Презентация на тему "Основные теоремы теории вероятностей"

Презентация: Основные теоремы теории вероятностей
Включить эффекты
1 из 39
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
3.6
3 оценки

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать презентацию по теме "Основные теоремы теории вероятностей" по математике, включающую в себя 39 слайдов. Скачать файл презентации 2.16 Мб. Средняя оценка: 3.6 балла из 5. Для студентов. Большой выбор учебных powerpoint презентаций по математике

Содержание

  • Презентация: Основные теоремы теории вероятностей
    Слайд 1

    Министерство образования и науки Российской ФедерацииФедеральное бюджетное государственное образовательное учреждениевысшего профессионального образования«Уральский государственный педагогический университет»Математический факультетКафедра математического анализаТеория вероятностей и математическая статистика (ТВиМС). Часть 3. Основные теоремы теории вероятностей. Повторные испытания. Теоремы Муавра  Лапласа.Бодряков Владимир Юрьевич, д.ф.-м.н.зав. кафедрой математического анализа МФ УрГПУ E-mail: Bodryakov_VYu@e1.ru

    Екатеринбург – 2011-2012

  • Слайд 2

    Литература и интернет - ресурсы

    Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Задачи и упражнения по теории вероятностей: учебное пособие. М.: Академия, 2003. – 448 с. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие. – М.: Высшее образование, 2006. – 479 с. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие. – М.: Высшее образование, 2006. – 404 с. Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. М.: Фазис, 1998. – 144 с. http://e-lib.uspu.ru www.exponenta.ru

  • Слайд 3

    §1. Основные теоремы теории вероятностей

  • Слайд 4

    §1. … продолжение

  • Слайд 5
  • Слайд 6

    Определение: Противоположными называют два единственно возможных события, образующих полную группу. Если одно из них обозначено как событие A, то противоположное к нему принято обозначать как Ā. Традиционными являются также обозначения P(A) = p, P(Ā) = q. Теорема о сумме вероятностей противоположных событий. Сумма вероятностей противоположных событийравна единице: P(A +Ā) = P(A) + P(Ā)= p + q= 1. Док-во:СРС. Замечание: Нередко найти вероятность события, противоположного к интересующему нас, т.е. P(Ā) = q, оказывается проще, чем найти P(A) = p. Тогда искомую вероятность P(A) находят как P(A) = 1 P(Ā), или p= 1 q.

  • Слайд 7

    Пример 3. Из полного набора костей домино наудачу берут пять. Найти вероятность того, что среди отобранных будет хотя бы одна кость с шестеркой (событие A). Решение: Как известно, полный набор костей домино содержит 28 костей, причем среди них имеется семь костей, содержащих шестерку, а именно, 6:6, 6:5, 6:4, 6:3, 6:2, 6:1, 6:0. Задача, конечно, может быть решена «в лоб». Сложное событие A может быть представлено как сумма более простых несовместных событий: A = A1A2A3A4A5, где A1 «Среди отобранных 5-ти костей ровно одна содержит шестерку»; A2  «Среди отобранных 5-ти костей ровно две содержит шестерку»; …………………………………………………………………………. A5  «Среди отобранных 5-ти костей ровно пять содержит шестерку». Число способов извлечь 5 каких-либо костей из полного набора домино составляет n = С528.

  • Слайд 8

    Число возможностей осуществления события A1 составляет согласно комбинаторному принципу умножения m1 = С17 С421, т.е. из взятых 5 карт домино 1 – из 7, содержащих шестерку; 4  из 21, не содержащих шестерки. Аналогично, число возможностей осуществления события A2 равно m2 = С27 С321, и т.д. Наконец, число возможностей осуществления события A2 равно m5 = С57 С021. Полное число возможностей осуществления события Aсоставляет согласно комбинаторному принципу сложения m = m1 +m2 +m3 +m4 +m5. Искомая вероятность события A равна P(A) = m/n.

