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二、几何概型(二)几何概型性质几何概型与几何图形的测度密切相关,所考虑的事件应是具有某种可测定义测度的集合,这类集合的和、积也同样是事件。因此具有如下性质:(1),非负性(2)归一性(3)若A1,A2,A3····两两互不相容,则,有限可加性即和的概率等于概率之和,可由测度的可加性证明。第62页,共108页,星期日,2025年,2月5日三、概率的统计定义(一)频率的定义设在同一条件组下进行n次试验,事件A发生了m()次,称比值为A发生的频率,即,例如,命中率、入学率等。对必然事件,f(A)=1(n=m),对不可能事件,,f(A)=0(0=m)第63页,共108页,星期日,2025年,2月5日三、概率的统计定义频率的重要意义:可在一定程度上反映事件A发生可能性大小,且直观、简单,宜掌握。利用频率刻画A发生概率,是统计概型的最初思想,当概率不宜求出,可利用频率近似代替概率。★注意:(1)f(A)与P(A)概念完全不同。尽管都可以描述A发生可能性大小,但是频率:不能脱离具体的n次试验;概率:表示在一次试验中,A发生可能性的大小,与具体试验次数n无关可以认为:频率是概率的具体体现,概率是频率的抽象。在某种意义上:频率是概率的近似,概率是频率的极限(2)不能说百分比是频率,而不是概率第64页,共108页,星期日,2025年,2月5日三、概率的统计定义(二)概率的统计定义定义:若随着随机事件次数n的增大,事件A出现的频率f(A)在区间[0,1]上的某个数字p附近摆动,则这个数字p就是事件A出现的概率P(A)。第65页,共108页,星期日,2025年,2月5日三、概率的统计定义★注意:(1)当n充分大时,f(A)?P(A)是否(2)统计概型是一种随机试验事件的概率,不一定是古典或几何型,特征是以事件出现次数的频率作为概率的近似值。从这一点看,它与古典定义是一致的,由此可推知其性质应是一样的。第66页,共108页,星期日,2025年,2月5日三、概率的统计定义(三)性质:第67页,共108页,星期日,2025年,2月5日四、概率的公理化定义及性质(一)问题的提出?古典概型、几何概型和统计定义具有局限性共同属性(非负、归一、可列可加性)可作为概率数学理论的基础(二)事件域定义:设?是一抽象点集,?是由?中的一些子集所组成的集合,若?满足(1)(2)若则(3)若则称?为事件域,?中的元素为事件第68页,共108页,星期日,2025年,2月5日四、概率的公理化定义及性质注1:?:样本空间,表示规定一个试验,其全部样本点的集合,称?中的每一点?为基本事件;?:子集的集合,是以随机事件为元素的集合,称集族,即一般事件都是由基本事件或其通过运算得到的;A:?中的每一元素,称为随机事件?——样本空间,(?,?)——可测空间第69页,共108页,星期日,2025年,2月5日四、概率的公理化定义及性质(三)概率空间与公理化定义对任意一个随机事件A,,P(A)是一个定义在?上的实值函数,它满足:公理1:对任意事件A,,0≤P(A)公理2:P(?)=1公理3:若且(k≠j),则从数学上看一个随机试验,它应由下面三个要素描述:?——样本空间;?——事件域;P——概率(?、?、P)——概率空间第70页,共108页,星期日,2025年,2月5日四、概率的公理化定义及性质定义:设函数P(A)的定义域为事件域?,且满足公理1,2,3,则P(A)为事件A的概率。过程:第一步:把必然事件抽象为样本空间(集合)第二步:把一般随即事件抽象为?的子集,事件的关系和运算抽象为集合间相应关系与运算,得到可测空间;第三步:在可测空间上选择三条公理定义P第71页,共108页,星期日,2025年,2月5日四、概率的公理化定义及性质(四)概率性质1.有限可加性:设有限多个随机事件Ai,且(k≠j),则2.对任意事件A有,(利用有限可加性可证明)3.减法公式:若,则,推论:P(B)≥P(A)注:反之不然。由概率关系推不出事件关系第72页,共108页,星期日,20
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