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1、 為更好地揭示隨機現(xiàn)象的規(guī)律性并利用數(shù)學(xué)工具描述其規(guī)律, 有必要引入隨機變量來描述隨機試驗的不同結(jié)果.例 電腦壽命可用一個連續(xù)變量 T 來描述.例 檢測一件產(chǎn)品可能出現(xiàn)的兩個結(jié)果 , 也可以用一個離散 變量來描述第二章 離散型隨機變量第一節(jié) 隨機變量設(shè) 是試驗E的樣本空間, 若則稱 X ( ) 為 上的 隨機變量r.v.一般用大寫字母 X, Y , Z , 或小寫希臘字母 , , 表示.定義按一定法則簡記 r.v. X .隨機變量 是上的映射, 此映射具有如下特點 定義域 事件域 隨機性 r.v. X 的可能取值不止一個, 試驗前只能預(yù)知它的可能的取值,但不 能預(yù)知取哪個值 概率特性 X 以一
2、定的概率取某個值 引入r.v.后, 可用r.v.的等式或不等式表達(dá)隨機事件, 例如 表示 “某天9:00 10:00 接到電話次數(shù)超過100次” 這一事件為事件A 的示性變量 r.v.的函數(shù)一般也是r.v. 可根據(jù)隨機事件定義 r.v. 設(shè) A 為隨機事件,則稱離散型非離散型r.v. 分類 其中一種重要的類型為 連續(xù)性 r.v.引入 r.v.重要意義 任何隨機現(xiàn)象可 被 r.v.描述 借助微積分方法 將討論進(jìn)行到底2.2離散型隨機變量及其概率分布定義 若隨機變量 X 的可能取值是有限個或可列個, 則稱 X 為離散型隨機變量描述X 的概率特性常用概率分布或分布律X P 或離散隨機變量及分布律即
3、F( x) 是分段階梯函數(shù), 在 X 的可能取值 xk 處發(fā)生間斷, 間斷點為第一類跳躍間斷點,在間斷點處有躍度 pk .離散隨機變量及分布函數(shù)其中 . 解 例1 設(shè)汽車在開往甲地途中需經(jīng) 過 4 盞信號燈, 每盞信號燈獨立地 以概率 p 允許汽車通過. 出發(fā)地甲地首次停下時已通過的信號燈盞數(shù), 求 X 的概率分布與 p = 0.4 時的分布函數(shù).令 X 表示01234xxkpk 0 1 2 3 40.60.240.0960.03840.0256代入 01234xF( x)oo1ooo用分布律或分布函數(shù)來計算事件的概率例2 在上例中, 分別用分布律與分布函數(shù)計 算解或此式應(yīng)理解為極限一、 0
4、1 分布是否超標(biāo)等等. 凡試驗只有兩個結(jié)果, 常用0 1分布描述, 如產(chǎn)品是否合格、人口性別統(tǒng)計、系統(tǒng)是否正常、電力消耗X = xk 1 0Pk p 1 - p0 p M,n N-M, s=minM,N,則稱 服從超幾何分布。定理 在超幾何分布中,設(shè)n固定不變,M依賴于N的變化,且極限 存在 ,則有2.5 超幾何分布定義 滿足一下條件的稱為負(fù)二項分布 (1). 實驗包含一系列獨立的實驗; (2). 每個實驗都有成功、失敗兩種結(jié)果; (3). 成功的概率是恒定的; (4). 實驗持續(xù)到r次成功,r為正整數(shù).當(dāng)r是整數(shù)時,負(fù)二項分布又稱帕斯卡分布,其概率函數(shù)為它表示,在一連串伯努利試驗中,第r次成功正好出現(xiàn)在第k次試驗,前k-1次試驗中有r-1次成功. 取r = 1,負(fù)二項分布等于幾何分布。其概率函數(shù)為 P39例2.6.12.6 負(fù)二項分布(帕斯卡分布)定義 若已知 ,且函數(shù) 的一切可能值兩
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