  • Слайд 9

    ОДНАКО! Существует гораздо более короткий путь решения задачи. Вычислим вероятность противоположного к событию A события Ā «Среди отобранных пяти костей не будет ни одной кости с шестеркой». Число способов осуществления противоположного события Āесть ¬m = С521, т.е. из взятых 5 карт – все 5  из 21, не содержащих шестерки. Искомая вероятность события Ā равна P(Ā ) = ¬m/n = С521/С528 0,207. Соответственно, вероятность искомого («прямого») события равна P(A) = 1  P(Ā )  0,793. Ответ:P(A)  0,793.

  • Слайд 10

    Определение: Произведением (пересечением) событий A и Bназывается событие AB = AB = AB, состоящее в совместном появлении этих событий.Иными словами, событие ABсостоит из элементарных событий, являющихся частью как события A (пространство исходов), так и события B (см. рис.). Определение: Произведением (пересечением) событий A, B,C, …, Nназывается событие ABC…N, состоящее в совместном появлении всех этих событий. Определение:Условной вероятностью PA(B) события Bпри условии осуществления события Aназывается вероятность события B, вычисленная в предположении, что событие Aуже наступило. A B AB 

  • Слайд 11

    Теорема об условной вероятности. Условная вероятность PA(B) события Bпри условии осуществления события Aможет быть найдена по формуле: PA(B) = P(AB)/P(A). Док-во: Будем считать, что пространство элементарных событий состоит из n = || элементов – исходов. Событие A состоит из mA + mABисходов («собственные» исходы Aплюс исходы, совместные с событием B, т.е. благоприятствующие как A, так и B)). Событие B состоит из mB + mABисходов («собственные» исходы Bплюс исходы, совместные с событиемA). Вероятность события ABравна по определениювероятности P(AB) = mAB /n; A B AB 

  • Слайд 12

    вероятность события ABравна по определению P(A) = (mA + mAB)/n. Событию B, при условии осуществления события A благоприятствует mABисходов из mA + mAB (событие Aосуществилось!). Согласно тому же классическому определению вероятности для условной вероятности события Bпри условии осуществления A имеем: PA(B) = mAB/(mA + mAB). А это, как легко получить, разделив почленно выражения для вероятностей P(AB) иP(A), и есть доказываемый результат: PA(B) = P(AB)/P(A), ч.т.д. Полученный результат можно обобщить и распространить за пределы классической схемы с конечным числом равновероятных исходов. Вообще, для условной вероятности справедливо следующее Определение: Условная вероятность PA(B) события Bпри условии осуществления события Aпо определению равна: PA(B) = P(AB)/P(A), (P(A) > 0).

  • Слайд 13

    Теорема умножения вероятностей. Вероятность совместного появления двух событий A и Bравна произведению (безусловной) вероятности одного из них на условную вероятность другого при условии, что первое уже произошло: P(AB) = P(A)PA(B). Док-во: Справедливость утверждения теоремы немедленно вытекает из определения условной вероятности PA(B) = P(AB)/P(A), откуда P(AB) = P(A)PA(B), ч.т.д. Замечание. Применив теорему об умножении вероятностей к событию BA = AB, убеждаемся, что P(BA) = P(B)PB(A) = P(AB) = P(A)PA(B). Следствие из теоремы умножения вероятностей. Вероятность совместного появления событий A1, A2, …,Anравна: P(A1A2A3… An) = P(A1)PA1(A2) PA1A2(A3) …  PA1A2…A(n-1)(An). В частности, для вероятности совместного осуществления трех событий A, B, Cимеем: P(ABС) = P(A)PA(B)PAB(C).

