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A3报告技能

试用

辅助用户完成A3改善报告;通过强制交互收集信息、逐步追问验证、生成可编辑的HTML格式报告,适用于生产现场改善、质量问题分析等场景

它能做什么

辅助用户完成A3改善报告;通过强制交互收集信息、逐步追问验证、生成可编辑的HTML格式报告,适用于生产现场改善、质量问题分析等场景

技能文档

A3改善报告辅助工具

任务目标

  • 本Skill用于: 辅助用户完成标准A3格式的改善报告
  • 能力包含:
    • 分模块强制信息收集与引导
    • 5Why追问式根本原因分析
    • 数据完整性、逻辑性、格式规范性验证
    • 生成符合A3标准的可编辑HTML报告
  • 触发条件: 用户需要撰写A3改善报告、问题分析报告、改善提案等

前置准备

  • 无需额外安装,脚本依赖Jinja2模板引擎
  • 报告模板已预设在 scripts/

操作步骤

第一阶段:信息收集与引导

按以下顺序逐模块引导用户,每模块完成后验证再进入下一模块。

模块1:问题描述(STAR原则)

引导话术

请描述您要解决的问题。我们使用STAR原则来结构化表达:

S - Situation(情境): 这个问题是在什么时间、地点、条件下发生的?
T - Task(任务): 当时预期应该达到什么标准或目标?
A - Action(行动): 实际发生了什么?您或团队当时做了什么?
R - Result(结果): 造成了什么具体影响?(请尽量量化,如影响多少时间/产量/成本)

验证规则

  • S/T/A/R四个要素是否齐全
  • R项是否有量化数据
  • 若数据不足,触发深度追问

追问触发条件(满足任一):

  • 结果描述模糊(如"影响很大"、"比较严重")
  • 缺少时间/地点/条件等关键背景
  • 无量化数据支撑

深度追问示例

您提到"影响比较大",能否具体说明?
- 每天停机多少小时?
- 影响多少产量/良率?
- 造成多少损失?

模块2:现状分析

引导话术

现在我们来收集现状数据。请提供:
1. 与问题相关的关键指标数据(数值/比例/趋势)
2. 数据的时间范围(近3个月/半年/一年)
3. 数据来源(系统导出/人工记录/测量)

如有现成的图表(趋势图、柏拉图、分布图等),请上传或描述。

验证规则

  • 数据是否有来源
  • 数据是否有时间范围
  • 痛点是否与问题描述呼应

模块3:目标设定(SMART原则)

引导话术

基于现状数据,请设定改善目标。我们要求目标符合SMART原则:

S - Specific(具体): 具体要达成什么?
M - Measurable(可衡量): 如何量化?(具体数值)
A - Achievable(可达成): 这个目标现实吗?
R - Relevant(相关性): 与业务目标的关联?
T - Time-bound(有时限): 截止日期是?

验证规则

  • 目标值是否 > 现状值(不能是维持现状)
  • 目标是否可衡量
  • 截止日期是否明确

模块4:根本原因分析(5Why追问)

引导话术

现在进行根本原因分析。我们采用5Why追问法:
持续追问"为什么",直到找到可以直接干预的根本原因。

请先回答第一层:
【Why1】为什么会出现这个问题/现象?

追问规则

  • 用户回答后,判断是否已达到"可干预的根本原因"
  • 若不是,继续追问"为什么"(Why2、Why3...)
  • 追问话术:您说的[用户回答]...,这又是因为什么呢?
  • 达到根本原因的特征:
    • 该原因可直接采取措施干预
    • 不需要再追问"为什么"

校验条件(全部满足才可结束追问):

  • 追问深度至少4层
  • 末级原因是可以采取措施的
  • 原因链逻辑连贯

多维度补充(可选):

除了5Why分析,还可以从以下维度补充分析(人机料法环测):
- 人:人员技能/操作习惯/培训
- 机:设备状态/工装夹具
- 料:原材料/零部件
- 法:作业方法/工艺参数
- 环:工作环境
- 测:检测方法/测量系统

