与裂-裂区设计相反,第二阶段因子不嵌套在第一阶段因子内。第一阶段之后,这些批次被细分并形成新的批次。因此,第一阶段因子和第二阶段因子将同时应用到整个批次。
尽管因子在这两个阶段可能同样难以更改,但为了区分这些因子,JMP 将第一阶段因子表示为极难更改,将第二阶段因子表示为难以更改。在第二个处理阶段之后应用到实验单元的其他因子被视为易于更改因子。
该示例基于一项旨在改善电池中的开路电压 (OCV) 的实验(Vivacqua 和 Bisgaard,2004)。您需要最小化 OCV 以便防止电池自行放电。
四个因子(A1A2A3A4)应用于组装过程。您可以为第一阶段因子运行 16 次试验。
两个因子(C5C6)应用于固化过程。由于固化过程需要以 5 天为一个周期的时间,您只能为第二阶段因子运行 6 个周期(30 天)。使用六个固化周期让您能够部分复制固化设置,这样您便可以检验固化效应。
1.
选择实验设计 > 定制设计
2.
3.
在“目标”下,点击最大化并选择最小化
4.
要手动添加因子,请执行步骤 5步骤 10。或者,要从保存的表加载因子:
b.
打开 Design Experiment 文件夹中的 Battery Factors.jmp 样本数据表。
5.
添加因子数旁边键入 6。
6.
点击添加因子 > 连续
7.
将因子重命名为 A1A2A3A4C1C2
8.
对于每个因子(A1A2A3A4),在“更改”下,点击容易,然后将其更改为极难
9.
对于每个因子(C1C2),在“更改”下,点击容易,然后将其更改为困难
“响应”和“因子”分级显示项
10.
点击继续
11.
12.
在“生成设计”分级显示项中,选择选项难以更改的因子可独立于极难更改的因子发生变化
请参见“生成设计”分级显示项。 选中该选项将创建双因子裂区设计。若未选中该选项,该设计将被视为裂-裂区设计,因子在两个水平上嵌套。
13.
整区数旁边键入 16。
14.
子区数旁边键入 6。
15.
在“试验次数”下的用户指定旁边键入 48。
“生成设计”分级显示项
注意:步骤 16 中设置“随机种子”,在步骤 17 中设置“开始数”,这将会重现本例中显示的结果。自行构造设计时,这些步骤不是必需的。
16.
(可选)从“定制设计”红色小三角菜单中,选择设置随机种子,键入 1866762673,然后点击确定
17.
(可选)从“定制设计”红色小三角菜单中,选择开始数,键入 21,然后点击确定
18.
点击制作设计
19.
点击制表
设计表的部分视图
设计表为整区显示了 16 个水平。对于整区的每个水平,四个组装因子的设置是不变的。对于整区的每个水平,三个批次、每批 500 粒电池(子区)随机分配给固化因子的设置。重复了两组固化条件(C1 = -1,C2 = 1 和 C1 = 1,C2 = 1)。要查看这些条件,请选择列 C1C2,在列标题区域中右击,然后选择排序 > 升序
Battery Data.jmp 样本数据表包含您生成的设计的实验结果。
1.
选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Design Experiment/Battery Data.jmp
2.
在“表”面板中,点击模型脚本旁边的绿色小三角。
因子整区具有称为“随机效应”(&随机)的属性。这样即可指定整区的水平为随机实现值。这些水平值有关联的误差项。
因子子区也具有“随机效应”属性(&随机)。
使用的分析方法为REML(推荐)。因为模型包含随机效应,所以准确指定了该方法。有关 REML 模型的详细信息,请参见《拟合线性模型》手册中的限制最大似然 (REML) 方法
3.
选中保持对话框打开选项。
4.
点击运行
完整模型的报表
“参数估计值”报表指示四个双因子交互作用(A1*C1A1*C2A2*C1A4*C2)以及两个主效应(A1A4)在 0.05 水平下显著。
5.
Battery Data.jmp 的“表”面板中,点击简化模型 1 脚本旁边的绿色小三角。
6.
点击运行
初步简化模型的报表
请注意,主效应 C2 现在在 0.05 水平下显著 (概率>|t| = 0.0331)
主效应 A3 是唯一不显著且不涉及双因子交互作用的主效应。
8.
点击运行
简化模型的报表
“REML 方差分量的估计值”报表显示与整区关联的方差分量大约为子区方差分量的六倍。这表明组装过程比固化过程更容易发生变化。此外,内部(残差)误差也比子区的内部误差大。要减小变异,应侧重于尽量减少组装过程中的差异以及电池的个体差异。
10.
从“预测刻画器”旁边的红色小三角中选择最优化和意愿 > 最大化意愿
具有可最小化 OCV 的设置的预测刻画器