  • Слайд 14

    Пример 4.В урне 4 белых (Б) и 3 черных (Ч) шара. Из урны один за другим вынимают два шара. Найти вероятность появления белого шара при втором испытании (событие B), если при первом испытании был извлечен черный шар (событие A). Решение: Поскольку после первого опыта (извлечен один Ч шар) в урне осталось шесть шаров (4Б + 2Ч), вероятность извлечь Б шар при втором испытании составляет: PA(B) = 4/6 = 2/3. С другой стороны, согласно общей формуле условной вероятности: PA(B) = P(AB)/P(A), где вероятность извлечения Ч шара при первом испытании (событие A) равна: P(A) = 3/7. Вероятность извлечения пары шаров в указанном порядке (Ч, затем Б) равна P(AB) = С31С41 / A72 = 3  4 / 42 = 2/7. Отсюда PA(B) = P(AB)/P(A) = (2/7)/(3/7) = 2/3, как и ранее. Ответ: PA(B) = 2/3. Ч Б

  • Слайд 15

    Пример 4.Студент знает 20 вопросов из 25. Какова вероятность, что студент правильно ответит на три предложенных вопроса из 25? Решение:СРС. Ответ: P(A) = 57/115  0,496. Определение: Событие Bназывают независимым от события A, если появление события Aне изменяет вероятности события B, т.е. если условная вероятность события B равна его безусловной вероятности: PA(B) = P(B). Замечание: При этом и PB(A) = P(A), т.е. свойство независимости событий взаимно. Док-во:СРС. Следствие из теоремы умножения вероятностей для независимых событий. Вероятность совместного появления двух независимых событий равна произведению вероятностей этих событий: P(AB) = P(A)P(B). Определение: Два события называются независимыми, если вероятность их совместного появления равна произведению вероятностей этих событий: P(AB) = P(A)P(B).

  • Слайд 16
  • Слайд 17

    Если события A, Bи C независимы, то попарно независимы события Aи B, Aи C, Bи C, а также независимы Aи BС,Bи AC, Cи AB. Замечание: Из попарной независимости событий A, Bи C еще не следует их независимость в совокупности. Док-во: Пусть полное пространство элементарных событий состоит четырех равновероятных исходов:  = {1, 2, 3, 4}; соответствующие вероятности p1 = p2 = p3 = p4 = p =¼. Пусть событие Aсостоит из двух элементов: A = {1, 2}; аналогично, события Bи C также двухэлементны: B = {1, 3}; C = {1, 4}. При этом P(A) = p1 + p2 =¼ + ¼ = ½. Аналогично, P(B) = P(C) = ½. Убедимся в попарной независимости событий A, Bи C: AB = {1}  P(AB) = ¼ = ½  ½ = P(A)P(B). Аналогично, AС = {1}  P(AС) = ¼ = ½  ½ = P(A)P(С). BС= {1}  P(BС) = ¼ = ½  ½ = P(B)P(C). Эти равенства и означают попарную независимость событий A, Bи C. С др. стороны, ABС = {1}  P(ABС) = ¼½½½ = P(A)P(B)P(B), т.е. события A, Bи C не являются независимыми в совокупности, ч.т.д.

  • Слайд 18

    Следствие из теоремы умножения вероятностей независимых событий: Если события A1, A2, A3, …, An независимы в совокупности, то P(A1A2A3…An) = P(A1)P(A2)P(A3) … P(An). Док-во:СРС. Замечание: Если события A, B, C, …, Nпопарно независимы, то попарно независимыми будут также противоположные к ним события ¬A, ¬B, ¬C, …, ¬N. Пример 5. Найти вероятность выпадения в сумме 12 очков при однократном бросании двух игральных кубиков. Изменится ли ответ, если дважды бросается один кубик? Решение:СРС. Ответ:P(AB) = 1/36.

