СРОЧНО ПОМОГИТЕ!! НАПИШИТЕ ОТВЕТ С ОБЪЯСНЕНИЕМ ПРЯМО СЕЙЧАС.
В Волшебной стране каждому дождливому дню обязательно предшествуют 3 солнечных дня, а через неделю после каждого солнечного дня снова наступает солнечный день. На какое наибольшее число дней вперёд можно предсказать погоду в дождливый день?
а) 2
б) 3
в) 4
г) 6
д) 8
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
3) -1 4/5 • (-4/5) • 1/9 • 3/4
4) -3 1/3 • 1,9 • 19,5 • 3/13
5) 0,3 • 1,2 — 0,35•0,55
Большая диагональ ромба равна 12 см а один из углов равен 120° найдите сторону ромба
ВПР по математике за 4 класс 2022 — 2023 года — Вариант 18 (25 вариантов)
Внимание! Перед Вами ответы на ВПР с 25 варинтами работ. На нашем сайте Вы также можете найти ответы на ВПР с 10 варинтами работ здесь. Некоторые задания у них ОДИНАКОВЫЕ, но могут отличаться КОЛИЧЕСТВОМ ЗАДАНИЙ
Найди значение выражения 55 + 36.
Найди значение выражения (19 + 17) : 4 + 19.
(19 + 17) : 4 + 19 = 36 : 4 + 19 = 9 + 19 = 28
Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: какую сдачу получил покупатель, расплатившийся за пакет молока, кусок сыра и батон хлеба двумя купюрами в 100 рублей?

68 + 47 + 21 = 136 (руб.) — стоимость пакета молока, батона хлеба и бутылки кефира
100 + 100 = 200 (руб.) — всего денег отдал покупатель за продукты
200 — 136 = 64 (руб.) — получил сдачу покупатель
Покупатель получил сдачу 64 рублей.
Когда в Одоеве 10 часа утра, в Барнауле 2 часа дня. Сколько времени в Одоеве, когда в Барнауле 8 часов 15 минут вечера?
2 часа дня = 14:00
8 часов 15 вечера = 20:15
14:00 — 10:00 = 4 (ч.) — разница во времени между Одоевым и Барнаулом
20:15 — 4:00 = 16:15 (ч.)
В Одоеве 16:15 или 4 часа 15 минут, когда в Барнауле 8 часов 15 минут вечера
На рисунке ниже изображена фигура.


- Найди периметр этой фигуры.
Мы уже провели пунктиром линии, позволяющие нам определить на глаз размеры каждой стороны.
Вертикальные лини делят нижнюю сторону 3 отрезка длиной 3м, 2м и 2м..
Горизонтальные лини делят правую сторону на 3 отрезка длиной 1м, 1м и 3м..
Таким образом, периметр данной фигуры будет равен:
5 + 7 + 1 + 1 + 3 + 2 + 2 + 3 = 24 м
- Проведи отрезок так, чтобы эта фигура оказалась разбита на 4 части.

Ниже приведены данные за три года о количестве дождливых дней в июне-октябре в посёлке Сосновое. Используя эти данные, ответь на вопросы.

- Сколько дождливых дней было в посёлке Сосновое в июне 2013 года?
- В каком месяце какого года в посёлке Сосновое было наибольшее количество дождливых дней?
В сентябре 2013 года.
Найди значение выражения 3003 * 15 + 490 : 7.
3003 * 15 + 490 : 7 = 45045 + 70 = 45115
Корабль рассчитан на 370 пассажиров и 35 членов команды. В спасательную шлюпку помещается 70 человек. Какое наименьшее количество шлюпок должно быть на корабле, чтобы в случае необходимости их хватило на всех?
370 + 35 = 405 (ч.) — общее максимально возможное количество людей на корабле
405 : 70 = 5,78 — чтобы разместить всех пассажиров округляем до 6
70 * 5 = 350 — не хватает места для 55 пассажиров, значит нужна еще одна шлюпка
Алёша Попович сказал: «У Змея Горыныча больше трёх голов».
Добрыня Никитич сказал: «У Змея Горыныча больше четырёх голов».
Илья Муромец сказал: «У Змея Горыныча больше пяти голов».
Князь Киевский сказал: «У Змея Горыныча больше шести голов».
- Известно, что только один из них сказал правду. Сколько голов у Змея Горыныча?
Только в случае 4 голов у Змея Горыныча, правдивый ответ будет у одного — у Алеши Поповича. Если мы увеличим число голов, то и число правильных ответов увеличится.
- Известно, что только двое из них сказали правду. Сколько голов у Змея Горыныча?
Только в случае 5 голов у Змея Горыныча, правдивый ответ будет у Алеши Поповича (он сказал, что у Змея больше 3 голов) и у Добрыни Никитича (он сказал, что у Змея больше 4 голов). Если мы увеличим число голов, то и число правильных ответов увеличится.
Родственные связи можно представить в виде схемы. Например, на схеме ниже представлена семья с двумя детьми. Такую схему ещё называют родословное или семейное дерево.

Прочитай текст и изобрази семейное дерево, включающее всех перечисленных в тексте родственников. Впиши в прямоугольники на схеме имена или имена и отчества родственников.
Меня зовут Ксения. Мою маму зовут Светлана Алгександровна. Она переводчик, а до этого работала в школе учителем английского языка. Мамины родители живут вместе с нами. Бабушка Лидия Алексеевна работает библиотекарем. Благодаря ей моё главное увлечение — чтение книг. Дедушка Александр Михайлович ветеран войны и труда. Мой брат Максим любит слушать дедушкины рассказы о войне.
Папа Алексей Николаевич работает начальником производства в цифровой типографии. С ним мне всегда весело и интересно. Папины родители живут в Гусь-Хрустальном районе. Бабушка Мария Сергеевна и дедушка Николай Петрович уже пенсионеры. С ними живёт папина сестра тётя Лариса. Мы любим ездить в гости к нашим родственникам.
Схема для заполнения

Заполним схему, использую информацию из текста.

