Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2011 в 20:35, контрольная работа
Работа содержит восемь задач и их решения по курсу "Теория вероятности и математическая статистика".
Вариант
11
Решение:
Вероятность выигрыша можно рассчитать по формуле классической вероятности
, где m – число благоприятных исходов, n – число полных исходов.
Все билеты различные, значит число полных исходов определяется по формуле сочетаний:
, где k=100, r=3, т.е.
.
Решение:
Задача 5. В одном ящике 3 белых и 5 черных шаров, в другом ящике – 6 белых и 4 черных шара. Найти вероятность того, что хотя бы из одного ящика будет вынут белый шар, если из каждого ящика вынуто по одному шару.
Решение.
Событие A={хотя бы из одного ящика вынут
белый шар} можно представить в виде суммы
, где события
и
означают появление белого шара из
первого и второго ящика соответственно.
Вероятность вытащить белый шар из первого
ящика равна
, а вероятность вытащить белый шар
из второго ящика
. Кроме того, в силу независимости
и
имеем:
. По теореме сложения получаем:
.
Решение:
Для
решения этой задачи воспользуемся
формулами комбинаторики. В обоих
случаях число возможных
Вычислим число благоприятных исходов, в зависимости от искомых вероятностей:
а: Нарисуем схему состава благоприятной
группы:
э | э | э | э | э | X | Х | Х | X |
5 мест
в группе должны занимать
б: Нарисуем схемы состава благоприятных
групп:
э | э | Х | Х | Х | X | Х | Х | X |
и
э | э | э | Х | Х | X | Х | Х | X |
Рассмотрим первую группу. В ней 2 команды экстра-класса и 7 свободных мест, по которым и необходимо рассчитать распределение оставшихся 13-ти команд не экстра-класса: . Но на месте двух команд экстра-класса в первой группе могли бы быть каждая из 3-х, которые в другой группе, т. е. всего таких взаимных расположений может быть . Таким образом, число благоприятных исходов: Вероятность этих исходов:
Ответ:
,
.
Решение:
Решение:
Решается!!!!!!
X | Y | |||
-1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
2 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
3 | 0.10 | 0.05 | 0 | 0.05 |
а) Определить безусловные и условные законы распределения X и Y,
б) Определить математическое ожидание и дисперсию этих величин, а также коэффициент корреляции между ними.
Решение:
Задача 3. Совместный закон распределения случайных величин x и h задан c помощью таблицы
x h | 1 | 2 |
–1 | 1/16 | 3/16 |
0 | 1/16 | 3/16 |
1 | 1/8 | 3/8 |
Вычислить частные законы распределения составляющих величин x и h. Определить, зависимы ли они. Вычислить вероятность .
Решение. Частное распределение для x получается суммированием вероятностей в строках:
;
;
.
Аналогично получается частное распределение для h:
;
.
Полученные
вероятности можно записать в
ту же таблицу напротив соответствующих
значений случайных величин:
x h | 1 | 2 | px |
–1 | 1/16 | 3/16 | 1/4 |
0 | 1/16 | 3/16 | 1/4 |
1 | 1/8 | 3/8 | 1/2 |
ph | 1/4 | 3/4 | 1 |
Теперь ответим на вопрос о независимости случайных величин x и h. С этой целью для каждой клетки совместного распределения вычислим произведение (т.е. сумм по соответствующей строке и столбцу) и сравним его со значением вероятности в этой клетке. Например, в клетке для значений x=-1 и h=1 стоит вероятность 1/16, а произведение соответствующих частных вероятностей 1/4×1/4 равно 1/16, т.е. совпадает с совместной вероятностью. Это условие так же проверяется в оставшихся пяти клетках, и оно оказывается верным во всех. Следовательно, случайные величины x и h независимы.
Заметим, что если бы наше условие нарушалось хотя бы в одной клетке, то величины следовало бы признать зависимыми.
Задача 8. Случайные приращения цен акций двух компаний за день x и h имеют совместное распределение, заданное таблицей:
x h | -1 | +1 |
-1 | 0,3 | 0,2 |
+1 | 0,1 | 0,4 |
Найти коэффициент корреляции.
Решение.Прежде
всего вычисляем Mxh=0,3-0,2-0,1+0,4=0,4. Далее
находим частные законы распределения x
и h:
x h | -1 | +1 | px |
-1 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
+1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
ph | 0,4 | 0,6 |
Определяем Mx=0,5-0,5=0; Mh=0,6-0,4=0,2; Dx=1; Dh=1–0,22=0,96; cov(x,h)=0,4. Получаем
Информация о работе Контрольная рабоат по "Теории вероятности и математическая статистика"