  • Слайд 19

    Теорема «Вероятность появления хотя бы одного из независимых событий». Вероятность появления хотя бы одного из событий A1, A2, A3, …, An, независимых в совокупности, равна разности между единицей и произведением вероятностей противоположных событий Ā1, Ā2, Ā3, …, Ān: P(A) = 1  q1q2q3… qn, q1= P(Ā1); q2= P(Ā2); q3= P(Ā3); …; qn= P(Ān). Док-во:Обозначим через Aинтересующее нас событие A«В результате испытаний появилось хотя бы одно из независимых в совокупности событий A1, A2, A3, …, An». Противоположным к событию A является событие Ā «В результате испытаний не появилось ни одно из событий A1, A2, A3, …, An, т.е. реализовалась одновременно вся совокупность противоположных событий Ā1, Ā2, Ā3, …, Ān». Вероятность противоположного события, с учетом независимости, P(Ā) = P(Ā1Ā2Ā3 …Ān) = P(Ā1)P(Ā2)P(Ā3) …P(Ān) = q1q2q3… qn. С другой стороны для вероятностей противоположных событий имеем: P(A) + P(Ā) = 1, откуда и вытекает требуемый результат P(A) = 1  P(Ā) = 1  q1q2q3… qn,ч.т.д.

  • Слайд 20

    Следствие: Если вероятности событий A1, A2, A3, …, An одинаковы: P(A1) = P(A2) = P(A3) = … = P(An ) = q, то вероятность появления хотя бы одного события есть: P(A) = 1  qn. Пример 6: Вероятность поражения цели первым стрелком p1 = 0,8; вторым p2 = 0,6. Найти вероятность того, что цель будет поражена при одновременном выстреле обоих стрелков (для поражения цели достаточно одного попадания). Решение: Противоположным к интересующему нас событию A «В цель попал по крайней мере один стрелок» является событие Ā «В цель не попал ни один из стрелков». Вероятность противоположного события, с учетом независимости событий, состоящих в попадании каждого из стрелков, равна: P(Ā) = q1q2 = (1  p1)(1  p2) = 1  p1 p2 + p1p2. Соответственно, вероятность «прямого» события Aравна: P(A) = 1  P(Ā) = 1  q1q2 = 1  (1  p1)(1  p2) = p1 +p2  p1p2 = 0,92. Ответ:P(A) = p1 +p2  p1p2 = 0,92.

  • Слайд 21

    Пример 7: Вероятность того, что стрелок попадет в цель, равна p = 0,4 при каждом выстреле. Сколько выстрелов должен сделать стрелок, чтобы с вероятностью не менее 0,9 он попал в цель хотя бы один раз? Решение: Обозначим через A1, A2, …, An события, состоящие в попадании стрелком при 1-ом, 2-ом, … n-ом выстреле. По условию нас интересует вероятность попадания в цель хотя бы один раз при сделанных nвыстрелах (событие A = A1+A2 + … +An). Найдем вероятность противоположного события Ā «В цель не попал ни один из nвыстрелов»: P(Ā) = qn, гдеq = 1 p = 0,6. Соответственно, вероятность «прямого» события Aравна P(A) = 1  qn. Необходимое число выстрелов nнайдем из условия P(A) > 0,9 (см. табл.): Ответ:n = 5.

  • Слайд 22

    Теорема сложения вероятностей совместных событий. Вероятность появления (хотя бы) одного из двух совместных событий A и Bравна сумме их вероятностей без вероятности их совместного появления: P(A + B) = P(A) + P(B) P(AB). Док-во: В силу совместности событий A и Bих сумма  событие A + Bнаступит при наступлении одного из трех несовместных событий: A,Bили AB: A + B= A + B+ AB. При этом, очевидно, A= A + AB. B= B+ AB. С учетом несовместности событий A,B, AB классическая теорема о сложении вероятностей дает: P(A+ B) =P(A) +P(B) +P(AB); P(A) =P(A) +P(AB); P(B) =P(B) +P(AB). Вычитая почленно первое равенство из суммы второго и третьего, получим требуемый результат, ч.т.д.  

