Use of uncertainty in compliance
Technické články | 2021 | EurachemInstrumentace
Význam tématu:
Posouzení shody výsledků měření se specifikacemi nebo právními limity je základním krokem v kontrolách jakosti, regulačním rozhodování a obchodních dodávkách. Začlenění nejistoty měření do rozhodovacího procesu snižuje riziko chybného přijetí či odmítnutí a zlepšuje transparentnost a obhajitelnost rozhodnutí v laboratořích i u klientů a kontrolních orgánů.
Cíle a přehled dokumentu:
Dokument navrhuje pravidla pro rozhodování o shodě tam, kde interval nejistoty překrývá hranici specifikace. Hlavním nástrojem je pojem guard band (bezpečnostní pásmo) g, který vymezuje akceptační a rejekační zóny kolem limitu tak, aby byla splněna předem definovaná úroveň jistoty (např. 95 %). Průvodce rozebírá rozhodovací pravidla pro různé požadavky: vysokou jistotu správného přijetí, vysokou jistotu správného odmítnutí nebo jednoduché přijetí (g = 0).
Použitá metodika (shrnutí přístupu):
Hlavní výsledky a diskuse (klíčové poznatky):
Přínosy a praktické využití metody:
Budoucí trendy a možnosti využití:
Závěr:
Inkorporování informace o nejistotě měření do rozhodovacích pravidel prostřednictvím guard bandů poskytuje kvantifikovaný a transparentní rámec pro posuzování shody. Volba hladiny jistoty, správné vyčíslení všech komponent nejistoty (včetně vzorkování) a uvážlivý výběr předpokládaného rozdělení veličiny jsou klíčové pro spolehlivé a obhajitelné rozhodnutí. V praxi jde o kompromis mezi riziky falešného přijetí a falešného odmítnutí, který musí být explicitně definován a dokumentován.
Reference:
A. Williams and B. Magnusson (eds.), Eurachem/CITAC Guide: Use of uncertainty information in compliance assessment, 2nd ed., 2021.
Ostatní
ZaměřeníOstatní
VýrobceSouhrn
Využití informace o nejistotě měření při posuzování shody
Význam tématu:
Posouzení shody výsledků měření se specifikacemi nebo právními limity je základním krokem v kontrolách jakosti, regulačním rozhodování a obchodních dodávkách. Začlenění nejistoty měření do rozhodovacího procesu snižuje riziko chybného přijetí či odmítnutí a zlepšuje transparentnost a obhajitelnost rozhodnutí v laboratořích i u klientů a kontrolních orgánů.
Cíle a přehled dokumentu:
Dokument navrhuje pravidla pro rozhodování o shodě tam, kde interval nejistoty překrývá hranici specifikace. Hlavním nástrojem je pojem guard band (bezpečnostní pásmo) g, který vymezuje akceptační a rejekační zóny kolem limitu tak, aby byla splněna předem definovaná úroveň jistoty (např. 95 %). Průvodce rozebírá rozhodovací pravidla pro různé požadavky: vysokou jistotu správného přijetí, vysokou jistotu správného odmítnutí nebo jednoduché přijetí (g = 0).
Použitá metodika (shrnutí přístupu):
- Vyjasnit měřenou veličinu (measurand) a přesné specifikační limity (dolní, horní nebo oba).
- Stanovit rozhodovací pravidlo, tj. jaký stupeň pravděpodobnosti správného rozhodnutí je požadován (např. 95 %).
- Určit měřenou hodnotu a standardní nejistotu měření v bodě limitu, včetně vyčíslení komponent souvisejících se vzorkováním a analýzou.
- Vypočítat guard band g podle zvolené pravděpodobnosti a případné distribuce veličiny (normální, lognormální apod.).
- Vymezit akceptační a rejekační zóny; rozhodnout o shodě podle toho, do které zóně měřená hodnota spadá.
Hlavní výsledky a diskuse (klíčové poznatky):
- Rozhodnutí je jasné, pokud interval nejistoty leží zcela nad nebo zcela pod limitem. Pro případy překryvu se používá guard band k vytvoření akceptačních a reječních zón.
- Guard band se volí tak, aby pravděpodobnost správného přijetí (nebo správného odmítnutí) byla rovna nebo vyšší než požadovaná hladina jistoty. Pro jednostrannou 95% hladinu se často používá faktor 1,64·u (kde u je standardní nejistota).
- Příklad 1 (správné přijetí): obsah Ni ve slitině se specifikací 16.0–18.0 % Ni, celková rozšířená nejistota U = 0,2 % (k = 2), tedy u = 0,1 %. Pro 95% jednostrannou jistotu byl zvolen g ≈ 1,64·u ≈ 0,17 % → akceptační rozsah ~16,2–17,8 %. Naměřená hodnota 16,1 % spadá do reječní zóny → šarže neshodná. Pro jednoduché přijetí (g = 0) by byla shodná.
