 |
Лекция 3. Основные формулы вычисления вероятностей сложных событий |
 |
1. Формула умножения вероятностей |
|
Лекция 3. Основные формулы вычисления вероятностей сложных событий |
|
1. Формула умножения вероятностей |
Замечание 1. Основной задачей теории вероятностей является вычисление вероятностей сложных событий на основе знания вероятностей более простых.
Теорема 1. Вероятность одновременного появления любых
событий A1, ..., An выражается формулой умножения вероятностей:P(A1A2...An) = P(A1)P(A2|A1) ... P(An|A1...An-1),
в которой вероятность каждого следующего по порядку события вычисляется при условии, что в рассматриваемом опыте произошли все предыдущие события.
Замечание 2. Формула умножения вероятностей доказывается по индукции на основе
свойства 16)P. Например, при n = 3 имеем P(A1A2A3) = P(A1)P(A2|A1)P(A3|A1A2).Определение 1. События A и B называются независимыми, если P(AB) = P(A)P(B).
Определение 2. События A1, ..., An называются независимыми в совокупности, или просто независимыми, если каждое из них
не зависит от произведения любой совокупности остальных. Если любые два события из A1, ..., An независимы, то A1, ..., An называются попарно независимыми.Замечание 3. Независимость событий не следует из их попарной независимости, но обратное утверждение верно.
Замечание 4. Если события A1, ..., An
независимы, тоP(A1|A2) = P(A1), P(A3|A1A2) = P(A3), ..., P(An|A1...An-1) = P(An).
В этом случае формула умножения вероятностей принимает простой вид:
| P(A1...An) = | n ∏ i=1 |
P(Ai) , |
Пример 1. Пусть имеется тетраэдр, у которого 1-я грань выкрашена в красный цвет, 2-я грань - в синий, 3-я грань - в желтый, а 4-я грань выкрашена частями в красный, синий и желтый. Пусть случаи ω1, ω2, ω3, ω4 состоят в выпадении в опыте G одной из граней, событие A состоит в появлении красного цвета, событие B - синего, и событие C - желтого. Тогда P(A) = P(ω1+ω4) = 1/3. Аналогично, P(B) = P(C) = 1/2 . Далее, P(AB) = P(ω4) = 1/4. В то же время P(A)P(B) = 1/4, т.е. P(AB) = P(A)P(B). Это значит, что события A и B независимы. Аналогично устанавливается, что события A и C, а также события B и C независимы. Таким образом, события A, B, C являются попарно независимыми. Проверим, что эти события не являются независимыми в совокупности. Действительно, P(ABC) = P(ω4) = 1/4, но P(A)P(B)P(C) = 1/8.
Замечание 5. Если события A и B
независимы, то независимы также события A и B, A и B, A и B. Для событий A и B имеем:P(A) | 2)A = |
P(AΩ) |
12)A = |
P(A(B+B)) |
10)A = |
P(AB + AB) |
A3 = |
P(AB) + P(AB) |
P(AB) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) |
10)P = |
P(A)P(B), |
Замечание 6. Если
несовместные события A и B имеют ненулевые вероятности, то они зависимы. Действительно, по условию AB = Ж. Если бы A и B были независимыми, тогда было бы верно равенство P(A)P(B) = Р(AB) = Р(Ж) = 0, а левая часть равенства по условию нулю не равна. Следовательно A и B зависимы.Пример 2. Вероятность выпадения "герба" или "решки" при подбрасывании монеты равняется 1/2. Но вероятность их одновременного выпадения равна нулю, поскольку они несовместны. Значит эти события зависимы.
Пример 3. В урне находятся 4 белых и 6
черных шаров. Из нее три раза наугад вынимают по одному шару. Требуется найти
вероятность того, что все три вынутых шара окажутся белыми (событие
A), при
выполнении двух разных условий:
а) извлеченные из урны шары обратно не возвращаются;
б) после каждого извлечения шар возвращается обратно.
Найдём решение при выполнении условия а). Пусть
Ai = {i-ым по порядку вынут
белый шар}, i = 1,3. События
A1,
A2, A3
P(A1A2A3) = P(A1)P(A2|A1)P(A3|A1A2).