  • Слайд 23

    Замечание 1. В доказанной формуле сложения вероятностей совместных событий события A и Bмогут быть как зависимыми, так и независимыми. Если события A и B зависимы, то P(AB)= P(A)PA(B) и P(A + B) = P(A) + P(B) P(A)PA(B). Если события A и Bнезависимы, то P(AB)= P(A)P(B) и P(A + B) = P(A) + P(B) P(A)P(B). Замечание 2. Если события Aи Bнесовместны, то P(AB)= 0, и получаем переход к классической теореме сложения вероятностей: P(A+ B) = P(A) + P(B). Пример 8. Два игральных кубика бросили один раз. Какова вероятность того, что «шестерка» выпадет хотя бы один раз? Решение: Обозначим: событие A «Шестерка выпала на первом кубике», P(A)= ; событие B «Шестерка выпала на втором кубике», P(B)= . Соб6ытия A и Bсовместны и независимы. По теореме о сложении вероятностей совместных и независимых событий: P(A + B) = P(A) + P(B) P(A)P(B) = +   = . Ответ:P(A + B) = 11/36.  

  • Слайд 24

    Теорема «Формула полной вероятности». Вероятность события A, которое может наступить лишь при условии появления одного из несовместных событий B1, B2, …, Bn, образующих полную группу, равна сумме произведений вероятностей каждого из этих событий на соответствующие условные вероятности события A: P(A) = P(B1)PB1(A) + P(B2)PB2(A) + … + P(Bn)PBn(A),  формула полной вероятности. Док-во: По условию теоремы A = AB1 + AB2 +… +ABn, причем события AB1, AB2, … ABn, несовместны вследствие несовместности событий B1, B2, …, Bn. По теореме сложения вероятностей для несовместных событий P(A) = P(AB1) + P(AB2) +… + P(ABn). По теореме умножения вероятностей P(AB1) = P(B1)PB1(A), P(AB2) = P(B2)PB2(A), …, P(ABn) = P(Bn)PBn(A), откуда и следует формула полной вероятности: P(A) = P(B1)PB1(A) + P(B2)PB2(A) + … + P(Bn)PBn(A),ч.т.д.

  • Слайд 25

    Пример 9.В первой урне 4 белых (Б.) и 6 черных (Ч.) шаров. Во второй урне – 3 Б. и 7 Ч. шаров. Из наудачу выбранной урны вынимают один шар. Какова вероятность того, что он белый (Б.)? Решение: Обозначим: Урна I: 4 Б. + 6 Ч. шаров; урна II: 3 Б. + 7 Ч. шаров. Событию A «Из выбранной наудачу урны вынут Б. шар» предшествуют два события B1, B2, образующие полную группу. А именно: B1 «Выбрана урна I, и шар вынут из нее»; B2 «Выбрана урна II, и шар вынут из нее»; Согласно условию одна из урн выбрана случайно (наудачу). Поэтому P(B1) = P(B2) = ½; как и должно быть, P(B1) + P(B2) = 1. Если выбрана урна I (событие B1), то (условная вероятность вынуть Б. из нее равна: PB1(A) = 4/10. Если выбрана урна II (событие B2), то (условная вероятность вынуть Б. из нее равна: PB1(A) = 3/10. По формуле полной вероятности, полная вероятность события A: P(A) = P(B1)PB1(A) + P(B2)PB2(A)= ½(4/10)+ ½(3/10) = 7/20. Ответ:P(A) = P(B1)PB1(A) + P(B2)PB2(A)= 7/20.

  • Слайд 26

    Пример 10.В первой урне 4 белых (Б.) и 6 черных (Ч.) шаров. Во второй урне – 3 Б. и 7 Ч. шаров. Из каждой урны вынимают по одному шару, а затем случайным образом из этой пары шаров выбирают один. Какова вероятность того, что он белый (Б.)? Решение: СРС. Ответ:P(A) = 7/20.

