Теория вероятностей и математическая статистика Занятие 5. Основные числовые характеристики случайных величин Преподаватель – доцент кафедры ВМ, к.ф.-м.н.,

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
1 Оглавление Способы задания случайных величин Числовые характеристики Основные дискретные распределения Основные непрерывные распределения Предельные.
Advertisements

Теория вероятностей и математическая статистика Занятие 4. Дискретные и непрерывные случайные величины. Функция распределения. Плотность распределения.
Числовые характеристики случайной величины. Применяются вместо закона распределения случайной величины В сжатой форме выражают наиболее существенные особенности.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Числовые характеристики (параметры) распределений случайных величин.
Кафедра математики и моделирования Старший преподаватель Е.Г. Гусев Курс «Высшая математика» Лекция 15. Тема: Случайные величины и их числовые характеристики.
Анализ случайных величин. Опр. Случайной называется величина, которая в результате опыта может принять то или иное возможное значение, неизвестное заранее,
Числовые характеристики случайных величин Лекция 16.
Оценка неизвестных параметров распределений Точечное оценивание.
Математическая статистика Случайные величины. Случайной называется величина, которая в результате испытания может принять то или иное возможное значение,
Оценка неизвестных параметров распределений Точечное оценивание.
Переход от дискретной формулы к непрерывной: сумму заменяют интегралом; значения x i, i = 1, …, n заменяют переменной x R; P(X = x i ) заменяют f(x)dx.
Непрерывные случайные величины Лекция 15. План лекции Непрерывные случайные величины. Закон распределения. Функции распределения и плотности распределения.
Стандартные распределения и их квантили Стандартные распределения В статистике, эконометрике и других сферах человеческих знаний очень часто используются.
Лекция 2 СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ.
23 сентября 2012 г.23 сентября 2012 г.23 сентября 2012 г.23 сентября 2012 г. Лекция 9. Непрерывные распределения 9-1. Функция распределения 9-2. Плотность.
1 Тема 6. Числовые характеристики СВ Математическое ожидание Математическим ожиданием дискретной случайной величины называют сумму произведений.
Случайные погрешности Случайные погрешности неопределенны по своему значению и знаку и поэтому не могут быть исключены из результатов измерений, как систематические.
Повторение испытаний Если производится несколько испытаний, причем вероятность события А в каждом испытании не зависит от исходов других испытаний, то.
Нормальное распределение Тема 1. Вопросы для обсуждения 1.Случайная величина и ее распределение 2.Математическое ожидание и его оценка 3.Дисперсия и ее.
Транксрипт:

Теория вероятностей и математическая статистика Занятие 5. Основные числовые характеристики случайных величин Преподаватель – доцент кафедры ВМ, к.ф.-м.н., Шерстнёва Анна Игоревна

Дискретные и непрерывные случайные величины. Xx1x1 x2x2 …xnxn pp1p1 p2p2 … pnpn Дискретная случайная величина: Непрерывная случайная величина: принимает отдельные, изолированные значения. возможные значения целиком заполняют некоторый промежуток. F(x) = p(X < x) функция распределения f (x) = F(x) плотность распределения

1. Математическое ожидание Возможные значения случайной величины сосредоточены вокруг некоторого среднего значения этой случайной величины. Для характеристики этого среднего значения и служит математическое ожидание. Для дискретной и непрерывной случайной величины математическое ожидание определяется по-разному.

Определение. Математическим ожиданием дискретной случайной величины Х называют сумму произведений всех возможных значений этой случайной величины на соответствующие им вероятности. Обозначается М(Х). Пусть pnpn … p2p2 p1p1 p xnxn …x2x2 x1x1 X Если случайная величина Х принимает бесконечное множество значений, то

Вероятностный смысл математического ожидания: Пусть n – количество испытаний (достаточно большое). Найдём среднее арифметическое всех значений: математическое ожидание приближённо равно средне- му арифметическому значений случайной величины.

Определение. Математическим ожиданием непрерывной случайной величины Х, возможные значения которой принадлежат отрезку [a, b], называется определённый интеграл Если возможные значения случайной величины распределены по всей оси Ox, то f(x) – плотность распределения случайной величины

X– p1/2 Пример. Y– p1/2, но X и Y сильно отличаются 2. Дисперсия Нужна оценка рассеяния возможных значений случайной величины от математического ожидания.

