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Präventive Schwachstellenanalytik mit Methodenzuweisung zur Produktivitätsoptimierung von Fertigungsbetrieben der Automobilzulieferindustrie

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Unternehmen aller Größen und Branchen haben großes Potenzial zur Steigerung der Produktivität in der Fertigung. Diese Arbeit zeigt, wie durch eine umfassende Schwachstellenanalytik und die gezielte Anwendung geeigneter Methoden Produktivitätsreserven identifiziert und realisiert werden können, unterstützt durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Zunächst werden Begriffsdefinitionen zur Schwachstellenanalytik bereitgestellt, gefolgt von der Entwicklung einer Struktur betrieblicher Schwachstellen, ergänzt durch einen Kennzahlen- und Methodenkatalog. Der Schwachstellenkatalog umfasst 297 potenzielle Schwachstellen, der Kennzahlenkatalog 264 bekannte Kennzahlen und der Methodenkatalog 551 verschiedene Methoden. Die Analyse erfolgt exemplarisch anhand eines Stanzprozesses, wobei die grundlegende Prozessfähigkeit bestätigt wird. Korrelationen werden untersucht und eine Ampelprognose entwickelt, verifiziert durch ein weiteres Datenset desselben Produkts. Die Schwachstellenanalytik wird mathematisch formuliert und ihre Funktionalität in einem Montageprozess getestet, was die Reproduzierbarkeit belegt. Letztlich wird der Mehrwert der Schwachstellenanalytik zur Verfeinerung von Machine Learning in der Fertigung aufgezeigt. Die Dissertation umfasst Einleitung, Stand der Technik, betriebliche Schwachstellen, Methodenzuweisung, Erprobung und eine Zusammenfassung mit Ausblick.

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Präventive Schwachstellenanalytik mit Methodenzuweisung zur Produktivitätsoptimierung von Fertigungsbetrieben der Automobilzulieferindustrie, Jessica Schweiger

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Rok wydania
2024
Oprawa
(miękka)
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Tytuł
Präventive Schwachstellenanalytik mit Methodenzuweisung zur Produktivitätsoptimierung von Fertigungsbetrieben der Automobilzulieferindustrie
Język
niemiecki
Rok wydania
2024
Oprawa
miękka
Liczba stron
284
ISBN13
9783662687680
Seria
Tagi
Biznes
Opis
Unternehmen aller Größen und Branchen haben großes Potenzial zur Steigerung der Produktivität in der Fertigung. Diese Arbeit zeigt, wie durch eine umfassende Schwachstellenanalytik und die gezielte Anwendung geeigneter Methoden Produktivitätsreserven identifiziert und realisiert werden können, unterstützt durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Zunächst werden Begriffsdefinitionen zur Schwachstellenanalytik bereitgestellt, gefolgt von der Entwicklung einer Struktur betrieblicher Schwachstellen, ergänzt durch einen Kennzahlen- und Methodenkatalog. Der Schwachstellenkatalog umfasst 297 potenzielle Schwachstellen, der Kennzahlenkatalog 264 bekannte Kennzahlen und der Methodenkatalog 551 verschiedene Methoden. Die Analyse erfolgt exemplarisch anhand eines Stanzprozesses, wobei die grundlegende Prozessfähigkeit bestätigt wird. Korrelationen werden untersucht und eine Ampelprognose entwickelt, verifiziert durch ein weiteres Datenset desselben Produkts. Die Schwachstellenanalytik wird mathematisch formuliert und ihre Funktionalität in einem Montageprozess getestet, was die Reproduzierbarkeit belegt. Letztlich wird der Mehrwert der Schwachstellenanalytik zur Verfeinerung von Machine Learning in der Fertigung aufgezeigt. Die Dissertation umfasst Einleitung, Stand der Technik, betriebliche Schwachstellen, Methodenzuweisung, Erprobung und eine Zusammenfassung mit Ausblick.