【概率论】作业二

本文解析了几道关于概率论的习题,包括条件概率、组合概率等问题,并通过具体例子阐述了解题思路。

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突然发现这一份作业忘发了……

151220129 计科 吴政亿

习题一

15.P(B|A)=P(AB)P(A)=4p(AB)=13P(AB)=112P(B|A)=P(AB)P(A)=4∗p(AB)=13⇒P(AB)=112

P(A|B)=P(AB)P(B)=112P(B)p=12P(B)=16P(A|B)=P(AB)P(B)=112P(B)p=12⇒P(B)=16

P(AB)=P(A)+P(B)P(AB)=14+16112=13P(A∪B)=P(A)+P(B)−P(AB)=14+16−112=13

P(A¯¯¯¯ B¯¯¯¯)=1P(AB)=23P(A¯ B¯)=1−P(A∪B)=23


16.A={},B={}设事件A={两件次品},事件B={至少有一件次品}

P(A|B)=P(AB)P(B)=(42)(102)(62)=15P(A|B)=P(AB)P(B)=(24)(210)−(26)=15


20.

  1. 0.8+0.1(194)(204)+0.1(184)(204)=0.9430.8+0.1∗(419)(420)+0.1∗(418)(420)=0.943
  2. P(|)=P()P()=P()P()=0.80.943=0.848P(无次品|可出厂)=P(无次品∩可出厂)P(可出厂)=P(无次品)P(可出厂)=0.80.943=0.848

习题二

  1. Ω={}设事件Ω={从第一次到第十次硬币正反面的所有情况},

    事件A={}A={正面向上的次数和反面向上次数相等} ,

    那么得|Ω|=210,|A|=C510|Ω|=210,|A|=C105,

    P(A)=|A||Ω|=63256P(A)=|A||Ω|=63256.

  2. {}+{}+{}=Ω{正面向上的次数和反面向上次数相等}+{正面向上的次数比反面向上次数多}+{正面向上的次数比反面向上次数少}=Ω
    |{}|=|{}||{正面向上的次数比反面向上次数多}|=|{正面向上的次数比反面向上次数少}|
    P()=1P()2=193512P(正面向上的次数比反面向上次数多)=1−P(正面向上的次数和反面向上次数相等)2=193512.

  3. B=i=1,...,5i11i设事件B=对于所有的i=1,...,5,第i次抛硬币结果与第11−i次抛硬币结果相同,

    |B|=25|B|=25,

    P(B)=|B||Ω|=125=132P(B)=|B||Ω|=125=132.

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int count=0;
    for(int i=14;i<1024;i++){
        for(int j=0;j<10;j++){
            int temp=i>>j;
            if(temp){
                if((temp % 15)==0){
                    count++;
                    break;
                }
            }
        }
    }
    cout<<count;
}

P()=P()+P()=26+C162541210=2511024P(出现连续四个或以上的正面向上)=P(第一次是正面的情况)+P(第一次是背面的情况)=26+C61∗25−4−1210=2511024

习题三

  • n=312n=3时,白球数目等于1或2取决于最后一次,故成立
  • n=k=k+1k1k11k1假设n=k时成立,当=k+1时,已知前k个球有1至k−1个的概率均为1k−1

    Pin=k+1iPin=kiPi为n=k+1时白球数为i的概率,Pi′为n=k时白球数为i的概率,

    P1=P1k1k=1k,Pk=Pk1k1k=1k则有P1=P1′∗k−1k=1k,Pk=Pk−1′∗k−1k=1k,

    Pi=Pi1i1k+Pikik=1kPi=Pi−1′∗i−1k+Pi′∗k−ik=1k,

    假设成立。

习题四

点数是6的倍数则为点数和%6等于0,应用推迟决定原则,可知前九次的点数和%6等于{0,1,2,3,4,5},那么只要最后一次的点数与前九次点数和模6的值相加等于6,即可被6整除,故其概率取决于最后一次的点数,因此为1616

习题五

设事件A,B,C分别为A,B,C被释放,定义事件W为牢头告诉B被处决,则所求为P(A|W)。
P(W)=P(A)P(W|A)+P(B)P(W|B)+P(C)P(W|C)=13P+130+131=1+p3P(W)=P(A)P(W|A)+P(B)P(W|B)+P(C)P(W|C)=13∗P+13∗0+13∗1=1+p3
P(A|W)=P(A)P(W|A)P(W)=p1+pP(A|W)=P(A)P(W|A)P(W)=p1+p

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