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时间:2020-04-04
《概率论与数理统计A复习 2.3.ppt》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在PPT专区-天天文库。
1、定义设随机变量X的分布函数为F(x),则称X为连续随机变量,若存在非负可积函数f(x),满足:称f(x)为概率密度函数,简称密度函数.§2.3连续型随机变量及其概率密度密度函数的基本性质满足(1)(2)的函数都可以看成某个连续随机变量的概率密度函数.(非负性)(规范性)注意点(1)(2)F(x)是(∞,+∞)上的连续函数;(3)P(X=x)=F(x)F(x0)=0;(4)P{a2、X~f(x)(不唯一)2.4.P(X=a)=0离散型分布列:pn=P(X=xn)(唯一)2.F(x)=3.F(a+0)=F(a);P(a3、一个电子管需要换的概率。(一)均匀分布X~U(a,b)实际背景:随机变量X仅在一个有限区间(a,b)上取值;随机变量X在其内取值具有“等可能”性,则X~U(a,b)。三种重要连续型分布“等可能”表现在:若a≤c4、解:记A={X>3},则P(A)=P(X>3)=2/3设Y表示三次独立观测中A出现的次数,则Y~b(3,2/3),所求概率为P(Y≥2)=P(Y=2)+P(Y=3)=20/27例2(二)指数分布实际背景:在实践中,如果X表示某一随机事件发生所需等待的时间,则一般服从指数分布。如:随机服务系统中的服务时间;在某邮局等候服务的等候时间;某电子元件直到损坏所需的时间(即寿命)…指数分布记为X~Exp(),其中>0.指数分布具有无记忆性:如果X是某一元件的寿命,已知元件已使用了s小时,它还能继续使用至少t小时的条件概率,与从开始时算起至少能使用t小时的概率相等。即元5、件对它已使用过s小时无记忆。例1机器里安装的某种元件,已知这种元件的使用寿命X(年)服从参数为=1/5的指数分布,1)计算一个元件使用8年后仍能正常工作的概率;2)一个元件已经使用了3年,求它还能再使用8年的概率。(三)正态分布X~N(μ,σ2)正态分布随机变量X的概率密度为其中为常数,实际背景:如果一个随机现象是由大量微小的相互独立的因素共同构成,那么描述这种随机现象的随机变量通常被认为服从或近似服从正态分布.f(x)xOμ正态分布的性质(1)f(x)关于是对称的.f(x)x0μ在点f(x)取得最大值.(2)若固定,改变,(3)若固定,改变,σ小6、σ大f(x)左右移动,形状保持不变.越大曲线越平坦;越小曲线越陡峭.在自然现象和社会现象中,大量随机变量都服从或近似服从正态分布。如:测量误差;在稳定条件下产品的各种指标;某地区人的身高、体重;大面积考试的分数等.思考:上述随机变量实际取值范围并不是(-∞,+∞),但正态分布取值范围是(-∞,+∞),矛盾吗??p(x)x0xx标准正态分布N(0,1)密度函数记为(x),分布函数记为(x).(x)的计算(1)x0时,查标准正态分布函数表.(2)x<0时,用若X~N(0,1),则(1)P(Xa)=(a);(2)P(X>a)=1(a);(3)P(7、a8、X9、1.96),P(10、X11、<1.96)=1(1.96)=1(1(1.96))=0.975(查表得)=2(1.96)1=0.95=(1.96)解:P(X>1.96)P(12、X13、<1.96)=20.9751设X~N(0,1),P(Xb)=0.9515,P(Xa)=0.0495,求a,b.解:(b)=0.9515>1/2,所以b>0,反查表得:(1.66)14、=0.9515,故b=1