Библиотека стоит на берегу озера (см. рисунок). Нарисуй, как будет выглядеть отражение вывески в воде.

В лесу на разных кустах висят 200 шнурков. Сова утверждает, что в среднем девять шнурков из десяти, которые можно найти в лесу, ей не подходят, поскольку они слишком длинные для дверного звонка. Ослик Иа утверждает, что в среднем три из четырёх шнурков из леса ему не подходят, поскольку они слишком короткие, чтобы сделать из них хвост. Оба правы. Сколько шнурков, висящих на кустах, не подходят ни Сове, ни Иа? Найди наименьшее возможное число. Запиши решение и ответ. ?
200 : 10 * 9 = 180 (ш.) — шнурков в среднем Сове не подходят (те самые — девять шнурков из десяти)
200 — 180 = 20 (ш.) — шнурков в среднем Сове подходят (те самые — один из десяти шнурков)
200 : 4 * 3 = 150 (ш.) — шнурков в среднем Иа не подходят (те самые — три из четырех шнурков)
200 — 150 = 50 (ш.) — шнурков в среднем подходят Иа (те самые — один из четырех шнурков)
Наименьшее возможное число шнурков не подходящих ни Сове, ни Иа будет равно:
150 — 20 = 130 (ш.) — если от шнурков, не подходящих Иа отнять 20 шнурков, которые могут подойти Сове
180 — 50 = 130 (ш.) — если от шнурков, не подходящих Сове отнять 50 шнурков, которые могут подойти Иа
Формула полной вероятности — определение и вычисление с примерами решения
Пусть событие А может произойти в результате появления одного и только одного события 

События этой группы обычно называются гипотезами.
Теорема: Вероятность события А равна сумме парных произведений вероятностей всех гипотез, образующих полную группу, на соответствующие условные вероятности данного события А, т. е.

(формула полной вероятности), причем здесь

Доказательство. Так как

причем, ввиду несовместности событий
события
также несовместны, то на основании теорем сложения и умножения вероятностей имеем

что и требовалось доказать.
Пример:
В магазин для продажи поступает продукция трех фабрик, относительные доли которых есть: I — 50%, II — 30%, III — 20%. Для продукции фабрик брак соответственно составляет: I — 2%, II — 3%, III — 5%. Какова вероятность того, что изделие этой продукции, случайно приобретенное в магазине, окажется доброкачественным (событие А)?
Решение:
Здесь возможны следующие три гипотезы:
— приобретенная вещь выработана соответственно на I, II и III фабриках; очевидно, система этих гипотез полная, причем их вероятности

Соответствующие условные вероятности события А равны

По формуле полной вероятности имеем

Формула Бейеса:
Пример:
Имеется полная группа несовместных гипотез

вероятности которых
известны до опыта (вероятности априори). Производится опыт (испытание), в результате которого зарегистрировано появление события А, причем известно, что этому событию наши гипотезы приписывали определенные вероятности
. Спрашивается, каковы будут вероятности этих гипотез после опыта (вероятности апостериори).
Например, очевидно, следует отбросить гипотезы, отрицающие появление события А. Вообще, проблема состоит в том, что, имея новую информацию, мы должны переоценить вероятности наших гипотез.
Иными словами, нам нужно определить условные вероятности

На основании теоремы умножения вероятностей имеем


Для нахождения вероятности Р(А) можно использовать формулу полной вероятности

Отсюда имеем формулу вероятностей гипотез после опыта ( 100,
.
3. Теорема имеет место и в том случае, когда вероятность события А в каждом испытании равна нулю. В этом случае
.
4. Существуют таблицы значений данной вероятности (стр. 410, 411 в задачнике Ефимова -Демидовича).
Пример №13
Вероятность попадания в цель при каждом выстреле равна 0,001. Найти вероятность попадания в цель двумя и более пулями, если число выстрелов равно 5000.
Решение.
Считаем каждый выстрел за испытание и попадание в цель за событие. Количество испытаний n = 5000 (велико), р = 0,001 (мало). По формуле Бернулли считать сложно. Поэтому применим формулу Пуассона.
Найдем среднее число попаданий:
. Найдем заданную вероятность:
= (перейдем к противоположному событию: m 100,
.
3. Из того, что
следует, что
. Это означает, что n и m должны отличаться друг от друга не очень сильно. Например, для случая m = 0, теорема дает плохое приближение.
4. Существуют таблицы значений функции
для положительных значений х (стр. 408 в задачнике Ефимова — Дсмидовича). Для отрицательных значений х используется та же таблица, так как
— четная функция:
. Функцию
называют плотностью нормального распределения.
Пример №14
Найти вероятность того, что событие А наступит ровно 70 раз в 243 испытаниях, если вероятность появления этого события в каждом испытании равна 0,25.
Решение.
Количество испытаний n = 243, количество успехов m = 70, вероятность успеха р = 0,25, вероятность неудачи q = 1 — 0,25 = 0,75.
По формуле Бернулли считать сложно. Так как n и m велики, поэтому применим формулу Муавра — Лапласа.
Найдем сначала х и
:
, тогда
.
Можно было не считать значение
напрямую, а обратиться к таблице в учебнике.
Подставим найденное значение
в формулу:
.
Предельная интегральная теорема Муавра — Лапласа (асимптотическая формула для случая, когда число успехов m лежит в некоторых пределах)
Теорема 1. Если m — число наступлений события А в n независимых испытаниях, в каждом из которых вероятность этого события равна р (0 оо стремится к 1.

