研究生: |
吳佩馨 |
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論文名稱: |
機台失效預警辨識模型建立-拋光機台為例 A model to identify and prognose equipment failures : Polisher machine |
指導教授: | 許棟樑 |
口試委員: |
蘇朝墩
楊敏聰 |
學位類別: |
碩士 Master |
系所名稱: |
工學院 - 工業工程與工程管理學系 Department of Industrial Engineering and Engineering Management |
論文出版年: | 2011 |
畢業學年度: | 99 |
語文別: | 中文 |
論文頁數: | 70 |
中文關鍵詞: | 機台異常診斷 、晶圓破片 、支持向量機 、K-最鄰近鄰居 |
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本研究以拋光機台為研究對象,提出一個破片的失效預警辨識模型。此模型為支持向量機與K-最鄰近鄰居兩分類器分別與直交表的結合,以找出拋光機台產生破片的關鍵因子,透過監控拋光機台的關鍵參數變化,判斷機台是否可能產生破片。田口的SN比是用來辨識出失效相關的關鍵因子,而SVM與KNN則是用來預測失效的可能性。本研究並針對支持向量機、K-最鄰近鄰居及先前研究中的馬氏田口以敏感度、明確度以及總正確率此三個績效指標來比較此三個分類方法的優劣,結果顯示,支持向量機的整體晶圓判斷力較K-最鄰近鄰居及馬氏田口為佳。此失效預警辨識模型可以應用在任何機台或設備的失效。
本研究之貢獻包括: (1) 利用SVM與KNN找出失效之關鍵影響因子來建立一個機台失效預警辨識模型; (2) 找出拋光機台擁有最佳破片判斷能力的破片關鍵因子。
【英文部分】
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【中文部分】
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