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<title>Gráfico de control estadístico de procesos multivariantes para variables cualitativas</title>
<creator>Rojas Preciado, Wilson Javier</creator>
<contributor>Ruiz Barzola, Omar</contributor>
<contributor>Galindo Villardón, Purificación</contributor>
<subject>Tesis y disertaciones académicas</subject>
<subject>Universidad de Salamanca (España)</subject>
<subject>Tesis Doctoral</subject>
<subject>Academic dissertations</subject>
<subject>Métodos gráficos</subject>
<subject>Análisis multivariante</subject>
<subject>Investigación cualitativa</subject>
<description>[ES] Los gráficos de control, en el control estadístico de procesos, son esenciales para&#xd;
definir parámetros y límites óptimos en procesos de producción, y monitorizar la calidad&#xd;
de los productos al reducir la variabilidad. Si bien originalmente estos gráficos se&#xd;
centraban en la monitorización univariante, la complejidad organizacional ha impulsado&#xd;
el desarrollo de herramientas multivariantes, siendo el gráfico T2 de Hotelling el más&#xd;
utilizado, aunque tiene sus limitaciones.&#xd;
Esta investigación propone un enfoque innovador al integrar variables&#xd;
cualitativas en gráficos de control multivariantes, considerando que dichas variables&#xd;
desempeñan un papel fundamental en áreas como economía, psicología, educación, en&#xd;
procesos productivos, industriales. El objetivo central es el desarrollo de una&#xd;
metodología que permita el control de estas variables usando técnicas estadísticas&#xd;
multivariantes en la fase I del control estadístico de procesos. El gráfico de control propuesto, se denomina T2Qv, como un acrónimo de T2&#xd;
(gráfico de Hotelling), Qualitative y Variables. Surge como una herramienta adaptada a&#xd;
bases de datos cualitativas que, partiendo del estadístico T2 de Hotelling, introduce el&#xd;
estadístico 𝑇2med , aprovechando el vector de medianas para mejorar la robustez. Esta&#xd;
metodología detecta anomalías y utilizando técnicas estadísticas multivariantes, como el&#xd;
Análisis de Correspondencias Múltiples y los Métodos biplot, facilita la interpretación&#xd;
de comportamientos variables y su relación con estados fuera de control. &#xd;
Adicionalmente, se ha desarrollado un paquete estadístico computacional, T2Qv, en el&#xd;
lenguaje R, accesible a través del repositorio oficial de R, para ampliar la facilidad y&#xd;
difusión del método.&#xd;
No obstante, el T2Qv presenta algunas limitaciones, como la necesidad de bases&#xd;
de datos con un mínimo de cuatro variables y la pérdida de estabilidad en dimensiones&#xd;
bajas. Como oportunidades futuras, se sugiere la optimización para la fase II y la&#xd;
inclusión de técnicas multivariantes avanzadas.&#xd;
En conclusión, la investigación presenta un avance significativo en la&#xd;
incorporación de variables cualitativas en gráficos de control multivariantes, llenando&#xd;
un vacío en el ámbito de la estadística aplicada, especialmente beneficioso para procesos&#xd;
sociales y campos interdisciplinarios.</description>
<date>2024-05-27</date>
<date>2024-05-27</date>
<date>2023</date>
<type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</type>
<identifier>http://hdl.handle.net/10366/158032</identifier>
<identifier>10.14201/gredos.158032</identifier>
<language>spa</language>
<rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</rights>
<rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</rights>
<rights>Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional</rights>
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