Доказательство.

= (разделим все части неравенства на положительное число
)

.
Пример №15
Вероятность появления события А в каждом из 100 независимых испытаний постоянна и равна 0,8. Найти вероятность того, что событие появиться не менее 75 раз и не более 90 раз.
Решение.
Количество испытаний n = 100, вероятность успеха р = 0,8, вероятность неудачи q = 1 — 0,8 = 0,2 ,
= 75,
— 90.
Найдем
:
,
.
(по таблице для функции Лапласа) =
.
Наивероятнейшее число появления события в независимых испытаниях
Определение 28. Число
наступления события в независимых испытаниях, в каждом из которых вероятность появления события А равна р, называется наивероятнейшим, если вероятность того, что событие наступит в этих испытаниях
раз превышает или, по крайней мере, не меньше вероятности остальных возможных исходов испытаний.
Наивероятнейшее число
определяется из двойного неравенства:
,
причем 1) если (np — q) -дробное, то существует одно alt=»Формула полной вероятности — определение и вычисление с примерами решения» />, 2) если (nр- q) — целое, то существует два наивероятнейших числа, 3) если nр — целое, то alt=»Формула полной вероятности — определение и вычисление с примерами решения» />= nр.
Пример №16
Испытывается каждый из 15 элементов некоторого устройства. Вероятность того, что элемент выдержит испытание, равна 0,9. Найти наивероятнейшее число элементов, которые выдержат испытание и вероятность этого числа.
Решение.
Количество испытаний n = 15, вероятность успеха р = 0,9, вероятность неудачи q = 0,1.
,
.
Т.к. alt=»Формула полной вероятности — определение и вычисление с примерами решения» />— целое число, то alt=»Формула полной вероятности — определение и вычисление с примерами решения» />= 14— наивероятнейшее число элементов, выдержавших испытание. Вероятность этого числа найдем по формуле Бернулли:
. (Удобнее было по локальной формуле Муавра — Лапласа).
Всё о формуле полной вероятности
Пусть событие
может произойти с одним и только с одним из несовместимых событий
образующих полную группу. Иными словами, событие
появится, если произойдет событие B1 и при этом появится событие
, или произойдет событие B2 и при этом появится событие
и т.д. Символическая запись этой фразы имеет вид

В силу несовместимости событий можно записать 
Используя теорему умножения вероятностей, получаем формулу 
которая и называется формулой полной вероятности.
Обычно ее записывают кратко:

Пример №17
Имеется две коробки деталей, в каждой из которых по 10 деталей. В первой коробке среди деталей две низкого сорта, а во второй четыре низкосортных детали. Из первой коробки для нужд производства взяли наугад половину деталей, а оставшиеся высыпали во вторую коробку. Через некоторое время из второй коробки взяли наугад деталь. Какова вероятность того, что это деталь низкого сорта?
Решение. Обозначим через A событие, состоящее в выборе из второй коробки детали низкого сорта. Возможность этого выбора зависит от того, какие именно детали были добавлены во вторую коробку. На этот счет можно выдвинуть следующие предположения: B1 – во вторую коробку добавили пять годных деталей; B2 – добавили одну деталь низкого сорта и четыре доброкачественные; B3 – добавили две детали низкого сорта и три доброкачественные. Пять деталей во вторую коробку можно переложить
способами. Из них событию B1 благоприятствует
событию B2 —
а событию B3 —
способов. Событие A произойдет, если появится событие B1 и после этого произойдет событие A или появится событие B2 и после этого произойдет событие A или появится B3 и после этого произойдет A. Символически:
Учитывая несовместность событий
, имеем 
Всё о Формуле Байеса
Пусть событие A может наступить только при появлении одного из несовместных событий
В этих условиях вероятность события A можно вычислить по формуле полной вероятности (2.4.1). События
иногда называют «гипотезами», поскольку можно лишь предполагать какое именно из них произойдет. Предположим, что известны вероятности 

Проделан опыт, в результате которого событие A произошло. Тогда вероятности событий
при условии появления события A определяются по формулам Байеса

Формулы Байеса позволяют переоценивать вероятности гипотез (событий
) с учетом информации, которую содержит в себе факт появления события A.
Пример №18
По каналу связи передается одна из последовательностей букв
с вероятностями соответственно 0,5; 0,4; 0,1. Каждая передаваемая буква принимается правильно с вероятностью 0,8 и с вероятностями 0,1 и 0,1 за любую из двух других букв. Предполагается, что искажаются буквы при передаче независимо друг от друга. Найти вероятность того, что передано
если принято 
Решение. Для краткости записи формулы обозначим
через
через
через
Тогда по формулам Байеса (2.5.1)

Пример №19
Три стрелка производят по одному выстрелу в одну и ту же мишень. Вероятности попадания в мишень при одном выстреле для этих стрелков соответственно равны 0,8; 0,7; 0,6. Какова вероятность того, что третий стрелок промахнулся, если в мишени оказалось две пробоины?
Решение. Обозначим через А событие, состоящее в появлении двух пробоин в мишени. В отношении двух пробоин могут быть три предположения: В1 – попали первый и второй стрелки, а третий не попал, вероятность чего равна
В2 – попали первый и третий, а второй не попал, вероятность чего равна
В3 – попали второй и третий, а первый не попал, вероятность чего равна 
Заметим, что
Тогда по формулам Байеса (2.5.1)

