁(CNC加工中心)、文章頁(數(shù)控加工中心)
2024-11
本文以組合式六角亭模型為實例,分析工藝難點與加工可行性,指出該模型的加工難點是模型形狀不規(guī)則和整體剛性差,并通過設(shè)計新的工藝方案解決加工難點,完成了模型整體的加工。新的加工工藝有助于提高加工效率和精度,為五軸數(shù)控加工提供了一個典型案例,對于五軸加工中心數(shù)控加工也具有指導(dǎo)作用和重要… [了解更多]
2024-11
宇匠數(shù)控 備注:為保證文章的完整度,本文核心內(nèi)容由PDF格式顯示,如未有顯示請刷新或轉(zhuǎn)換瀏覽器嘗試,手機瀏覽可能無法正常使用!本文摘要:通過對混聯(lián)五軸加工中心自適應(yīng)深度學(xué)習(xí)控制方法的 研 究,可 知 此 方 法 的 創(chuàng) 新 之 處 在 于:1)建 立 了 機 床 的 運 動 學(xué) … [了解更多]
2024-11
在機測量技術(shù)由于其成本低、檢測效率高、無需二次裝夾等優(yōu)勢被廣泛用于零件加工測量當(dāng)中,使得五軸加工中心和五軸鉆攻中心,同時又兼具測量功能。在機測量系統(tǒng)的構(gòu)成如圖1所示,硬件部分主要是由高精度探頭、信號接收器、機床整個本體,軟件部分由機床控制系統(tǒng)、測量軟件等組成[8]。待零件加工完成… [了解更多]
2024-11
?加工精度是影響機床性能和產(chǎn)品質(zhì)量的主要難題,也是制約國家精密制造能力的重要因素。本文以五軸加工中心為對象,針對提升機床精度進行了研究。并且隨著科技的發(fā)展,精密的儀器和零件在生產(chǎn)實踐中占據(jù)的分量逐漸增加,在數(shù)控機床這種精密機器精度不斷提高的同時,必須控制內(nèi)外界環(huán)境的隨機影響因素在… [了解更多]