- Příklad 2 (správné odmítnutí): zakázaná látka s horním limitem 2 ng/g a vysokou relativní standardní nejistotou u_rel = 35 %. Při předpokladu lognormálního rozdělení byl guard band g ≈ 1,6 ng/g, což vede k akceptačnímu limitu ~3,6 ng/g. Naměřená hodnota 3,3 ng/g je tedy v akceptační zóně → vzorek shodný. Pozn.: volba typu rozdělení (normální vs. lognormální) zásadně ovlivní výsledek (při normálním přístupu by vzorek mohl být neshodný).
Přínosy a praktické využití metody:
- Zavedení guard bandů umožňuje konzistentní, transparentní a kvantifikovatelné rozhodování o shodě, s explicitním zohledněním rizik falešného přijetí či odmítnutí.
- Metodika je použitelná v regulačních postupech, při kontroly kvality dodávek, v soudních sporech a při laboratorních akreditacích, kde je požadavek zdůvodnit rozhodnutí.
- Zahrnutím komponent vzorkování do nejistoty se zvyšuje relevanci rozhodnutí pro celé dávky či série, ne jen pro analyzovaný vzorek.
- Jasná dokumentace rozhodovacích pravidel (volba hladiny jistoty, rozdělení veličiny, zaokrouhlování) je kritická pro obhajobu výsledků vůči třetím stranám.
Budoucí trendy a možnosti využití:
- Rozšířená harmonizace a standardizace rozhodovacích pravidel v regulačních rámcích.
- Implementace pokročilých statistických přístupů (Bayesovské metody, robustní odhady) pro lepší zachycení nejistot v komplexních maticích a při nízkých koncentracích.
- Automatizace výpočtů guard bandů v laboratorních informačních systémech a validačních nástrojích pro konzistentní aplikaci v praxi.
- Zlepšení metrologické stopovatelnosti a modelování komponent vzorkování, čímž se sníží nepřesnosti spojené s celkovou nejistotou.
- Širší uplatnění při posuzování rizika v dodavatelských řetězcích a v certifikačních programech.
Závěr:
Inkorporování informace o nejistotě měření do rozhodovacích pravidel prostřednictvím guard bandů poskytuje kvantifikovaný a transparentní rámec pro posuzování shody. Volba hladiny jistoty, správné vyčíslení všech komponent nejistoty (včetně vzorkování) a uvážlivý výběr předpokládaného rozdělení veličiny jsou klíčové pro spolehlivé a obhajitelné rozhodnutí. V praxi jde o kompromis mezi riziky falešného přijetí a falešného odmítnutí, který musí být explicitně definován a dokumentován.
Reference:
A. Williams and B. Magnusson (eds.), Eurachem/CITAC Guide: Use of uncertainty information in compliance assessment, 2nd ed., 2021.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
VaMPIS - Validation of Measurement Procedures that Include Sampling
2025||Technické články
VaMPIS - Validation of Measurement Procedures that Include Sampling 1. Introduction Validation of analytical methods (i.e. procedures) usually excludes the primary sampling, but this is now widely recognised as the first step in the measurement procedure [1] (Fig.1). Validation of…
Klíčová slova
sampling, samplingmeasurement, measurementprocedure, procedureuncertainty, uncertaintyvampis, vampistarget, targetsitu, situduplicate, duplicateffp, ffpsteps, stepsvalidation, validationactual, actualarising, arisingprimary, primarydecision
Performance Assessment of Binary Output Examinations in Medical Laboratories
2025||Technické články
Performance Assessment of Binary Output Examinations in Medical Laboratories 1 - What is fitness for purpose? The test meets the necessary performance criteria for a clinical binary examination to ensure it is suitable for making accurate and reliable clinical decisions…
Klíčová slova
clinical, clinicalsubjects, subjectsspecificity, specificitydiagnosis, diagnosisidentifies, identifiesuncertainty, uncertaintyvirological, virologicalgroup, groupepidemiologically, epidemiologicallydisease, diseasebinary, binarytest, testhave, havewho, whoconfirmed
Treatment of an observed bias
2022||Technické články
Treatment of an observed bias In this leaflet we discuss whether or not you should correct for an observed significant bias and the impact this may have on the measurement uncertainty (MU). How to apply the correction and how to…
Klíčová slova
bias, biasuncertainty, uncertaintyvalue, valuewhether, whethermeasurement, measurementmean, meanestimate, estimateobserved, observedcitac, citaccorrection, correctionreference, referenceunreliable, unreliableinsignificant, insignificanteurachem, eurachemleaflet
Setting Target Measurement Uncertainty
2018||Technické články
Setting Target Measurement Uncertainty Measurement results are only fit for purpose if the measurement uncertainty (MU) is reliable and has a magnitude small enough for the intended use. The target MU is the maximum admissible uncertainty defined for a specific…
Klíčová slova
uncertainty, uncertaintycitac, citacmeasurement, measurementeurachem, eurachemproducer, producerthiabendazole, thiabendazoleoranges, orangesresidues, residuestarget, targetstated, statedcoverage, coveragefit, fitpesticide, pesticideintended, intendedbrix