Ответ. 
Пример №20
В партии из 10 изделий с равными шансами может оказаться от нуля до трех бракованных. Наугад взяли и проверили три изделия. Они оказались годными. Какова вероятность того, что остальные изделия в партии тоже годные?
Решение. Насчет содержания в партии бракованных изделий по условиям задачи может быть четыре предположения
где
означает, что в партии
бракованных изделий. По условиям задачи все эти предположения равновозможны и поэтому имеют вероятности
каждое. Обозначим через A факт проверки трех годных изделий. Требуется найти 
Заметим, что 
Поэтому по формулам Байеса (2.5.1)

Ответ. 
Пример №21
Вероятность того, событие B произойдет в течение часа, равна 0,9. Оказалось, что в течение первых 40 мин. событие B не произошло. Какова вероятность того, что это событие появится в оставшиеся 20 мин. времени?
Решение. В отношении события
могут быть два предположения: либо оно появится
либо оно не появится
Обозначим через
тот факт, что событие
не появилось в течение первых 40 мин. Нас интересует вероятность
По формулам Байеса (2.5.1) получим

В задаче по умолчанию предполагается, что событие
если оно происходит, то равновозможно его появление в любой момент данного часа. Поэтому по геометрическому определению вероятности
В итоге получаем, что

Пример №22
В кошельке лежат четыре монеты. Три монеты обычных, а у четвертой на той и другой стороне изображен герб. Наугад взяли монету и подбросили три раза. Все три раза выпал герб. Какова вероятность того, что и при четвертом подбрасывании выпадет герб?
Решение. Обозначим через B1 – выбор монеты с одним гербом, через B2 – выбор монеты с двумя гербами. Априорные вероятности этих событий равны:
и 
Обозначим через A – выпадение трех гербов подряд. Апостериорные вероятности по формулам Байеса равны: 
Тогда по формуле полной вероятности (2.4.1):
P(выпадения герба в четвертый раз)
Ответ. 
Подробное объяснение формулы полной вероятности
Постановка задачи: Пусть
— полная система (группа) попарно несовместных событий (в дальнейшем эти события
будем называть гипотезами) т. е.
или что то же самое
и пусть событие A может произойти лишь совместно с каким-либо одним из этих событий (гипотез).
Требуется найти вероятность события A.
Выведем формулу решения этой задачи. Имеем

маршрутов (схема дорог). Какова вероятность того, что он попадет в пункт А ?
Решение. Как видим из схемы дорог, путь туриста обязательно проходит через один из пунктов
Тогда
— гипотеза (предположение) которая состоит в том, что турист попал в пункт
.

Заметим, что события (гипотезы)
попарно несовместны и равновероятны, т.е., очевидно, образуют полную группу событий: во-первых,
, во-вторых
Событие A- турист попал в пункт А. Тогда, нетрудно
видеть (см. схему), что
Значит, по формуле полной вероятности, получаем:

Пример №23 (о мудреце и властелине).
Властелин, разгневавшись на мудреца, приказал отрубить ему голову. Но затем, смягчившись, дал мудрецу возможность попытаться спастись. Итак, властелин взял 2 белых и 2 черных шара и предложил мудрецу распределить их по своему усмотрению по двум одинаковым урнам. После чего, палач сначала наугад выберет одну из урн, а затем также наугад, не глядя, вытащит из неё один шар. Мудрец будет помилован, если вытянутый шар оказался белым. Какую стратегию распределения шаров по урнам должен
выбрать мудрец, чтобы быть помилованным? Какова максимальная вероятность спастись мудрецу? Какая стратегия наименее выгодна для него?
Решение. Выдвинем гипотезы (предположения)
которые состоят в том, что палач вытащит шар из i — ой урны
Очевидно, что эти события
несовместны и их сумма является достоверным событием
т.е. образуют полную группу (систему) событий. И пусть A- это событие состоящее в том, что
палачом вытянут белый шар. Далее, рассмотрим следующие варианты распределения мудрецом шаров по
урнам:
1). В первой урне 2 белых, а во второй 2 черных шара. Тогда 

2 Хотим заметить, что далеко не всегда властелины были глупыми людьми, не знающими математики. Так, например, Наполеон был немного математиком, интересовался, в частности, геометрией. Он вёл дискуссии с Лагранжем и Лапласом, когда ещё не был правителем Франции.
Как-то в одной из таких дискуссий Лаплас резко оборвал Бонапарта: «Менее всего мы хотим от Вас, генерал, урока геометрии». В дальнейшем Лаплас стал его главным военным инженером. Наполеону приписывают теорему: «Если на сторонах произвольного треугольника во внешнюю сторону построены равносторонние треугольники, то их центры образуют равносторонний треугольник» — это так называемый вешний треугольник Наполеона.Так же ему приписывают один из знаменитых палиндромов (читается в обе стороны одинаково): «ABLE WAS I ERE I SAW ELBA» — я был силён, пока не увидел Эльбу.
2). В первой и во второй урнах по 1 белому и 1 черному шару. Тогда 

3). В первой урне 1 белый, а во второй 1 белый и 2 черных шара. Тогда 
4). В первой урне 1 черный, а во второй 2 белых и 1 черный шары. Тогда 
5). Первая урна оказалась пустой, т.е. все шары во второй урне. Тогда 

Как видим, наиболее предпочтительной является 3-я стратегия, ей соответствует вероятность быть помилованным равная
— действительно мудрое решение; наименее выгодна — последняя, 5 — я стратегия, где вероятность спастись равна
Вероятность гипотез. Формула Байеса
Постановка задачи: Пусть
— полная система (группа) попарно несовместных событий (гипотез) т. е.
и пусть событие A может произойти лишь совместно с каким — либо одним из этих событий (гипотез) — ситуация аналогичная той, которая была ранее. И пусть
Требуется найти условную вероятность k — ой гипотезы при условии, что событие A произошло, т.е.
— переоценка гипотез.
По теореме об умножении вероятностей
Следовательно 