Очевидно, P(A1) = 4/10, поскольку по классической формуле:
P(A1 ) = m / n и m = 4, n
= 10. При нахождении P(A2|A1)
необходимо принять во внимание то, что после того как произошло событие
A1,
состав шаров в урне изменился: стало 3 белых и 6 черных шаров. Поэтому вероятность
вынуть белый шар из урны: P(A2|A1) = 3/9. Аналогично,
P(A3|A1A2) = 2/8. Поэтому
P(A) = (4/10)(3/9)(2/8) = 1/30.
Найдём решение при выполнении условия
б). В данной ситуации события A1,
A2, A3 независимы. Следовательно, по
замечанию 4 к теореме
1 получаем
P(A) = P(A1A2A3) = P(A1)P(A2)P(A3) = (P(A1))3 = (4/10)3 = 8/125.
Как видим, вероятность вытащить подряд три белых шара при выполнении второго условия почти в два раза выше, чем при первом
|
2. Формула сложения вероятностей |
Теорема 1. Вероятность появления в опыте хотя бы одного из событий A1, ..., An выражается формулой сложения вероятностей:
| P( |
n ∑ i=1 |
Ai) = | n ∑ i=1 |
P(Ai) - | n-1 ∑ i=1 |
n ∑ j=i+1 |
P(AiAj) + ... + (-1)n-1P( | n ∏ i=1 |
Ai). |
Замечание 1. Данная формула доказывается по индукции на основе
свойства 6)P. Например, при n = 3 эта формула принимает вид:P(A1 + A2 + A3) =
P(A1) + P(A2)+ P(A2) -
P(A1A2) - P(A1A3) -
- P(A2A3) + P(A1A2A3).
Замечание 2. Если события A1, ... ,An
попарно несовместны, то вероятность произведения любой комбинации из этих событий равняется нулю. Поэтому формула сложения вероятностей принимает простой вид:| P( | n ∑ i=1 |
Ai) = | n ∑ i=1 |
P(Ai) . |
Замечание 3. Если события Ai в бесконечной последовательности A1, ... , Ai, ... , попарно несовместны, то выполняется свойство счётной аддитивности вероятности (см. замечание
Л1.Р3.З6)| P( | ∞ ∑ i=1 |
Ai) = | ∞ ∑ i=1 |
P(Ai) . |
A |
Δ = |
∞ ∑ i=1 |
Ai . |
A |
Δ = |
n ∑ i=1 |
Ai + Bn , где Bn |
Δ = |
∞ ∑ i=n+1 |
Ai . |
| P(A) = | n ∑ i=1 |
P(Ai) +P(Bn). |
| ∞ ∏ n=1 |
Bn = Ж. |
Замечание 4. Предположим, что
события A1, ... , An совместны и независимы. Тогда| P( |
n ∑ i=1 |
Ai) = 1 - | n ∏ i=1 |
P(Ai) . |
Пример 1. Три радиостанции независимо друг от друга передают самолету один и тот же сигнал. Предположим, что вероятности того, что самолетом будут приняты эти сигналы, соответственно равны: P(A1) = 0.9, P(A2) = 0.8, P(A3) = 0.75, где Ai = { принят сигнал от i-ой станции}, i = 1,3. Требуется найти вероятность того, что самолет примет посылаемый ему сигнал (событие A). По
теореме сложения, поскольку A = A1 + A2 + A3, используя замечание 1, после трудоёмких вычислений можно найти P(A) = 0.995.Воспользовавшись условием независимости событий A1, A2, A3, используя замечание 4, эту же задачу можно решить значительно проще:
P(A) = P(A1 + A2 + A3) = = 1 - P(A1) P(A2) P(A3) = 0.995.
|
3. Формула полной вероятности |
Замечание 1. Вспомним понятие гипотезами (определение
Л2.Р2.О1).Теорема 1. Пусть с
опытом G связаны гипотезы H1, ..., Hn, тогда вероятность появления произвольного события A в опыте G выражается формулой полной вероятности:| P(A) = | n ∑ i=1 |
P(Hi)P(A|Hi), |
где P(Hi) - вероятность гипотезы, P(A|Hi) - условная вероятность события A при условии, что справедлива гипотеза Hi, i = 1,n.