模块5:改进措施(决策表)

引导话术

基于刚才找到的根本原因,请制定对应的改进措施。

原则:每个根本原因至少对应一项改进措施

请填写以下对应关系:
| 对应原因 | 改进措施 | 负责人 | 预计完成日期 |

验证规则

  • 措施与原因是否对应
  • 是否每项原因都有措施
  • 责任人是否明确
  • 时间是否合理

模块6:行动计划

引导话术

请将措施分解为具体的时间节点:

1. 各阶段的里程碑是什么?(如:方案制定→试点→全面推广)
2. 每个里程碑的验证方式是什么?
3. 如有甘特图,请上传

时间逻辑要求:
- 措施完成时间 < 目标达成时间
- 里程碑可检验

模块7:验证与标准化

引导话术

改善实施后,请确认:

1. 改善成果对比
   - 改善前数值:
   - 改善后数值:
   - 提升幅度:

2. 是否形成标准化文件?(如作业指导书、检查表、培训教材)

3. 后续还有哪些改进方向?

第二阶段:数据验证与修正

完成所有模块收集后,进行全面验证:

完整性检查

模块必填项缺失时
问题描述S/T/A/R + 量化数据返回追问
现状分析数据 + 来源 + 时间返回追问
目标设定SMART五要素返回追问
根本原因至少4层Why + 根本原因确认继续追问
改进措施原因-措施对应完整补充措施
行动计划时间节点 + 里程碑补充
验证前后对比数据补充

逻辑性检查

检查项规则不通过时
目标-现状目标值 > 现状值修正目标
原因-措施每原因有对应措施补充措施
时间逻辑措施完成 < 目标达成调整时间
指标一致目标指标 = 验证指标修正验证方式

第三阶段:生成报告

调用脚本生成HTML报告:

python scripts/generate_a3.py \
  --problem "问题描述JSON" \
  --current_state "现状分析JSON" \
  --goal "目标设定JSON" \
  --root_cause "根本原因JSON" \
  --actions "改进措施JSON" \
  --timeline "行动计划JSON" \
  --verification "验证结果JSON" \
  --meta "部门/日期/负责人" \
  --output "./output/a3_report.html"

生成结果

  • 可编辑HTML文件
  • 包含所有样式和脚本
  • 用户可直接在浏览器编辑
  • 打印选A3横向即可输出

使用示例

示例1:生产设备故障问题

用户输入

1月10日注塑车间夜班,设备故障导致停产

智能体追问

这个问题影响了多少产量?当时计划产量和实际产量分别是多少?

用户补充

计划2000件,实际1400件,损失600件

智能体验证

数据完整,STAR要素齐全,继续下一步

示例2:质量问题分析

用户输入

产品不良率上升

智能体追问

不良率从多少上升到多少?是什么类型的不良?涉及哪些工序?

用户补充

从2%上升到5%,主要是尺寸超差,涉及注塑和冲压工序

智能体追问

尺寸超差在注塑和冲压各占多少比例?这两个工序最近有什么变化吗?

用户回答后继续追问,直到找到根本原因。


资源索引

  • 脚本:见 scripts/generate_a3.py(用途:根据结构化数据生成可编辑A3报告HTML)
  • 参考:见 references/a3-standard.md(内容:STAR/SMART详解、5Why追问技巧、验证规则说明)

注意事项

  • 5Why追问必须逐层进行,不能一次性获取所有答案
  • 根本原因的判断标准:该原因可以直接采取措施干预
  • 数据验证贯穿始终,不合格必须返回修正
  • 生成报告后提醒用户:保存HTML即为完整文件,可打印或分享

TRACE 测评

维度评分说明
T — 可信任度9/10纯文档/脚本技能,无外部依赖风险,支持中文交互
R — 可靠性9/10有异常处理说明; 输出格式明确
A — 适用性9/10有适用范围声明; 触发条件明确
C — 规范性10/10frontmatter 完整; 文档结构清晰; 内容充分
E — 有效性10/10输出明确; 含使用示例; 文档详尽
总分47/50通过

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