Полученная формула называется формулой Байеса (Бейеса) для переоценки гипотез. Другими словами: вероятность
гипотезы после испытания равна произведению вероятности
гипотезы до испытания на соответствующую ей условную вероятность
события, происшедшего при испытании, деленному на полную вероятность
этого события.
Пример №24
При обследовании больного имеется подозрение (т.е. делаются предположения или, что то же самое, выдвигаются гипотезы)
на одно из двух заболеваний
. Их вероятности в данных условиях равны
соответственно. Для уточнения диагноза назначается обследование, результатом которого будет отрицательная или положительная реакция. В случае болезни вероятность положительной реакции равна 0,9 , а в случае болезни
эта вероятность равна 0,5. Обследования проведены дважды и оба раза реакция оказалась отрицательной. Найти вероятность каждого заболевания.
Решение. Во — первых, очевидно, что события
образуют полную группу событий. Действительно, эти события несовместны, так как у больного имеется подозрение только лишь на одно из двух заболеваний и сумма событий — есть достоверное событие (обследуемый болен):
.
Во — вторых, если обозначить через A событие, которое состоит в том, что оба обследования дали отрицательный результат, то
Таким образом, нетрудно видеть, что

Как видим, при данных результатах обследования следует предполагать болезнь
Повторение испытаний
Формула Бернулли (схема повторения опытов)
Опыты называются независимыми , если вероятность того или иного исхода каждого опыта не зависит от того, какие исходы имели другие опыты. Независимые опыты могут проводиться как в одинаковых условиях, так и в различных. В первом случае вероятность появления какого — либо события A во всех опытах одна и та же, во втором случае — она меняется от опыта к опыту. Ниже мы воспользуемся понятием сложного события, понимая под ним совмещение нескольких отдельных событий, которые называют простыми. Итак, пусть производится n независимых опытов в одинаковых условиях, в каждом из которых некоторое событие A может произойти с одной и той же вероятностью
. Причём, каждый опыт (испытание) имеет лишь два исхода: событие A может появиться (произойти), либо не появиться. Условно, появление события A будем рассматривать как успех, а его не наступление (т.е. событие
— как неудачу. Следовательно, вероятность не наступления события A в каждом испытании также постоянна и равна
. Данная ситуация, или данная схема проведения опытов называется схемой Бернулли.
Итак, еще раз: схемой Бернулли называется последовательность n независимых испытаний, проводимых при одних и тех же условиях, в каждом из которых событие A либо происходит с постоянной вероятностью p , не зависящей от номера испытания, либо не происходит с вероятностью 
Ставятся задачи:
Задача №1. Найти вероятность
того, что в схеме Бернулли из n испытаний событие A произойдет ровно k раз
и, следовательно, не осуществится
раз.
Задача № 2. Найти вероятность
того, что в схеме Бернулли из n испытаний событие A произойдет не менее
и не более
раз
где
заданы.
Задача № 3. Найти наивероятнейшее число
появления события A в схеме Бернулли из n испытаний, при котором
достигает наибольшего значения.
Решение №1.
Вероятность
не зависит от номера испытания и, что также важно, не требуется чтобы событие A повторилось ровно k раз в определенной последовательности. Предположим, для определенности, что событие A произойдет подряд k раз, а в остальных
испытаниях — не произойдет. Используя теорему об умножении вероятностей, можем в этом случае записать:

Таких несовместных событий столько, сколько сочетаний из n элементов по k элементов в каждом. Поэтому по теореме о вероятности суммы несовместных событий получим формулу, называемую формулой Бернулли:
Легко видеть, что вероятность
, вычисленная по формуле Бернулли, является коэффициентом при
в разложении бинома
поэтому вероятность
называется биномиальной, а функция
— производящей функцией для распределения вероятностей в схеме Бернулли из n испытаний. Разложение бинома Ньютона
имеет вид:

которую называют биномиальным законом распределения вероятностей события A в n испытаниях схемы Бернулли.
Заметим, что вероятность хотя бы одного появления события A в n испытаниях схемы Бернулли равна:
. Кстати, подумайте над
следующим вопросом: честное ли пари вам предлагают, если вы выиграете в том случае, когда при 24-х кратном бросании двух игральных костей хотя бы один раз одновременно появятся две шестёрки? Ответ дайте в конце пары.

(РЕШЕНИЕ. Вероятность одновременного выпадения двух шестерок при одном подбрасывании равна
, следовательно — не выпадения равна
. Нетрудно видеть, что испытания, т.е. подбрасывания двух игральных костей 24 раза, удовлетворяют схеме Бернулли, следовательно вероятность одновременного появления двух шестерок хотя бы один раз равна
.То есть, пари нечестное.)
Другие примеры на применение формулы Бернулли, рассмотрим немного позднее, а именно после того, как решим задачи № 2 и № 3
Решение № 2.
Нетрудно показать, что вероятность
того, что в схеме Бернулли из n испытаний событие A произойдет не менее
и не более
раз
заданы, может быть вычислена по формуле:
Решение № 3
Важной является задача № 3 о наивероятнейшем числе
появления события A в схеме Бернулли из n испытаний.
Рассмотрим отношение:

Из полученного следует, что:
1) если
т.е. существует
два максимума;
2) если
целая часть числа
тогда 

Пример №25
При некоторых условиях стрельбы вероятность p попадания в цель при одном выстреле равна
Произведено
выстрела.
- а). Каково наивероятнейшее число попаданий в цель?
- б). Какова его вероятность?
- в). Какова вероятность двух попаданий?
- г). Какова вероятность хотя бы одного попадания?