Замечание 2. Теорема доказывается следующим образом:
P(A) | 2)A = |
P(ΩA) = P(A(H1 + ... + Hn)) |
10)A = |
P(AH1+ ... + AHn) |
8)P = |
= P(AH1) + ... + P(AHn) |
16)P = |
P(H1)P(A|H1) + ... + P(Hn)P(A|Hn). |
Замечание 3. Формула полной вероятности позволяет выразить вероятности сложного события A через вероятности составляющих его событий AHi, i = 1,n. Данная формула используется в опытах, не сводящихся к
схеме случаев.Пример 1. Пусть имеется пять урн, из них в двух урнах по одному белому и трем черным шарам (урны наполнения а), а в трех урнах - по два белых и два черных шара (урны наполнения б). Наугад выбирается некоторая урна и из нее вынимается шар. Найти вероятность того, что шар окажется белым (событие A).
Найдем решение. Рассмотрим две
гипотезы: H1 и H2: выбрана урна с наполнением а и б соответственно. По классической формуле вероятности гипотез равны Р(H1) = 2/5, Р(H2) = 3/5. Вероятность извлечения белого шара из урны наполнения а: Р(A|H1) = 1/4 (т.е. из четырех шаров только один белый); а из урны наполнения б: Р(A|H2) = 1/2. Ответ находим по формуле полной вероятности:
Р(A) = Р(H1)Р(A|H1) +
Р(H2)Р(A|H2) =
(2/5)(1/4) + (3/5)(1/2) = 2/5.
|
4. Формула Байеса |
Теорема 1. Пусть с
опытом G связаны гипотезы H1, ..., Hn. Предположим, что при проведении опыта произошло событие A, вероятность которого была P(A) > 0. Пусть до опыта G были известны лишь априорные вероятности гипотез P(Hi), i = 1,n и соответствующие им условные вероятности P(A|Hi), i = 1,n события A. В этом случае условная (апостериорная) вероятность P(Hi|A) гипотезы Hi при условии, что событие A произошло, определяется по формуле Байеса:| P(Hi|A) = P(Hi)P(A|Hi) / | n ∑ k=1 |
P(Hk)P(A|Hk). |
Замечание 1. Данная формула вытекает из свойств условной вероятности. Действительно, по
свойству 16)P имеем P(Hi)P(A|Hi) = P(A)P(Hi|A). Откуда следует, что| P(A) = | n ∑ k=1 |
P(Hk)P(A|Hk). |
Замечание 2. Формула Байеса предназначена для вычисления апостериорных вероятностей гипотез после проведения опыта с учетом полученной информации (событие A уже произошло).
Пример 1. Пусть в
примере Л3.Р3.П1 был вынут шар, который оказался белым (произошло событие A). Найдем вероятность того, что он был извлечен из урны наполнения а, т.е. P(H1|A). Ранее были найдены значения вероятностей: P(H1) = 2/5; P(H2) = 3/5; P(A|H1) = 1/4; P(A|H2) = 1/2; P(A) = 2/5. Тогда по формуле Байеса| P(H1|A) = | P(H1)P(A|H1) P(A) |
= | (2/5)(1/4) 2/5 |
= 1/4. |
|
5. Формула Бернулли |
Определение 1. Числом сочетаний Cnm из n элементов по m (m ≤ n) называется количество всех возможных способов, которыми можно выбрать m различных элементов из n, вычисляемое по формуле:
| Cnm | Δ = |
n! m!(n-m)! |
. |
Теорема 1. Пусть
опыт G производится независимо n раз в одних и тех же условиях, причем некоторое событие A при каждом повторении опыте появляется с одной и той же вероятностью p = P(A). Тогда вероятность Pn(m) события Bn(m), состоящего в том, что при n повторениях опыта G событие A произойдет ровно m раз, вычисляется по формуле Бернулли:| Pn(m) | Δ = |
P(Bn(m)) = Cnm pm(1-p)n-m . |
Замечание 1. Проверим справедливость этой формулы для n = 3 и m = 1. В этом случае
| P3(1) | Δ = |
P(B3(1)) = C31 p1(1-p)2 = 3p(1 - p) 2. |
| B3(1) = A1A2A3 + A1A2A3 + A1A2A3, |
| P3(1) | Δ = |
P(B3(1)) = P(A1A2A3) + P(A1A2A3) + P(A1A2A3). |
| P3(1) = P(A1)P(A2)P(A3) + P(A1)P(A2)P(A3) + P(A1)P(A2)P(A3). |
Пример 1. Монету бросают 5 раз. Найти вероятность того, что "герб" выпадет ровно три раза. В этом случае
| n = 5, m = 3, p = 1/2, q | Δ = |
1 - p = 1/2. |