  • Слайд 27

    Пример 11.Вторая смена в цехе производит в два раза меньше изделий, чем первая, а процент брака у нее в 1,5 раза больше. Детали от обеих смен в не рассортированном виде сложены (для предъявления ОТК). Наудачу взятая оттуда деталь оказалась бракованной. Какова вероятность того, что она сделана второй сменой? Решение: Пусть первая (I)смена произвела Nдеталей, причем среди них kNбракованных; здесь k – доля (процент) брака. Тогда по условию вторая (II)смена произвела Nдеталей, причем среди них kN = kN. Таким образом, среди деталей, произведенных I и II сменами имеется kN+ kN = (7/4)kNбракованных изделий. Доля I смены в (7/4)kNбракованных изделиях составляет kN/ (7/4)kN= 4/7. Доля IIсмены в (7/4)kNбракованных изделиях составляет kN/ (7/4)kN = 3/7. Это и есть вероятность события A «Брак. изделие сделано II сменой». Ответ:P(A) = 3/7. Прим. Задачи такого рода подразумевают вычисление Бейесовской вероятности некоторого события (см. далее).

  • Слайд 28

    Вероятность гипотез. Формула Бейеса. Пусть событие A может наступить лишь при условии появления одного из несовместных событий B1, B2, …, Bn, образующих полную группу. Пусть опыт проведен и событие Aуже фактически наступило. Возникает вопрос, с какой вероятностью событию Aпредшествовало событие B1, с какой – событие B2, …, с какой, наконец,  событие Bn? Ответ на поставленный вопрос может быть найден с помощью формулы Бейеса (см. далее). Определение: Предположения о том, какое из событий полной группы B1, B2, …, Bnпредопределило появление события A называются вероятностными (бейесовскими) гипотезами. Определение:Вероятностями бейесовских гипотез называются соответствующими бейесовскими вероятностями. Иными словами, бейесовскими вероятностями называются условные вероятности PA(B1), PA(B2), …, PA(Bn) того, что событие Aосуществилось совместно с событием: либо B1, либо B2, …, либо Bn, соответственно.

  • Слайд 29

    Историческая справка: Бейес (Байес) Томас English:Bayes Thomas Томас Бейес (Байес, англ. ReverendThomasBayes [beɪz]) (1702  17.04.1761) английский математик и пресвитерианский священник, член Лондонского королевского общества (1742). Родился в 1702 году в Лондоне. Обучался дома, в 1719 году поступил в Эдинбургский университет. Затем Байес помогал отцу проводить службу, а вскоре, в 30-х годах, сам стал священником в пресвитерианской церкви. В 1752 году он вышел в отставку; умер в 1761 году. Достижения: Математические интересы Байеса относились к теории вероятностей (ТВ). Он сформулировал и решил одну из основных задач этого раздела математики (теорема Бейеса). Работа, посвящённая этой задаче, была опубликована в 1763 году, уже после его смерти. Формула Бейеса, дающая возможность оценить вероятность событий эмпирическим путём, играет важную роль в современной математической статистике (МС) и ТВ. Другая крупная его работа «Очерки к решению проблемы доктрины шансов». Используется терминология: бейесовскаявероятность, бейесовскаяоценка решения, и др.

  • Слайд 30

    Решение задачи Бейеса (вывод формул(ы) Бейеса): Согласно формуле полной вероятности, полная вероятность события A, которое может быть реализовано лишь совместно с одним из событий B1, B2, …, Bn, образующих полную группу, равна: P(A) = P(B1)PB1(A) + P(B2)PB2(A) + … + P(Bn)PBn(A). Пусть, например, событие Aпроизошло совместно (вследствие) события B1. По теореме умножения вероятностей, P(AB1) = P(B1)PB1(A)= P(A)PA(B1). Отсюда для условной вероятности события B1, при том условии, что событие Aпроизошло, имеем: PA(B1) = P(B1)PB1(A)/P(A). Аналогично для событий B2, …, Bn имеем: PA(B2)= P(B2)PB2(A)/P(A); ……………………………. PA(Bn)= P(Bn)PBn(A)/P(A). Выписанные формулы и являются формулами Бейеса. Задача решена.