Пример №26
Некто Сэмюэль Пепайс обратился к Исааку Ньютону с вопросом: какое из событий наиболее вероятно —
- появление по крайней мере одной «шестерки» при подбрасывании 6-ти игральных костей;
- хотя бы двух «шестерок» при подбрасывании 12-ти;
- хотя бы трех «шестерок» при подбрасывании 18-ти?
Решение.
Вероятность q непоявления «шестерки» при одном подбрасывании, как известно, равна
, следовательно, при шести подбрасываниях равна
5 . Таким образом, вероятность появления по крайней мере одной «шестерки» при подбрасывании 6-ти игральных костей может быть найдена по формуле:

Событие «хотя бы две» противоположно событию «либо ни разу, либо один раз», т.е. 
Событие «хотя бы три» противоположно событию «либо ни разу, либо один раз, либо два раза», т.е.
Таким образом, как видим, предпочтительнее первая стратегия – таким и был ответ Ньютона.
Замечу, что при больших значениях числа n испытаний в схеме Бернулли формула для подсчета
становится громоздкой для вычислений. В этих случаях пользуются асимптотическими формулами. Рассмотрим асимптотическую формулу Пуассона, которая справедлива при малых p и больших n (распределение редких событий в схеме Бернулли). Другими словами
рассматривается как функция трех переменных n,k , p , при условии, что k — фиксировано, а n и p меняются
ТЕОРЕМА Пуассона 3. Пусть
Тогда в схеме Бернулли
или то же самое 

Что и требовалось доказать.
При доказательстве можно воспользоваться приближенной формулой Стирлинга.
Следствие: при указанных выше условиях, т.е. при
и
справедлива приближенная формула Пуассона:

Пример №27
Телефонная станция обслуживает 800 абонентов. Для каждого абонента вероятность того, что в течении часа он позвонит на станцию равна p =0,01. Найти вероятность того, что четыре абонента позвонят на станцию в течении часа.
Решение 
Теорема Муавра — Лапласа (локальная)
Остановлюсь еще на двух предельных теоремах в схеме Бернулли — локальной теореме Муавра — Лапласа (её доказательство получим как частный случай закона больших чисел — предельной теоремы Ляпунова, доказательство которой нам ещё предстоит провести) и интегральной теореме Муавра — Лапласа. Итак:

причем, во-первых, погрешность этой формулы есть величина порядка
во-вторых, для функции
составлена таблица её значений. Для отрицательных значений аргумента пользуются той же таблицей, так как, очевидно,
, то есть функция
четная. Заметим также, что график функции
называется кривой Гаусса (см. рис.).

интегральная приближенная формула Лапласа ( при больших


Для функции
также есть табличные значения, когда
справедливо неравенство
равносильно условию
(график функции
см. на рис.). Отметим, что точность растет с ростом произведения npq, и, обычно, пользуются этими формулами в случае, когда 
Замечание: если функция Лапласа записана в виде
Иногда функция Лапласа может быть записана в виде

Отметим, что в схеме Бернулли рассматривались независимые испытания. Если же вероятность наступления события в k -ом опыте зависит от результата только предыдущего,
— ого опыта, то такая схема называется цепью Маркова.
Формула полной вероятности и сложные задачи
В данном разделе мы рассмотрим более сложные задачи, имеющие большое практическое значение. Эти задачи встречается на практике в случае, если имеются несколько возможных сценариев развития событий (несколько вероятных гипотез). Известны как величины вероятности реализации каждого из сценариев, так и вероятность наступления интересующего нас события для любого из этих сценариев, а нас интересует, какова полная (совокупная) вероятность наступления интересующего нас события.
Предположим, что в результате опыта может произойти одно из n несовместных событий (гипотез)
Пусть также имеется некоторое событие А и известны
— вероятность гипотезы,
— условная вероятность события А при этой гипотезе). Тогда вероятность события А вычисляется по формуле полной вероятности: 
Пример №28
Из 40 деталей 10 изготовлены в первом цехе, 25 — во втором, а остальные — в третьем. Первый и третий цехи дают продукцию отличного качества с вероятностью 0,9, второй цех — с вероятностью 0,7. Какова вероятность того, что взятая наудачу деталь будет отличного качества?
Решение:
Обозначим событие А = <выбрана деталь отличного качества>, Hi= <выбранная деталь изготовлена в i цехе>, i = 1, 2, 3. Тогда 
По условию задачи
. По формуле полной вероятности находим искомую вероятность: 
Пример №29
На рисунке изображена схема дорог. Найти вероятность того, что турист, вышедший из пункта А, попадет в пункт В, если на развилке он наугад выбирает любую дорогу (кроме обратной).
Решение:
Обозначим Нi = <приход туриста в пункт Hi>, i = 1, 2, 3, 4. Поскольку, выйдя из пункта А, он выбирает любую дорогу наугад, то 

Исходя из схемы дорог, определяем, что 

Таким образом, по формуле полной вероятности 
Пример №30
Из двенадцати лотерейных билетов пять выигрышных. Билеты вытягиваются по одному без возвращения. Какова вероятность того, что во второй раз вытянут выигрышный билет?

Решение:
Как обычно, вдоль каждой ветви «дерева вероятностей» значения вероятностей перемножаются, а затем значения на концах нужных веток между собой складываются. В результате получаем ответ: 
Случайные события независимые в совокупности
Следует различать попарно независимые случайные события и случайные события независимые в совокупности.
Определение: События называются попарно независимыми событиями, если любые два из них независимы.
Определение: События
называются независимыми в совокупности, если каждое из них независимо от произведения любого числа остальных событий.
Замечание: Из определений видно, что из попарной независимости еще не следует, что эти события независимы в совокупности. Это означает, что условие независимости в совокупности является более сильным, чем условие попарной независимости случайных событий.
Теорема: Вероятность наступления хотя бы одного из событий
независимых в совокупности выражается формулой:
.
Доказательство: Обозначим через А событие, состоящее в том, что наступит хотя бы одно из событий
Очевидно, что противоположные события
к событиям
также будут независимы в совокупности. При этом событие
состоит в том, что в результате опыта не наступает ни одно из случайных событий
следовательно,
Так как события
независимы в совокупности, то
В силу того, что
то 
Пример №31
Пусть прибор содержит N последовательно соединенных блоков. Определить вероятность того, что цепь будет разорвана, если вероятность работы каждого блока равна р и она не зависит от работы других блоков.
Решение:
Пусть А — событие, которое состоит в том, что данная цепь разорвана. Это событие происходит, если выходит из строя хотя бы один из блоков, так как блоки включены последовательно. Противоположное событие состоит в том, что все блоки работают, т.е.
— событие, заключающееся в работе блока i. По условию задачи
следовательно,
Таким образом, вероятность того, что цепь будет разорвана, равна 
Теорема сложения вероятностей для совместных событий
Если случайные события одновременно появляются в условиях опыта, то имеет место следующая теорема.
Теорема: Вероятность суммы двух совместных событий равна сумме вероятностей этих событий минус вероятность их произведения:

Доказательство: Пусть в результате опыта возможно n равно возможных, несовместных, элементарных исходов. При этом в
случаях наступает событие А, в
случаях — событие В, а в m случаях наступает и событие А, и событие B, т.е. событие
Таким образом, число исходов, в которых наступает или событие А , или событие В (т.е. событие А + В), равно
Согласно классическому определению вероятности вероятность суммы случайных, совместных событий А и В равна

Замечание: Методом математической индукции вышеприведенная теорема может быть обобщена на любое число совместных событий, например, в случае 3 совместных событий А, В и С теорема принимает вид:

Пример №32
Найти вероятность того, что взятое наугад число из чисел от 10 до 20 делится или на 2, или на 3.
Решение:
Всего равновозможных, элементарных исходов 11 (числа от 10 включительно до 20 включительно). В 6 случаях (10, 12, 14, 16, 18, 20) число кратно 2; в 3 случаях (12, 15, 18) число кратно 3; в 2 случаях (12, 18) число кратно и 2, и 3. Пусть событие А состоит в том, что наугад взятое число кратно 2, а событие В состоит в том, что наугад взятое число кратно 3. Сложное событие С состоит в том, что наугад взятое число делится или на 2, или на 3, т.е. С = А + В. Следовательно, вероятность этого события равна:

Все вышерассмотренные теоремы объединяются в теории вероятностей общим названием “основные теоремы теории вероятностей”.
Формула полной вероятности и события
Формула полной вероятности является следствием основных теорем теории вероятностей: теорем сложения и умножения вероятностей событий.
Пусть некоторое случайное событие А наступает с одним и только с одним из несовместных событий 
Определение: События
называются гипотезами, так как заранее неизвестно, какое из этих событий произойдет.
Теорема: Формула полной вероятности определяет вероятность случайного
события л, как сумму произведений вероятности каждой гипотезы
на условную вероятность события А при условии реализации гипотезы
, т.е. 
Доказательство: Событие А наступает с одним и только с одним из несовместных событий
В силу того, что события
несовместны, то по теореме сложения вероятностей для несовместных событий имеем:
Используя теорему об умножении вероятностей зависимых событий, получаем искомую формулу: 
Пример №33
Пусть на сборку поступают детали с двух автоматических станков. Первый станок дает в среднем 0.3 % брака, а второй — 0.15 % брака. Производительность второго станка в два раза выше, чем первого станка. Найти вероятность того, что наугад взятая деталь окажется бракованной.
Решение:
Пусть событие А состоит в том, что наугад взятая деталь окажется бракованной. Тогда гипотеза
заключается в том, что эта деталь изготовлена на первом станке, а гипотеза
заключается в том, что эта деталь изготовлена на втором станке. Очевидно, что эти гипотезы являются несовместными событиями. В виду различной производительности станков обозначим через х количество деталей, изготовленных на первом станке, тогда на втором станке изготавливается 2х деталей. Общее число деталей, которые были изготовлены на обоих станках равна Зх. Следовательно, вероятности гипотез равны:
— для первой гипотезы и
— для второй гипотезы.
Вероятности события А при условии реализации первой и второй гипотез равны:
соответственно. Согласно формуле полной вероятности вероятность того, что наугад взятая деталь окажется бракованной, равна:

Формула вероятностей гипотез (формула Байеса)
Ниже будет получена формула, которая является следствием основных теорем теории вероятностей и формулы полной вероятности. Эта формула применяется для решения задач следующего типа. Пусть проводится эксперимент, в результате которого может появиться или не появиться событие л, которое наступает с одним и только с одним из несовместных событий
(
). Предположим, что события
образуют полную группу и вероятности их появления
известны до проведения опыта. В результате проведения эксперимента событие А произошло. Используя этот факт, необходимо определить, какая из гипотез была ближе к истине, т.е. определить вероятность каждой гипотезы при условии реализации события А. Ответ на поставленный вопрос дает следующая теорема.
Теорема: Вероятность гипотезы
при условии реализации события А равна отношению произведения вероятности гипотезы на условную вероятность события А к паз ной вероятности события А:

