根據戴明對統計學的定義,統計學是研究和理解隨機過程和總體的變化,隨機過程和總體中變量之間的相互作用,以及可操作的定義(能夠提高人與人之間有效溝通的隨機過程和總體變量的定義),最終采取措施減少隨機過程和總體中的變異。因此,統計學被廣泛定義為研究數據。通過數據研究,為進一步研究一般或隨機過程提供基礎。統計學通常分為兩個分支:描述統計學和推斷統計學。
描述統計學主要是對一組數據的收集、分析、介紹和描述。例如,自1790年以來,美國人口普查局每10年收集一次關于美國居民許多特征的數據。另一個例子是2005會計年度某個組織的員工使用的員工津貼。這些津貼可能包括保健費、牙科保健費、病假和員工選擇的特殊保健費。
推斷統計側重于通過數據子集(稱為樣本)對大量數據(稱為總體)做出決策。計算機的發明減輕了統計方法的計算負擔,使更多的人能夠使用這些方法。如今,通常使用Minitab或JMP等統計軟件來完成各種統計方法的計算。
2.列舉研究和分析研究
統計研究方法有兩種:枚舉法和分析法。這兩種研究方法的目的不同,所以我們需要知道它們的區別。
計數研究通常用于得出關于固定地點和時間的人口的結論。引用研究的一個常見例子是政治民意調查。在民意調查中,你從特定地區特定時間(如2013年10月)的所有登記選民列表中選擇一個登記選民樣本。根據樣本結果,你可以對截至2013年10月該地區的整體選民登記情況進行統計推斷。
另一個例子是研究2013年午餐時間某銀行支行的客戶等待時間。基于選取的客戶樣本,可以推斷出2013年的平均等待時間。然而,一些動態問題,如人們為什么在午餐時間來到銀行或等待時間為什么會發生變化,并不在所列研究的范圍內。每個示例都有特定的時間,并且是靜態的。不需要考慮之前或者未來的影響。
分析通常用于研究隨機過程的因果系統,以改善該過程未來的性能。本文以客戶午餐時間在銀行的等待時間為例,分析和討論了平均等待時間為什么會有變化,以及是什么因素導致了這些變化,以期在未來改善銀行的平均等待時間。另一個分析的例子是確定為什么處理在線訂單的時間不同。另一個例子是通過比較一項金融服務的營銷方法來增加市場份額。每個例子都著眼于未來,而不是過去和現在。您可以使用這些信息做出動態決策,并在將來提高流程的性能。
3.區分列舉研究和分析研究。
區分列舉研究和分析研究的簡單規則如下:
如果一個樣本100%回答了調查研究的問題,則為枚舉研究;否則就是分析研究。
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