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计数抽样检验程序

《计数抽样检验程序(第4部分):声称质量水平的评定程序(GB/T 2828.4-2008)》增加了L=0的抽样方案的“极限质量比(LQR)和错误判定合格的核查总体为抽检不合格的概率表”即表2;增加了L=0的抽样方案的“对不同质量比的值判抽检不合格的概率表”即表6;在图1中增加了L=0的抽样方案的“对不同质量比的值判抽检不合格的概率曲线”等。

计数抽样检验程序基本信息

计数抽样检验程序图书目录

前言

引言

1范围

2规范性引用文件

3术语、定义和符号

3.1术语和定义

3.2符号和缩略语

4原理

5声称质量水平

6抽样方案

6.1LQR(极限质量比)水平

6.2抽样方案的选取

7实施抽样检验的程序

7.1确定核查总体

7.2确定单位产品的技术性能、质量特性及要求

7.3确定不合格品的分类

7.4规定声称质量水平

7.5规定LQR水平

7.6检索抽样方案

7.7抽取样本

7.8检验样本

7.9不合格品的处置

7.10判定准则

7.11复查

8附加信息

8.1表示抽检不合格的近似概率曲线

8.2表明判别能力的表

附录A(规范性附录)声称质量水平DQL等于0的情形

附录B(资料性附录)使用本标准的示例

附录C(资料性附录)对ISO2859-4:2002的修改说明

参考文献

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计数抽样检验程序造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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检验室标本台

  • 1500×600×1500 白色人造石台面,优质三胺板柜体。
  • 13%
  • 广西华育家具制造有限公司
  • 2022-12-07
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检验室操作台

  • 边台5000*750*850/钢木
  • 13%
  • 四川久诺实验设备有限公司
  • 2022-12-07
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断开位置钥匙锁(程序锁)分闸锁

  • 二锁一匙cxs-2
  • 南冠
  • 13%
  • 广东南冠电气有限公司
  • 2022-12-07
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断开位置钥匙锁(程序锁)分闸锁

  • 四锁三匙cxs-4
  • 南冠
  • 13%
  • 广东南冠电气有限公司
  • 2022-12-07
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断开位置钥匙锁(程序锁)分闸锁

  • 五锁三匙cxs-5
  • 南冠
  • 13%
  • 广东南冠电气有限公司
  • 2022-12-07
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脉冲计数

  • PM6665/036
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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继电器检验

  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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数字频率发生计数

  • 1070.0
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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停工、窝工

  • 单价均已包含管理费,签证工费用在我市工程计价程序表的其他项目费中列项计算
  • 工日
  • 湛江市2015年2季度信息价
  • 建筑工程
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签证工日(借工、时工)

  • 单价均已包含管理费,签证工费用在我市工程计价程序表的其他项目费用列项计算
  • 工日
  • 湛江市2015年3月信息价
  • 建筑工程
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车辆计数程序+两道闸联动程序

  • 1.车辆计数程序+两道闸联动程序
  • 1m²
  • 1
  • 瑞立德
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-05-10
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互动程序制作

  • 日晷时间计数程序
  • 1项
  • 1
  • 高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2016-07-07
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集成程序

  • 调控中央集成程序
  • 2套
  • 2
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-12-11
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互动程序

  • 触摸交互程序
  • 1项
  • 2
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-11-11
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菌落计数

  • 1、光源:节能环形荧光灯侧射照明2计数器:集成电路设计;放大镜可自由调整到合适位置,放大率5倍10倍可调3、菌落计数:采用感应压力计数系统,每次计数均有"蜂鸣器"提示音.4、LED显示窗内数字自动
  • 1台
  • 1
  • -
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-10-28
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计数抽样检验程序编辑推荐

《计数抽样检验程序(第3部分):跳批抽样程序(GB/T 2828.3-2008)(ISO 2859-3:2005)》由中国标准出版社出版。

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计数抽样检验程序作者

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会

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计数抽样检验程序常见问题

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计数抽样检验程序内容简介

《计数抽样检验程序(第4部分):声称质量水平的评定程序(GB/T 2828.4-2008)》由中国标准出版社出版。

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计数抽样检验程序目录

前言

1范围

2规范性引用文件

3术语、定义和符号

3.1术语与定义

3.2符号与缩略语

4一般要求

5供方及产品的资格鉴定

5.1供方资格鉴定

5.2产品资格鉴定

5.3资格得分

5.4产品资格鉴定的示例

6跳批抽样程序

6.1 总贝Ⅱ

6.2初始跳检频率及其确定

6.3跳检频率及变更

6.4抽样方案、批的抽选及检验程序(状态2与状态3)