2、X~f(x)(不唯一)2.4.P(X=a)=0离散型分布列:pn=P(X=xn)(唯一)2.F(x)=3.F(a+0)=F(a);P(a3、一个电子管需要换的概率。(一)均匀分布X~U(a,b)实际背景:随机变量X仅在一个有限区间(a,b)上取值;随机变量X在其内取值具有“等可能”性,则X~U(a,b)。三种重要连续型分布“等可能”表现在:若a≤c4、解:记A={X>3},则P(A)=P(X>3)=2/3设Y表示三次独立观测中A出现的次数,则Y~b(3,2/3),所求概率为P(Y≥2)=P(Y=2)+P(Y=3)=20/27例2(二)指数分布实际背景:在实践中,如果X表示某一随机事件发生所需等待的时间,则一般服从指数分布。如:随机服务系统中的服务时间;在某邮局等候服务的等候时间;某电子元件直到损坏所需的时间(即寿命)…指数分布记为X~Exp(),其中>0.指数分布具有无记忆性:如果X是某一元件的寿命,已知元件已使用了s小时,它还能继续使用至少t小时的条件概率,与从开始时算起至少能使用t小时的概率相等。即元5、件对它已使用过s小时无记忆。例1机器里安装的某种元件,已知这种元件的使用寿命X(年)服从参数为=1/5的指数分布,1)计算一个元件使用8年后仍能正常工作的概率;2)一个元件已经使用了3年,求它还能再使用8年的概率。(三)正态分布X~N(μ,σ2)正态分布随机变量X的概率密度为其中为常数,实际背景:如果一个随机现象是由大量微小的相互独立的因素共同构成,那么描述这种随机现象的随机变量通常被认为服从或近似服从正态分布.f(x)xOμ正态分布的性质(1)f(x)关于是对称的.f(x)x0μ在点f(x)取得最大值.(2)若固定,改变,(3)若固定,改变,σ小6、σ大f(x)左右移动,形状保持不变.越大曲线越平坦;越小曲线越陡峭.在自然现象和社会现象中,大量随机变量都服从或近似服从正态分布。如:测量误差;在稳定条件下产品的各种指标;某地区人的身高、体重;大面积考试的分数等.思考:上述随机变量实际取值范围并不是(-∞,+∞),但正态分布取值范围是(-∞,+∞),矛盾吗??p(x)x0xx标准正态分布N(0,1)密度函数记为(x),分布函数记为(x).(x)的计算(1)x0时,查标准正态分布函数表.(2)x<0时,用若X~N(0,1),则(1)P(Xa)=(a);(2)P(X>a)=1(a);(3)P(7、a8、X9、1.96),P(10、X11、<1.96)=1(1.96)=1(1(1.96))=0.975(查表得)=2(1.96)1=0.95=(1.96)解:P(X>1.96)P(12、X13、<1.96)=20.9751设X~N(0,1),P(Xb)=0.9515,P(Xa)=0.0495,求a,b.解:(b)=0.9515>1/2,所以b>0,反查表得:(1.66)14、=0.9515,故b=1
3、一个电子管需要换的概率。(一)均匀分布X~U(a,b)实际背景:随机变量X仅在一个有限区间(a,b)上取值;随机变量X在其内取值具有“等可能”性,则X~U(a,b)。三种重要连续型分布“等可能”表现在:若a≤c4、解:记A={X>3},则P(A)=P(X>3)=2/3设Y表示三次独立观测中A出现的次数,则Y~b(3,2/3),所求概率为P(Y≥2)=P(Y=2)+P(Y=3)=20/27例2(二)指数分布实际背景:在实践中,如果X表示某一随机事件发生所需等待的时间,则一般服从指数分布。如:随机服务系统中的服务时间;在某邮局等候服务的等候时间;某电子元件直到损坏所需的时间(即寿命)…指数分布记为X~Exp(),其中>0.指数分布具有无记忆性:如果X是某一元件的寿命,已知元件已使用了s小时,它还能继续使用至少t小时的条件概率,与从开始时算起至少能使用t小时的概率相等。即元5、件对它已使用过s小时无记忆。例1机器里安装的某种元件,已知这种元件的使用寿命X(年)服从参数为=1/5的指数分布,1)计算一个元件使用8年后仍能正常工作的概率;2)一个元件已经使用了3年,求它还能再使用8年的概率。(三)正态分布X~N(μ,σ2)正态分布随机变量X的概率密度为其中为常数,实际背景:如果一个随机现象是由大量微小的相互独立的因素共同构成,那么描述这种随机现象的随机变量通常被认为服从或近似服从正态分布.f(x)xOμ正态分布的性质(1)f(x)关于是对称的.f(x)x0μ在点f(x)取得最大值.(2)若固定,改变,(3)若固定,改变,σ小6、σ大f(x)左右移动,形状保持不变.越大曲线越平坦;越小曲线越陡峭.