Доказательство: Событие А наступает с одним и только с одним из несовместных событий
т.е. в каждом опыте происходит событие
По теореме умножения вероятностей для зависимых событий:
Следовательно,
Воспользовавшись формулой полной вероятности, получим формулу Байеса: 
Пример №34
Однотипные пластмассовые детали изготавливаются на 3 прессах. Первый пресс выпускает 50 % всех деталей, второй — 40 %, третий — 10 % . При этом с первого пресса сходит в среднем 0.025 нестандартных деталей, со второго — 0.02 и с третьего — 0.015. Все детали поступают на сборку. Взятая наудачу деталь оказалась нестандартной. Какова вероятность того, что она изготовлена на первом прессе.
Решение:
Событие А состоит в том, что наудачу взятая деталь изготовлена на первом прессе. Гипотеза
заключается в том, что эта деталь изготовлена на первом прессе, гипотеза
— на втором прессе, а гипотеза
— на третьем прессе.
По условию задачи
— для первой гипотезы,
— для второй гипотезы и
— для третьей гипотезы. Вероятности события А при условии реализации первой, второй и третьей гипотез, соответственно, равны:
Согласно фор- муле пал ной вероятности вероятность того, что наугад взятая деталь окажется нестандартной, равна: 
Используя формулу Байеса, получим 
Независимые испытания и формула Бернулли
Пусть испытания повторяются n раз, причем событие А появляется в каждом опыте с одной и той же вероятностью р или не появляется с одной и той же вероятностью 
Определение: Испытания называются независимыми, если вероятность события А не зависит от того, какие события появились в предыдущих опытах, или появятся в последующих экспериментах.
Пример:
Независимы ли следующие испытания: а) многократное бросание кубика; б) извлечение карты из колоды без ее возвращения в колоду (выяснить самостоятельно).
Формула Бернулли
Теорема: Пусть проводится серия из n независимых испытаний, в каждом из которых событие А появляется с постоянной вероятностью
или не появляется с постоянной вероятностью
Тогда вероятность появления со- бытия А ровно m раз в серии из n независимых испытаний равна: 
Доказательство: Пусть
событие, состоящее в том, что в серии из n независимых испытаний событие А появится ровно m раз. Пусть
событие, описывающее появление события А в опыте i, а ему противоположное событие обозначим через
Так как вероятность появления события А в опыте i равна
то вероятность появления противоположного события
Для наступления события
безразлично, в каких опытах произойдет событие A, а в каких — событие
важно, чтобы число появлений события A в данной серии равнялось числу m. В качестве одного из вариантов чередования событий
благоприятствующих появлению события
рассмотрим такое событие
для которого событие А появится в m первых опытах и не появится в (n-m) последующих экспериментах, т.е.

Воспользуемся теоремой умножения вероятностей для независимых событий, получим:
Аналогичные к
события отличаются от него только чередованием событий
Все эти события равновероятны и их число равно количеству сочетаний из n элементов по m элементов, т.е.
Таким образом, интересующее нас событие можно записать в виде
причем события
несовместны. По теореме сложения вероятностей несовместных событий вероятность изучаемого события равна
В правой части равенства суммируется
одинаковых слагаемых, следовательно,
O5. Формула
называется биномиальной или формулой Бернулли.
Пример №35
Монета подбрасывается 6 раз. Определить вероятность того, что герб выпадет а) 5 раз; б) от 2 до 4 раз.
Решение:
Вероятность выпадения герба не изменяется от опыта к опыту и равна
а, следовательно, вероятность выпадения решки равна
Для определения вероятности выпадения герба 5 раз в серии из 6 испытаний воспользуемся формулой Бернулли:
Событие, состоящее в том, что герб выпадет от 2 до 4 раз, соответствует события, которое состоит в том, что герб выпадет или 2 раза, или 3 раза, или 4 раза. Следовательно, вероятность
Вычислим соответствующие вероятности:
Таким образом, искомая вероятность равна 
При больших значениях чисел m и n применение формулы Бернулли затруднительно, так как вычисление коэффициентов
становится достаточно сложным. Поэтому при фиксированном значении т и в случае, когда вероятность появления события р 0.1 — дифференциальная формула Муавра-Лапласа. Если
, то применяют интегральную формулу Муавра-Лапласа.
Формула Пуассона
Если при проведении серии испытаний по схеме Бернулли вероятность появления события А мала (
), то при больших значениях чисел m и n применяют приближенную формулу Пуассона: 
Если при проведении серии испытаний по схеме Бернулли вероятность появления события А р>0.1, то при больших значениях чисел m и n применяют дифференциальную формулу Муавра-Лапласа:
дифференциальная функция Муавра-Лапласа 
Замечание: В общем случае дифференциальная формула Муавра-Лапласа применяется при выполнении неравенств 
Если при проведении серии испытаний по схеме Бернулли числа m и n принимают большие значения, причем число m принимает значения от
до
то применяют интегральную формулу Муавра-Лапласа:
где
— интегральная функция Муавра-Лапласа и 
При копировании любых материалов с сайта evkova.org обязательна активная ссылка на сайт www.evkova.org
Сайт создан коллективом преподавателей на некоммерческой основе для дополнительного образования молодежи
Сайт пишется, поддерживается и управляется коллективом преподавателей
Telegram и логотип telegram являются товарными знаками корпорации Telegram FZ-LLC.
Cайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Анна Евкова не оказывает никаких услуг.
«Это просто ад»: на Москву обрушился ледяной дождь, а на дорогах очень скользко

— Это реально ад. Я еду домой, а по машине ледяной дождь по стеклу, будто град. Ледяной дождь чуть стекло не выбил, — рассказывает читательница MSK1.RU. — Очень скользко, ноги разъезжаются.
О проблемах на дорогах предупредил и столичный департамент транспорта. Накануне в ведомстве сообщили, что в воскресенье в Москве ожидается сильный ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега.
— Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты во время движения, — рассказали в дептрансе.