  • Слайд 31

    Пример 12. Число грузовых машин, проезжающих мимо колонки, относится к числу легковых машин как 3:2. Вероятность того, что проезжающая машина будет заправляться равна 0,1 для грузовой машины и 0,2 для легковой. У бензоколонки заправляется машина. Найти вероятность того, что это грузовик. Решение: Результатом наблюдения (вероятностного эксперимента) является событие A «Машина остановилась для заправки». Событие A является результатом предшествующих событий полной группы: B1«Проезжающая мимо заправки машина  грузовая»; B2 «Проезжающая мимо заправки машина  легковая». По условию, вероятности событий B1и B2есть: P(B1) = 3/5; P(B2)= 2/5. Условные вероятности того, что машина остановится для заправки (событие A) равны:PB1(A)= 0,1 (для грузовой машины); PB2(A) = 0,2 (для легковой машины). Полная вероятность события A есть: P(A) = P(B1)PB1(A) + P(B2)PB2(A)= (3/5)0,1 + (2/5)0,2 = 0,7/5. По формуле Бейеса: PA(B1) = P(B1)PB1(A)/P(A) = (3/5)0,1/(0,7/5) = 3/7; PA(B2)= P(B2)PB2(A)/P(A) = (2/5)0,2/(0,7/5) = 4/7. Ответ: Вероятность того, что заправляется грузовик PA(B1) = 3/7.

  • Слайд 32

    §2. Повторные испытания

    Определение: Если производится несколько испытаний, причем вероятность события A в каждом испытании не зависит от исходов других испытаний, то такие испытания называются независимыми относительно события A. Постановка задачи (схема испытаний Бернулли). Пусть производится серия из nнезависимых относительно события Aиспытаний, в каждом из которых событие A может с одной и той же вероятностью pпоявиться или не появиться с вероятностью q = 1  p. Требуется найти вероятность Pn(k) того, что событие Aосуществится ровно kраз (0 k n) и, следовательно, не осуществится n kраз. Решение: Вероятность сложного события, состоящего в том, что событие A появится ровно kраз (с вероятностью p) и не появится (событие Ā) n kраз (с вероятностью q = 1 pраз), равна: Pn(k)= P(AA…A:kраз)P(Ā  Ā … Ā :n  kраз) = pkqnk. С учетом, однако, того, что порядок появления события Aбезразличен (важно только, чтобы оно произошло ровно kраз) вероятность Pn(k)следует умножить на число перестановок из nэлементов по kэлементов, т.е. на Cnk. В результате получаем окончательно выражение, известно как формула Бернулли: Pn(k) = Cnkpkqnk.

  • Слайд 33

    §2. … продолжение

    Историческая справка: Якоб Бернулли Deutch:Jakob Bernoulli Я́кобБерну́лли (нем. JakobBernoulli, 27 декабря 1654, Базель, 16 августа 1705, там же) швейцарский математик, старший брат Иоганна Бернулли; профессор математики Базельскогоуниверситета (с 1687 года). Якоб родился в семье преуспевающего фармацевта Николая Бернулли. Вначале учился богословию, но увлёкся математикой, которую изучил самостоятельно. В 1677 году совершил поездку во Францию для изучения идей Декарта, затем в Нидерланды и Англию, где познакомился с Гуком и Бойлем.Вернувшись в Базель, некоторое время работал частным учителем. В 1684 году женился на ЮдитШтупанус (JudithStupanus), у них родились сын и дочь. С 1687 года — профессор физики (позже — математики) в Базельском университете.1684: штудирует первый мемуар Лейбница по анализу и становится восторженным адептом нового исчисления. Пишет письмо Лейбницу с просьбой разъяснить несколько тёмных мест. Ответ он получил только спустя три года (Лейбниц тогда был в командировке в Париже); за это время Якоб Бернулли самостоятельно освоил дифференциальное и интегральное исчисление, а заодно приобщил к нему брата Иоганна. По возвращении Лейбниц вступает в активную и взаимно-полезную переписку с обоими. Сложившийся триумвират — Лейбниц и братья Бернулли — 20 лет возглавлял европейских математиков и чрезвычайно обогатил новый анализ.1699: оба брата Бернулли избраны иностранными членами Парижской Академии наук.В честь Якоба и Иоганна Бернулли назван кратер Bernoulli на Луне.