6.5跳批中断

6.6资格再鉴定

6.7产品资格的取消

6.8供方资格的取消与暂停

7供方的责任

8检验机构与负责部门的责任

8.1总则

8.2对供方资格鉴定的责任

8.3其他责任

9与GB/T 2828.1的一致与协调

9.1 限制

9.2与放宽检验的关系

10附加信息

10.1设计基础

10.2跳批程序的统计特性

附录A(规范性附录) 资格鉴定前一致同意的可选要求

附录B(规范性附录) 按规定跳检频率随机抽选批的程序

附录C(资料性附录) 决定选择跳批检验还是放宽检验的因素

参考文献2100433B

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计数抽样检验程序文献

计数抽样检验的基本原理之OC曲线 计数抽样检验的基本原理之OC曲线

计数抽样检验的基本原理之OC曲线

格式:pdf

大小:298KB

页数: 7页

计数抽样检验的基本原理之 OC 曲线 业务 2008-07-25 12:36:19 阅读 684 评论 0 字号:大中小 通过前面的讨论,我们给出了超几何分布的概率计算公式: 这是不放回抽样的理论概率计算公式,但当 N 与 n 值比较大时, 计算阶乘将非常繁复,因此希望能有相对简单一些的计算方法。考虑到 当 N 足够大时,不放回抽样与放回抽样的区别已经可以忽略,因此在一 定的条件下,就可以用放回抽样的概率计算来代替不放回抽样作近似计 算。能够推导出放回抽样的概率计算公式为: 这就是二项式分布的概率计算公式,一般当 N≥10n,p≤10%时即 可作此近似。可以看到,这个公式依然不够简便,当我们再设定一些条 件,通过纯数学的推演,还可以推导出如下的概率计算公式: 这就是泊松分布的概率计算公式,一般在 p<10%,N/n>10 且 np 在 0.1—10 之间时可作此近似。以下,我们就用这个概率

抽样检验规范 抽样检验规范

抽样检验规范

格式:pdf

大小:298KB

页数: 11页

莂三阶文 件 膈深圳市风普利电子科技有限公司 蒄文件编号 芅WI-QC-16 膁版本 芈A0 袅抽样检验规范 蚂生效日期 羀 2018-1-1 莈页码 芅 1/9 莄 1.0 目的 螈指导检验员正确地按 AQL抽样计划进行物料、半成品、成品的抽样检验,确保物料、 成品检验的判定符合 AQL标准之要求。 蒈 2.0 范围 蚆适用于本公司所有的进料、半成品、成品检验。 袂 3.0 职责 螁检验员负责 AQL抽样计划的执行。 薈 4.0 定义 袃4.1.AQL:(AcceptanceQualityLimit) 接收质量限,是供方能够保证稳定达到的实 际质量水平,是用户能接受的产品质量水平。 薄4.2.CR:(Critical) 致命缺陷。 薀4.3.Ma:(Major) 严重缺陷,也称主要缺陷。 蚈4.4.Mi :(Minor) 轻微缺陷,也称次要缺陷 。 芄 5.0 作业细则 肂5.1

计数序贯抽样检验方案内容简介

《计数序贯抽样检验方案(GB/T 8051-2008)(ISO 8422:2006)》由中国标准出版社出版。

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程序计数器特点

为了保证程序(在操作系统中理解为进程)能够连续地执行下去,处理器必须具有某些手段来确定下一条指令的地址。而程序计数器正是起到这种作用,所以通常又称为指令计数器。在程序开始执行前,必须将它的起始地址,即程序的第一条指令所在的内存单元地址送入程序计数器,因此程序计数器的内容即是从内存提取的一条指令的地址。当执行指令时,处理器将自动修改PC的内容,即每执行一条指令PC增加一个量,这个量等于指令所含的字节数,以便使其保持的总是将要执行的下一条指令的地址。由于大多数指令都是按顺序来执行的,所以修改的过程通常只是简单的对PC加1。

但是,当遇到转移指令如JMP(跳转、外语全称:JUMP)指令时,后继指令的地址(即PC的内容)必须从指令寄存器中的地址字段取得。在这种情况下,下一条从内存取出的指令将由转移指令来规定,而不像通常一样按顺序来取得。因此程序计数器的结构应当是具有寄存信息和计数两种功能的结构。

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程序计数器简介

程序计数器是计算机处理器中的寄存器,它包含当前正在执行的指令的地址(位置)。当每个指令被获取,程序计数器的存储地址加一。在每个指令被获取之后,程序计数器指向顺序中的下一个指令。当计算机重启或复位时,程序计数器通常恢复到零。

冯 ·诺伊曼计算机体系结构的主要内容之一就是"程序预存储,计算机自动执行"!处理器要执行的程序(指令序列)都是以二进制代码序列方式预存储在计算机的存储器中,处理器将这些代码逐条地取到处理器中再译码、执行,以完成整个程序的执行。为了保证程序能够连续地执行下去,CPU必须具有某些手段来确定下一条取指指令的地址。程序计数器(PC )正是起到这种作用,所以通常又称之为'指令计数器'。

在程序开始执行前,将程序指令序列的起始地址,即程序的第一条指令所在的内存单元地址送入PC,CPU按照 PC的指示从内存读取第一条指令(取指)。当执行指令时,CPU自动地修改PC的内容,即每执行一条指令PC增加一个量,这个量等于指令所含的字节数(指令字节数),使 PC总是指向下一条将要取指的指令地址。由于大多数指令都是按顺序来执行的,所以修改PC 的过程通常只是简单的对PC 加"指令字节数"。

当程序转移时,转移指令执行的最终结果就是要改变PC的值,此PC值就是转去的目 标地址。处理器总是按照PC 指向取指、译码、执行,以此实现了程序转移。

ARM 处理器中使用R15 作为PC,它总是指向取指单元,并且ARM 处理器中只有一个PC 寄存器,被各模式共用。R15 有32 位宽度(下述标记为R15[31:0],表示R15 的'第31位'到'第0位'),ARM 处理器可以直接寻址4GB的地址空间(2^32 = 4G )。

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