Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вероятностное описание однородного потока событий

 

Вероятностное описание однородного потока событий сводится к оценке вероятности их наступления в количестве k за промежуток времени Dt, например, прихода в магазин k покупателей за Dt = 1 ч, поступлений в справочное бюро k запросов и т. п.

В теории систем массового обслуживания доказывается, что вероятности обсуждаемых дискретных величин k подчиняются распределению Пуассона:

Pk = (lk/k!)exp(– l). (1)

В этой формуле для рассматриваемого промежутка времени обозначены:

· k – число наступающих событий (случайная величина);

· Pk – вероятность наступления событий;

· l – интенсивность наступления событий (их среднее число).

Распределение было получено Пуассоном в 1837 г. и носит названия закона Пуассона и закона редких событий.

Сумма вероятностей Pk появлений всех значений k равна единице при любой величине l.

Единственный параметр распределения Пуассона l численно равен среднему значению k ср и дисперсии s2 случайной величины:

s2 = k ср = l.

Распределение Пуассона асимметрично, степень асимметрии зависит от параметра l. С увеличением l асимметрия уменьшается. При l > 9 распределение Пуассона достаточно хорошо представляется нормальным законом с приведенными параметрами.

 

8.5. Задачи управления с однородными потоками событий.

В тех случаях, когда поток событий в системе массового обслуживания можно полагать простым однородным, распределение Пуассона позволяет получить полезные для управления и планирования вероятностные оценки пропускной способности системы.

Задача 1.

Расчет вероятностей обрывов нити на ткацком станке за смену.

Текстильные ткани вырабатываются на ткацких станках, работающих автоматически, но требующих «ручного» устранения случающихся обрывов нити. Эти операции определяют загруженность станочницы. Число обслуживаемых ею станков планируется в зависимости от количества ожидаемых обрывов нити.

 

Математическая постановка задачи.

На ткацком станке обрыв нити и его устранение станочницей случаются в среднем 0,375 раза в течение часа работы, образуя однородный простой поток случайных событий, подчиняющихся распределению Пуассона (1).

Требуется рассчитать с 95%-й доверительной вероятностью ожидаемое число обрывов нити на одном станке за 8-часовую рабочую смену.

Решение задачи

При промежутке времени, равном 8-часовой смене, среднее число наступления событий (обрывов) составляет

l = 0,375 ´ 8 = 3.

По формуле (1) для каждого k = 0, 1, 2, … находится вероятность этого числа обрывов нити. Их график Pk представлен на рисунке.

Интегральная кривая Fk и кривая плотности вероятностей Pk при l = 3

 

Из графика Pk видно, что наиболее вероятны 2 – 3 обрыва нити за смену. Количество обрывов k > 6и отсутствие обрывов маловероятны (менее 0,05).

Интегральная (накопительная кривая) Fk отвечает суммарной вероятности обрывов от 0 до k включительно. Из кривой Fk следует, что вероятность отсутствия обрывов или их количества до 6 превышает 0,95. Число обрывов нити свыше 6, то есть 7, 8 или 9, маловероятно, и им можно пренебречь.

Таким образом, при планировании числа ткацких станков, обслуживаемых одной станочницей, можно принять, что на одном станке за смену с доверительной вероятностью не менее 0,95 происходит не более 6 обрывов нити.

Вычисления и графические построения легко выполняются в Excel с использованием встроенной функции ПУАССОН (x; среднее; интегральная) категории Статистические. Функция возвращает вероятности Pk или Fk и имеет три аргумента:

· x – количество событий, т. е. параметр k в формуле (1);

· среднее – интенсивность наступления событий (их среднее число за рассматриваемый промежуток времени), т. е. параметр l в формуле (1);

· интегральная – логические 0 (ЛОЖЬ) или 1 (ИСТИНА), что определяет форму возвращения распределения вероятностей (соответственно Pk или Fk).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Теория массового обслуживания | Распределение ролей в группе
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 567; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.