  • Слайд 34

    Историческая справка:Якоб Бернулли (продолжение) Научная деятельность: Первое триумфальное выступление молодого математика относится к 1690 году. Якоб решает задачу Лейбница о форме кривой, по которой тяжелая точка опускается за равные промежутки времени на равные вертикальные отрезки. Лейбниц и Гюйгенс уже установили, что это полукубическая парабола, но лишь Якоб Бернулли опубликовал доказательство средствами нового анализа, выведя и проинтегрировав дифференциальное уравнение. При этом впервые появился в печати термин «интеграл». Якоб Бернулли внёс огромный вклад в развитие аналитической геометрии и зарождение вариационного исчисления. Его именем названа лемниската Бернулли. Он исследовал также циклоиду, цепную линию, и особенно логарифмическую спираль. Якобу Бернулли принадлежат значительные достижения в теории рядов, дифференциальном исчислении, теории вероятностей и теории чисел, где его именем названы «числа Бернулли». «Искусство предположений». Он изучил теорию вероятностей по книге Гюйгенса «О расчётах в азартной игре», в которой ещё не было определения и понятия вероятности (её заменяет количество благоприятных случаев). Якоб Бернулли ввёл значительную часть современных понятий теории вероятностей и сформулировал первый вариант закона больших чисел. Якоб Бернулли подготовил монографию в этой области, однако издать её не успел. Она была напечатана посмертно, в 1713 году, его братом Николаем, под названием «Искусство предположений». Это содержательный трактат по теории вероятностей, статистике и их практическому применении, итог комбинаторики и теории вероятностей XVII века. Имя Якоба носит важное в комбинаторике распределение Бернулли. Якоб Бернулли издал также работы по различным вопросам арифметики, алгебры, геометрии и физики. .

  • Слайд 35

    Пример 13. Монета брошена n = 6 раз. Найти вероятность того, что герб выпадет k (k = 0, 1, …, 6) раз. Решение: При каждом очередном бросании монеты событие A «Выпал герб (Г.)» может осуществиться с вероятностью p = и не осуществиться с вероятностью q = 1  p = . Ясно, что событие Aявляется независимым относительно испытаний. Иными словами, испытания осуществляются по схеме Бернулли. Согласно формуле Бернулли, вероятность того, что из nбросаний Г. выпадет ровно kраз равна: P6(k) = C6kpkq6k = C6k()k()6k =C6k()6. Результаты расчетов удобно свести в таблицу: Ответ: См. табл. и рис.

  • Слайд 36

    §3. Теоремы Муавра  Лапласа

    Выше была выведена формула Бернулли: Pn(k) = Cnkpkqnk, позволяющая в рамках схемы испытаний Бернулли вычислить вероятность того, что событие A появится в nиспытаниях ровно kраз. При больших nформулой Бернулли пользоваться неудобно: это связано с математическими трудностями вычисления очень больших чисел Cnk, с одной стороны, и очень малых чисел pk и qnk, с другой стороны. Существует, однако, возможность пользоваться приближенной (асимптотической) формулой, следующей из точной формулы Бернулли. Определение: Функцию (x) называют асимптотическим приближением функции f(x), если = 1. Приме ч а н и е. Для частного случая, а именно, для p = , асимптотическая формула была найдена в 1730 г. Муавром. В 1783 г. Лаплас обобщил формулу Муавра для произвольного 0

  • Слайд 37

    Локальная теорема Муавра  Лапласа. Если вероятность p появлениясобытия A в каждом испытании постоянна и отлична от нуля и единицы (0

    100 и npq> 20. Приме ч а н и е 2. Функция (x)является четной, т.е. (x)= (x).  

  • Слайд 38

    Интегральная теорема Муавра  Лапласа. Если вероятность p появлениясобытия A в каждом испытании постоянна и отлична от нуля и единицы (0

  • Слайд 39

    Спасибо за внимание! Данный раздел закончен.

    Ваши вопросы, замечания, предложения …

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке