• 제목/요약/키워드: sampling simulation

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계량조정형(計量調整型) 샘플링 검사(檢査)에 관(關)한 연구(硏究) (Variables Sampling Inspection Procedures and Tables with Severity Adjustment)

  • 배도선;홍성훈;손미애
    • 대한산업공학회지
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    • 제16권1호
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    • pp.1-15
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    • 1990
  • An AQL type variables sampling system with switching rules is proposed. Comparative studies of existing variables sampling standards - MIL-STD-414, ANSI Z1.9, ISO 3951, and BS 6002 - are made, and simulation studies on switching procedures are conducted. Based on comparative and simulation studies, a variables sampling standard for Korean industry is proposed. The master sampling tables of the proposed standard are taken from the variables standard ANSI Z 1. 9 and the switching rules are matched to the attributes standard KS A 3109 to enable us to move between the proposed variables standard and KS A 3109. Composite OC and ASN curves of the proposed standard are calculated for selected combinations of lot sizes and AQL's and they are compared with those of ANSI Z1.9.

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Development of a Sampling Strategy and Sample Size Calculation to Estimate the Distribution of Mammographic Breast Density in Korean Women

  • Jun, Jae Kwan;Kim, Mi Jin;Choi, Kui Son;Suh, Mina;Jung, Kyu-Won
    • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
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    • 제13권9호
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    • pp.4661-4664
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    • 2012
  • Mammographic breast density is a known risk factor for breast cancer. To conduct a survey to estimate the distribution of mammographic breast density in Korean women, appropriate sampling strategies for representative and efficient sampling design were evaluated through simulation. Using the target population from the National Cancer Screening Programme (NCSP) for breast cancer in 2009, we verified the distribution estimate by repeating the simulation 1,000 times using stratified random sampling to investigate the distribution of breast density of 1,340,362 women. According to the simulation results, using a sampling design stratifying the nation into three groups (metropolitan, urban, and rural), with a total sample size of 4,000, we estimated the distribution of breast density in Korean women at a level of 0.01% tolerance. Based on the results of our study, a nationwide survey for estimating the distribution of mammographic breast density among Korean women can be conducted efficiently.

케이슨식 안벽의 신뢰성해석을 위한 중요도추출법의 적용 (Application of Importance Sampling to Reliability Analysis of Caisson Quay Wall)

  • 김동현;윤길림
    • 한국해안·해양공학회논문집
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    • 제21권5호
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    • pp.405-409
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    • 2009
  • 중요도추출법을 이용한 항만구조물의 신뢰성해석방법을 제시하였다. 몬테카를로모사법(Monte Carlo Simulation)을 이용하여 신뢰성해석을 수행할 때 전도파괴확률과 같이 매우 낮은 파괴확률을 가진 경우는 해석시간이 과다하게 소요되는 문제점이 있다. 항만구조물 신뢰성해석 시 나타나는 이러한 문제를 극복하기 위해 파괴면주위의 추출점을 이용하여 해석시간을 단축시킬 수 있는 중요도추출법을 적용하였다. 중요도추출법을 항만구조물에 적용한 경우 파괴확률이 매우 낮은 파괴모드에 대한 신뢰성해석을 효율적으로 수행할 수 있음을 보였다. 수치해석에서 케이슨 안벽의 신뢰성해석을 수행하였으며 파괴확률의 낮고 높음에 따른 중요도추출법의 효용성을 검증하였다.

