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)

Індивідуальні завдання до розділу 6




 

Розділ 7.1. Доцільність введення числової характеристики розсіювання випадкової величини

Досить часто зустрічаються такі випадки, коли випадкові величини мають однакові математичні сподівання, але різні можливі значення.

Приклад:

Дискретні випадкові величини Х та У задано наступними законами розподілу

Х -0,01 0.01
Р 0,5 0,5

 

У -100  
Р 0,5 0,5

Знайдемо математичне сподівання цих величин

 

Як видно, математичне сподівання приймає однакові значення, а можливі значення різні, причому дискретна випадкова величина Х має можливі значення ближчі до математичного сподівання, ніж дискретна випадкова величина У. Таким чином, за величиною математичного сподівання не можна судити про можливі значення дискретної випадкової величини, про те, як ці можливі значення розсіяні навколо математичного сподівання. Іншими словами, математичне сподівання повністю не характеризує дискретну випадкову величину Х.

Тому на ряду з математичним сподіванням вводять і інші числові характеристики, що характеризують відхилення (розсіювання) випадкової величини від її середнього значення: дисперсію і середнє квадратичне відхилення.

Розділ 7.2. Дисперсія дискретної випадкової величини та її властивості. Середнє квадратичне відхилення

 

Перед тим, як перейти до означення і властивостей дисперсії, введемо поняття відхилення випадкової величини від її математичного сподівання.

Нехай Х – випадкова величина і - її математичне сподівання. Розглянемо як нову випадкову величину різницю . Відхиленням називається різниця між випадковою величиною та її математичним сподіванням.

Теорема: Математичне сподівання відхилення випадкової величини від її математичного сподівання дорівнює нулю, тобто

 

 

Доведення

 

Використовуючи спочатку властивість 4 математичного сподівання, а потім властивості 1 і 2 одержуємо

 

 

Тому це відхилення у подальшому не розглядається як характеристика розсіювання випадкової величини. У цьому випадку прийнято вивчати квадрат відхилення

 

Означення: Дисперсією або розсіюванням дискретної випадкової величини називається математичне сподівання квадрата відхилення випадкової величини від її математичного сподівання, позначається

 

(7.1)

 

Якщо врахувати означення математичного сподівання (див. формулу 6.2), то вираз для дисперсії із формули (7.1) можна записати у розгорнутому вигляді так

 

(7.2)

 

Формула (7.1) незручна при обчисленнях, тому перетворимо її і подамо у більш зручному вигляді. Для цього застосуємо теорему.

Теорема: Дисперсія дорівнює різниці між математичним сподіванням квадрата випадкової величини та квадратом її математичного сподівання

(7.3)

Доведення

Із означення дисперсії випливає

.

Оскільки і , то ввівши позначення

(7.4)

отримаємо далі

 

 

Таким чином, остаточно отримуємо

 

,

де – математичне сподівання квадрата випадкової величини, знаходиться за формулою (7.4), а – математичне сподівання за формулою (6.2) заняття 6.

 

Приклад:

1. Знайти дисперсію випадкової величини, заданої законом розподілу

 

Х      
Р 0,2 0,5 0,3

Рішення

Знайдемо спочатку математичне сподівання випадкової величини Х

Тепер знайдемо математичне сподівання квадрата випадкової величини, для цього складемо розподіл

 

Х2      
Р 0,2 0,5 0,3

 

За формулою (7.3) маємо

 

Розглянемо основні властивості дисперсії.

 

Властивість 1. Дисперсія сталої величини дорівнює нулю

.

 

Доведення

 

За формулою (7.3) маємо

Властивість 2. Сталий множник можна виносити за знак дисперсії, піднісши його до квадрата, тобто

.

Доведення

 

За означенням дисперсії маємо

.

 

Властивість 3. Дисперсія суми двох випадкових величин дорівнює сумі дисперсії цих величин, тобто

 

.

 

Доведення

За формулою (7.3) маємо

Властивість 4. Дисперсія суми випадкової величини і сталої дорівнює дисперсії випадкової величини

.

Доведення

Використаємо властивості 1 і 3 дисперсії

 

Властивість 5. Дисперсія різниці двох випадкових величин дорівнює сумі дисперсій цих випадкових величин

 

 

Доведення

Відповідно до властивостей 2 і 3 маємо:

 

Означення: Середнім квадратичним відхиленням випадкової величини називається корінь квадратний із дисперсії і позначається

 

. (7.5)

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 319; 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: 0.029 сек.