在自然现象和社会现象中,大量随机变量都服从或近似服从正态分布。如:测量误差;在稳定条件下产品的各种指标;某地区人的身高、体重;大面积考试的分数等.思考:上述随机变量实际取值范围并不是(-∞,+∞),但正态分布取值范围是(-∞,+∞),矛盾吗??p(x)x0xx标准正态分布N(0,1)密度函数记为(x),分布函数记为(x).(x)的计算(1)x0时,查标准正态分布函数表.(2)x<0时,用若X~N(0,1),则(1)P(Xa)=(a);(2)P(X>a)=1(a);(3)P(7、a8、X9、1.96),P(10、X11、<1.96)=1(1.96)=1(1(1.96))=0.975(查表得)=2(1.96)1=0.95=(1.96)解:P(X>1.96)P(12、X13、<1.96)=20.9751设X~N(0,1),P(Xb)=0.9515,P(Xa)=0.0495,求a,b.解:(b)=0.9515>1/2,所以b>0,反查表得:(1.66)14、=0.9515,故b=1
4、解:记A={X>3},则P(A)=P(X>3)=2/3设Y表示三次独立观测中A出现的次数,则Y~b(3,2/3),所求概率为P(Y≥2)=P(Y=2)+P(Y=3)=20/27例2(二)指数分布实际背景:在实践中,如果X表示某一随机事件发生所需等待的时间,则一般服从指数分布。如:随机服务系统中的服务时间;在某邮局等候服务的等候时间;某电子元件直到损坏所需的时间(即寿命)…指数分布记为X~Exp(),其中>0.指数分布具有无记忆性:如果X是某一元件的寿命,已知元件已使用了s小时,它还能继续使用至少t小时的条件概率,与从开始时算起至少能使用t小时的概率相等。即元
5、件对它已使用过s小时无记忆。例1机器里安装的某种元件,已知这种元件的使用寿命X(年)服从参数为=1/5的指数分布,1)计算一个元件使用8年后仍能正常工作的概率;2)一个元件已经使用了3年,求它还能再使用8年的概率。(三)正态分布X~N(μ,σ2)正态分布随机变量X的概率密度为其中为常数,实际背景:如果一个随机现象是由大量微小的相互独立的因素共同构成,那么描述这种随机现象的随机变量通常被认为服从或近似服从正态分布.f(x)xOμ正态分布的性质(1)f(x)关于是对称的.f(x)x0μ在点f(x)取得最大值.(2)若固定,改变,(3)若固定,改变,σ小
6、σ大f(x)左右移动,形状保持不变.越大曲线越平坦;越小曲线越陡峭.在自然现象和社会现象中,大量随机变量都服从或近似服从正态分布。如:测量误差;在稳定条件下产品的各种指标;某地区人的身高、体重;大面积考试的分数等.思考:上述随机变量实际取值范围并不是(-∞,+∞),但正态分布取值范围是(-∞,+∞),矛盾吗??p(x)x0xx标准正态分布N(0,1)密度函数记为(x),分布函数记为(x).(x)的计算(1)x0时,查标准正态分布函数表.(2)x<0时,用若X~N(0,1),则(1)P(Xa)=(a);(2)P(X>a)=1(a);(3)P(
7、a8、X9、1.96),P(10、X11、<1.96)=1(1.96)=1(1(1.96))=0.975(查表得)=2(1.96)1=0.95=(1.96)解:P(X>1.96)P(12、X13、<1.96)=20.9751设X~N(0,1),P(Xb)=0.9515,P(Xa)=0.0495,求a,b.解:(b)=0.9515>1/2,所以b>0,反查表得:(1.66)14、=0.9515,故b=1
8、X
9、1.96),P(
10、X
11、<1.96)=1(1.96)=1(1(1.96))=0.975(查表得)=2(1.96)1=0.95=(1.96)解:P(X>1.96)P(
12、X
13、<1.96)=20.9751设X~N(0,1),P(Xb)=0.9515,P(Xa)=0.0495,求a,b.解:(b)=0.9515>1/2,所以b>0,反查表得:(1.66)
14、=0.9515,故b=1
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