-
Уважаемый посетитель!!!
Если Вы уже являетесь зарегистрированным участником проекта "миХей.ру - дискусcионный клуб",
пожалуйста, восстановите свой пароль самостоятельно, либо свяжитесь с администратором через Телеграм.
Высшая математика
- Автор темы Jennifer
- Дата начала
M
Moriarty
Гость
Теория вероятности и мат. статистика (задача)
Вот такое вот получил:
Сгенерировать 100 значений дискретных случайных величин, имеющих:
1. Биномиальное распределение
2. Распределение Пуассона в интервале от a до b с параметром.
3. Заданных распределением величин и вероятностями их появления.
(в общем то это надо в MathCad'е сделать, с помощью функции rnd)
Насколько я понимаю функция rnd возвращает значение от 0 до 1 равномерно, а мне нужно отобрать значения, которые были бы распределены по заданному закону.
Напимер в MathCad'е есть встроенная функция rbinom(m,n,p), она как раз и возвращает эти самые значения по биномиальному распределению, но мне то нужно по rnd.
В общем я слышал про распределение Ньютона и обратное преобразование, но что это такое плохо понял, может кто ссылочку кинет или наведет на мысль как сделать сей пример?
Вот такое вот получил:
Сгенерировать 100 значений дискретных случайных величин, имеющих:
1. Биномиальное распределение
2. Распределение Пуассона в интервале от a до b с параметром.
3. Заданных распределением величин и вероятностями их появления.
(в общем то это надо в MathCad'е сделать, с помощью функции rnd)
Насколько я понимаю функция rnd возвращает значение от 0 до 1 равномерно, а мне нужно отобрать значения, которые были бы распределены по заданному закону.
Напимер в MathCad'е есть встроенная функция rbinom(m,n,p), она как раз и возвращает эти самые значения по биномиальному распределению, но мне то нужно по rnd.
В общем я слышал про распределение Ньютона и обратное преобразование, но что это такое плохо понял, может кто ссылочку кинет или наведет на мысль как сделать сей пример?
Шедевра
Звезда
Trotil, миль пардон 
Просто хотела сказать, что в примерах 1 и 3 под логарифмами нужен знак модуля
\int (1/x)dx = ln|x|+C по определению
Во втором не нужен в связи с естественным ограничением на х.
И не будет ли с моей стороны наглостью попросить решение № 1, скажем, в приват, пока Фейона сверяется с ответами. У меня другие коэффициенты. Думаю, не ошиблась ли я, хочется проверить.
\int (1/x)dx = ln|x|+C по определению
Во втором не нужен в связи с естественным ограничением на х.
И не будет ли с моей стороны наглостью попросить решение № 1, скажем, в приват, пока Фейона сверяется с ответами. У меня другие коэффициенты. Думаю, не ошиблась ли я, хочется проверить.
Даже ржавение от частого использования 
Feyona
Сэнсэй
Trotil,боже мой,как в этом ещё разобраться-то
.Я вобще не имею понятия об интегралах.Мы их не учили,просто бац,и они уже в заданиях в контрольной работе.Заочники,млин.Может тот логарифм пишется ис маленькой буквы.я просто так набрала,тоже не знаю,что это за зверь.Как это всё расписать?
.Я вобще не имею понятия об интегралах.Мы их не учили,просто бац,и они уже в заданиях в контрольной работе.Заочники,млин.Может тот логарифм пишется ис маленькой буквы.я просто так набрала,тоже не знаю,что это за зверь.Как это всё расписать?
Trotil
Команда "У.М."
Третий...
(x^3+4x)/(x^2+x-6)=[x(x^2+x-6)+(дополнение до x^3+4x)]/(x^2+x-6)=x-(x^2-10x)/(x^2+x-6)=x-1+(11x-6)/(x^2+x-6)
(11x-6)/(x^2+x-6)= A/(x+3)+B/(x-2)=(x(A+B)+(3A-2B))/(x^2+x-6)
(A+B)=11
(3A-2B)=-6
Находим А и B и получаем окончательное предствление в виде
(x^3+4x)/(x^2+x-6)=x-1+39/5(x+3)+16/5(x-2)
Интергрируем его, получаем
Решение второго основано на формуле
u=ln(x)
du=1/x
dv=sqrt(x)dx
v=2/3*x^(3/2)
Собираем правую часть равенства:
Trotil
Команда "У.М."
А я, в своюю очередь понял, как задачу можно решить, используя стандартный курс теорвера.
Привожу два решения.
С задачей разобрались.
Привожу два решения:
1 - стандартное.
m черных, n белых.
по Ох откладываем m
по Оу n
из (О,О) дойти в (m,n) и есть вытащить все шарики
двигаемся на клетку вправо (0) = вытаскиваем черный, вверх (1) = белый
длина последовательности из 0 и 1 - m+n, каждая последовательность описывает процесс вытаскивания шариков
всего таких последовательностей N=C(m+n, n)
нас устраивают все варианты, проходящие через точки, где абсцисса=ординате. т.е. все точки R(r,r).