시계열 계속 표본조사에서 불균등확률 추출법 연구 (A study on unequal probability sampling over two successive occasions in time series)

  • 박홍래;이계오
    • 응용통계연구
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    • 제6권1호
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    • pp.145-162
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    • 1993
  • 본 논문에서는 반복적 계속 표본조사에서 일부의 표본을 교체하는 2회 계속조사의 표본 추 출법들을 요약하고 앞 조사시기의 관찰값을 확률측도로 이용한 RHC(Rao-Hartley-Cochran) 유형의 불균등 확률추출법을 제안하였다. 제안된 추출법과 기존의 확률추출법의 비교를 위 하여 둘째 조사시기의 모평균 추정량과 그의 분산을 유도하였으며, 제안된 추출법의 상대 효율은 이론적인 측면과 수치적 시뮬레이션 방법으로 비교 분석되었다. 시뮬레이션 비교를 위하여 한 특별한 시계열 모형을 가정하고 이를 사용하여 인위적인 모집단을 생성하였으며 이 모집단에서 각 추출법에 해당되는 표본을 컴퓨터로 추출하여 각각의 추정치를 계산하여 비교한 결과에서 RHC 유형의 새로 제안된 추출법의 분산과 편차가 일반적으로 적음을 보 였다.

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'닫힌 상자'에서의 복원추출에 의한 모비율 추측 활동수업 개발 및 적용 (An application and development of an activity lesson guessing a population ratio by sampling with replacement in 'Closed box')

  • 이기돈
    • 한국수학교육학회지시리즈A:수학교육
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    • 제57권4호
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    • pp.413-431
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    • 2018
  • In this study, I developed an activity oriented lesson to support the understanding of probabilistic and quantitative estimating population ratios according to the standard statistical principles and discussed its implications in didactical respects. The developed activity lesson, as an efficient physical simulation activity by sampling with replacement, simulates unknown populations and real problem situations through completely closed 'Closed Box' in which we can not see nor take out the inside balls, and provides teaching and learning devices which highlight the representativeness of sample ratios and the sampling variability. I applied this activity lesson to the gifted students who did not learn estimating population ratios and collected the research data such as the activity sheets and recording and transcribing data of students' presenting, and analyzed them by Qualitative Content Analysis. As a result of an application, this activity lesson was effective in recognizing and reflecting on the representativeness of sample ratios and recognizing the random sampling variability. On the other hand, in order to show the sampling variability clearer, I discussed appropriately increasing the total number of the inside balls put in 'Closed Box' and the active involvement of the teachers to make students pay attention to controlling possible selection bias in sampling processes.

Regression Estimators with Unequal Selection Probabilities on Two Successive Occasions

  • Kim, Kyu-Seong
    • Journal of the Korean Statistical Society
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    • 제25권1호
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    • pp.25-37
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    • 1996
  • In this paper, we propose regression estimators based on a partial replacement sampling scheme over two successive occasions and derive the minimum variances of them. PPSWR, RHC, $\pi$PS and PPSWOR schemes are considered to select unequal probability samples on two occasions. Simulation results over four populations are given for comparison of composite estimators and regression estimators.

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시뮬레이션과 네트워크 축소기법을 이용한 네트워크 신뢰도 추정

  • 서재준;전치혁
    • ETRI Journal
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    • 제14권4호
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    • pp.19-27
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    • 1992
  • Since. as is well known, direct computation of the reliability for a large-scaled and complex net work generally requires exponential time, a variety of alternative methods to estimate the network reliability using simulation have been proposed. Monte Carlo sampling is the major approach to estimate the network reliability using simulation. In the paper, a dynamic Monte Carlo sampling method, called conditional minimal cut set (CMCS) algorithm, is suggested. The CMCS algorithm simulates a minimal cut set composed of arcs originated from the (conditional) source node until s-t connectedness is confirmed, then reduces the network on the basis of the states of simulated arcs. We develop the importance sampling estimator and the total hazard estimator and compare the performance of these simulation estimators. It is found that the CMCS algorithm is useful in reducing variance of network reliability estimator.