X–М(Х)x 1 –М(Х)x 2 –М(Х)…x n –М(Х) pp1p1 p2p2 … pnpn Вопрос: можно ли для оценки рассеяния возможных значений случайной величины вычислить отклонения каждого из этих значений от математического ожидания и затем найти их среднее? 1 0

Определение. Дисперсией случайной величины Х называют математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины Х от её математического ожидания: (X–М(Х)) 2 (x 1 –М(Х)) 2 (x 2 –М(Х)) 2 …(x n –М(Х)) 2 pp1p1 p2p2 …pnpn

1. Дискретная случайная величина (X–М(Х)) 2 (x 1 –М(Х)) 2 (x 2 –М(Х)) 2 …(x n –М(Х)) 2 pp1p1 p2p2 …pnpn

2 57 Х р Пример. Способ 1. (Х–М(Х)) Способ 2. Х

2. Непрерывная случайная величина По определению Но

3. Среднее квадратическое отклонение Определение. Средним квадратическим отклонением случайной величины Х называют корень из её дисперсии:

4. Начальный момент порядка k – дискретная – непрерывная Начальный момент первого порядка: – математическое ожидание

5. Центральный момент порядка k – дискретная – непрерывная Центральный момент второго порядка: – дисперсия

6. Мода Для дискретной случайной величины мода – это наиболее вероятное по сравнению с двумя соседними значение. 0,24 0,36 0,20 Мода:20

Для непрерывной случайной величины мода – значение, при котором плотность распределения f(x) достигает максимума.

Распределения с одной, двумя или большим чис- лом мод называются соответственно уни модальными, бимодальными или мультимодальными. У случайной величины может быть несколько мод.

такое число m, для которого одинаково вероятно, окажется ли случайная величина меньше m или больше m, то есть 7. Медиана Геометрически медиана – это абсцисса точки, в которой площадь, ограниченная плотностью распределения, делится пополам. Площадь всей фигуры: 1 ½½

8. Квантиль уровня р F(x) – функция распределения F -1 (x) – функция, обратная к функции распределения Квантиль уровня 0.5 – это медиана. Квантили уровней ¼, ½, ¾ называют соответственно первым, вторым и третьим квартилями. Квантили уровней 0.1, 0.2, 0.3, …, 0.9 называют децилями. Квантили уровней 0.01, 0.02, 0.03, …, 0.99 называют процентилями. такое число х р, что

1. Биномиальное распределение Возможные значения: p(k) = p k (1 – p) n-k C n k М(Х) = np k = 0, 1, 2, …, n D(Х) = npq р – параметр распределения Основные дискретные распределения 2. Распределение Пуассона Возможные значения:k = 0, 1, 2, …, n λ – параметр распределения

3. Геометрическое распределение Возможные значения: p(k) = (1 – p) k-1 p все натуральные числа k = 1, 2, 3, … р – параметр распределения 4. Гипергеометрическое распределение Возможные значения: k = 0, 1, 2, …, min (M,n) N, M, n – параметры распределения

1. Показательное распределение λ – параметр распределения Основные непрерывные распределения 2. Равномерное распределение a, b – параметры распределения

3. Нормальное распределение a, σ – параметры распределения

Контрольные вопросы 1. Как определяется математическое ожидание дискретной случайной величины? 2. Как определяется математическое ожидание непрерывной случайной величины? 3. Какой вероятностный смысл математического ожидания? 4. Что такое дисперсия случайной величины? 5. Что характеризует дисперсия? 6. Как определяется дисперсия дискретной случайной величины? 7. Как определяется дисперсия непрерывной случайной величины? 8. Что такое среднее квадратическое отклонение случайной величины? 9. Как определяются начальные моменты порядка k ? 10. Чем является начальный момент первого порядка?

Контрольные вопросы 11. Как определяются центральные моменты порядка k ? 12. Чем является центральный момент второго порядка? 13. Что такое мода дискретной случайной величины? Непрерывной? 14. Как определяется медиана случайной величины? 15. Приведите геометрическую иллюстрацию медианы. 16. Что такое квантили уровня p ? 17. Чему равны математические ожидания и дисперсии основных дискретных и непрерывных распределений?