их K=C(2r, r)*C(m+n-2r, m-r)
а r может изменяться от 1 до m
P= сумма по r=1 to m (K/N) = (C(2r,r)*C(m+n-2r,m-r))/C(m+n,n)
2 - мое решение, которое сразу пришло мне в голову..
Вынимаем первый шар:
он либо черный с вероятностью M/(M+N), либо белый - с вероятностью N/(M+N)
Если случай 1 - это хорошо: черных меньше и обязательно наступит момент, когда число вынутых белых и черных шаров сравняется.
Если случай 2: здесь все не так просто.
Здесь одна страничка, про то, что такое числа Каталана. Главное - понять принцип, как оно считается через геометрическую интерпретацию, потому что, что здесь я буду использовать такой же принцип подсчета, поэтому текст ниже читать только после просмотра скриншотов, иначе не будут понятны обозначения и принцип.
Итак, ситуация такая:
мы находимся в точке (1,1) и нам нужно прийти к точке (N+M, N-M).
Число возможных способов так сделать: C (N+M-1, N-1) - число шагов - (N+M-1) и за них мы вытащим ровно (N-1) белый шар.
Из этого числа нам нужно вычесть все случаи, когда ломаная попадет на прямую y=0 (белых и черных шаров будет поровну).
Используя тот же фокус с отражением ломаной относительно прямой (y=0) - здесь все такие нехорошие прямые будут попадать в точку (N+M, M-N). Число способов туда добраться - C (N+M-1, N).
Число хороших случаев: C (N+M-1, N-1) - C (N+M-1, N) = (N-M)/N * C(N+M-1,M)>
Самое сложное позади.
Теперь собираем это все в одно целое:
1 - (N/(N+M))*[(N-M)/N * C(N+M-1,N-1)]/C (N+M-1, N-1) = 1 - (N-M)/(N+M) = 2M/(N+M)
Привожу два решения.
С задачей разобрались.
Привожу два решения:
1 - стандартное.
m черных, n белых.
по Ох откладываем m
по Оу n
из (О,О) дойти в (m,n) и есть вытащить все шарики
двигаемся на клетку вправо (0) = вытаскиваем черный, вверх (1) = белый
длина последовательности из 0 и 1 - m+n, каждая последовательность описывает процесс вытаскивания шариков
всего таких последовательностей N=C(m+n, n)
нас устраивают все варианты, проходящие через точки, где абсцисса=ординате. т.е. все точки R(r,r).
их K=C(2r, r)*C(m+n-2r, m-r)
а r может изменяться от 1 до m
P= сумма по r=1 to m (K/N) = (C(2r,r)*C(m+n-2r,m-r))/C(m+n,n)
2 - мое решение, которое сразу пришло мне в голову..
Вынимаем первый шар:
он либо черный с вероятностью M/(M+N), либо белый - с вероятностью N/(M+N)
Если случай 1 - это хорошо: черных меньше и обязательно наступит момент, когда число вынутых белых и черных шаров сравняется.
Если случай 2: здесь все не так просто.
Здесь одна страничка, про то, что такое числа Каталана. Главное - понять принцип, как оно считается через геометрическую интерпретацию, потому что, что здесь я буду использовать такой же принцип подсчета, поэтому текст ниже читать только после просмотра скриншотов, иначе не будут понятны обозначения и принцип.
Итак, ситуация такая:
мы находимся в точке (1,1) и нам нужно прийти к точке (N+M, N-M).
Число возможных способов так сделать: C (N+M-1, N-1) - число шагов - (N+M-1) и за них мы вытащим ровно (N-1) белый шар.
Из этого числа нам нужно вычесть все случаи, когда ломаная попадет на прямую y=0 (белых и черных шаров будет поровну).
Используя тот же фокус с отражением ломаной относительно прямой (y=0) - здесь все такие нехорошие прямые будут попадать в точку (N+M, M-N). Число способов туда добраться - C (N+M-1, N).
Число хороших случаев: C (N+M-1, N-1) - C (N+M-1, N) = (N-M)/N * C(N+M-1,M)>
Самое сложное позади.
Теперь собираем это все в одно целое:
1 - (N/(N+M))*[(N-M)/N * C(N+M-1,N-1)]/C (N+M-1, N-1) = 1 - (N-M)/(N+M) = 2M/(N+M)
Посмотри на мое решение. Фокус с отражением ломаной для стандартного решения не подойдет, как мне кажется.
fktrctq
Почетный участник
вероятность - отношение благоприятных событий (число вытащенных черных равно числу вытащенных белых) к общему числу событий (событие в данном случае наступает, когда вытащенно четное число шариков). В идеале (если вытаксивать поочереди черный и белый), то благоприятное событие повторится M раз. Так понятней?
Похожие темы
- Desperado Pretender
- Клуб поклонников Макса Фрая