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후보점과 대표점 교차검증에 의한 순차적 실험계획 (Candidate Points and Representative Cross-Validation Approach for Sequential Sampling)

  • 김승원;정재준;이태희
    • 대한기계학회논문집A
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    • 제31권1호
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    • pp.55-61
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    • 2007
  • Recently simulation model becomes an essential tool for analysis and design of a system but it is often expensive and time consuming as it becomes complicate to achieve reliable results. Therefore, high-fidelity simulation model needs to be replaced by an approximate model, the so-called metamodel. Metamodeling techniques include 3 components of sampling, metamodel and validation. Cross-validation approach has been proposed to provide sequnatially new sample point based on cross-validation error but it is very expensive because cross-validation must be evaluated at each stage. To enhance the cross-validation of metamodel, sequential sampling method using candidate points and representative cross-validation is proposed in this paper. The candidate and representative cross-validation approach of sequential sampling is illustrated for two-dimensional domain. To verify the performance of the suggested sampling technique, we compare the accuracy of the metamodels for various mathematical functions with that obtained by conventional sequential sampling strategies such as maximum distance, mean squared error, and maximum entropy sequential samplings. Through this research we team that the proposed approach is computationally inexpensive and provides good prediction performance.

크리깅 근사모델 기반의 중요도 추출법을 이용한 고장확률 계산 방안 (Failure Probability Calculation Method Using Kriging Metamodel-based Importance Sampling Method)

  • 이승규;김재훈
    • 대한기계학회논문집A
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    • 제41권5호
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    • pp.381-389
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    • 2017
  • 마르코프체인 시뮬레이션으로 추출한 점을 기반으로 커널 밀도함수를 구성하고 중요도 추출함수로 가정하였다. 크리깅 근사모델은 한계상태식 근방에서 상세히 구성되었다. 고장확률은 크리깅 근사모델에 대해 중요도 추출법을 수행하여 계산하였다. 커널 밀도함수가 한계상태식의 근방에서 더 많은 점을 추출할 수 있도록 기존의 방법을 개선하였다. 커널 밀도함수의 파라메터를 찾기 위한 안정적인 수치계산 방안이 제시된다. 크리깅 근사모델의 불확실성으로 인해 계산된 고장확률이 변경될 가능성을 계산하여, 크리깅 근사모델의 완성도를 평가하였다.

효율적인 몬테 칼로 시뮬레이션을 위한 중요 샘플링 기법이 내장된 실험 틀 설계 (Importance Sampling Embedded Experimental Frame Design for Efficient Monte Carlo Simulation)

  • 서경민;송해상
    • 한국콘텐츠학회논문지
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    • 제13권4호
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    • pp.53-63
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    • 2013
  • 본 논문은 효율적인 몬테 칼로 시뮬레이션을 위하여 중요 샘플링(Importance sampling) 기법이 내장된 실험 틀을 제안한다. 제안하는 실험 틀은 중요 샘플링 기법을 적용하기 위해 기능적으로 세분화된 중요 표본기(Importance Sampler)와 편향 보상기(Bias Compensator)라는 두 개의 하위 모델을 내장(Embedded)한다. 이러한 하위 모델은 기존의 시스템 모델과 실험 틀의 경계에 플러그인 됨으로써 기존 모델들의 수정없이 재사용할 수 있는 장점이 있다. 그리고 제안하는 실험 틀은 기능적 측면에서 중요 사건에 대하여 동일한 수준의 결과를 얻는 데 있어 기존의 몬테 칼로 시뮬레이션보다 시뮬레이션 시간을 단축시킬 수 있다. 이러한 효용성을 입증하기 위해 두 가지 실험을 수행하였는데, 실험 결과, 본 실험에 대하여 기존의 몬테칼로 시뮬레이션보다 최대 400 배 가량의 시뮬레이션 시간 측면에서 성능 향상을 확인하였다. 본 논문에서 제안하는 실험 틀은 다양한 콘텐츠 분야에 적용되어 시뮬레이션 성능을 향상시킬 수 있는 도구로 활용할 수 있을 뿐 아니라, 교육적 측면에서 다양한 사회 현상을 이해하고 해석하는 도구로도 활용이 가능하다.