Shartli ehtimolning tatbiqi

4. 
   Misol. Har biri 2 qatlamdan iborat 10 ta granit, sienit, diorit, ohaktosh va qumloq qatlam bor. Vulqon otilishidan hosil bo’lgan jinslarning qatlamlari qizil belgiga ega. Tavakkaliga 2 ta qatlam olinganidan keyin har bir qatlam qizil belgiga egaligi aniqlandi. Bu qatlamlarning biri granitdan, ikkinchisi sienitdan iborat ekanlik ehtimoli topilsin.
   

Granit Granit

Sienit Granit

Diorit Granit

Ohaktosh Granit

Qumloq Granit

Granit Sienit	Sienit Sienit	Diorit Sienit	Ohaktosh Sienit	Qumloq Sienit
Granit Diorit	Sienit Diorit	Diorit Diorit	Ohaktosh Diorit	Qumloq Diorit
Granit Ohaktosh	Sienit Ohaktosh	Diorit Ohaktosh	Ohaktosh Ohaktosh	Qumloq Ohaktosh
Granit Qumloq	Sierit Qumloq	Diorit Qumloq	Ohaktosh Qumloq	Qumloq Qumloq

Jadvaldan ko’rinib turibdiki, A hodisaga qulaylik yaratuvchi hodisalar soni 2 ga, B hodisaga qulaylik yaratuvchilar soni 9 ga teng. U holda A hodisaning ehtimoli

Hodisalar to’liq gruppasining ehtimoli

O’zaro juft-jufti bilan birgalikda bo’lmagan va hodisalarning to’liq gruppasini

tashkil etuvchi
А₁ , А₂ , А_п
hodisalar berilgan bo’lsin, ya’ni
U  A₁  A₂  A_n
(66.8)

A_i A_j  V , i  j i, j 1,2,n.
4-teorema. O’zaro juft-jufti bilan birgalikda bo’lmagan hodisalar gruppasi ehtimollarining yig’indisi birga teng, ya’ni

Р( А₁ )  Р( А₂ )  Р( А_п )  1
Isbot. Yuqoridagi (9) tenglikdan
РА₁  А₂  А_п   Р(U )  1
(66.9)

va quyidagi
РА₁  А₂  А_п   Р( А₁ )  Р( А₂ )  Р( А_п )

tenglik o’rinli bo’lgani uchun teorema isbot bo’ladi.

6-Misol. 1) kubik tashlanganda quyidagi hodisalar ro’y bersin. Bular o’zaro juft-jufti bilan birgalikda bo’lmagan hodisalarning to’liq gruppasini tashkil etadi. Ularning ehtimolliklari mos ravishda


^{Р( А)  2  1} , ^{Р(В)  2  1} , ^{Р(С)  2  1} .
6 3 6 3 6 3
Bu yerdan
Р( А  В  С)  Р( А)  Р(В)  Р(С)  ¹  ¹  ¹  1
3 3 3

ekanligi kelib chiqadi.
5-teorema. Qarama-qarshi hodisalar ehtimollarining yig’indisi birga teng
Р( А)  Р( А)  1
Isboti 1- teoremadan kelib chiqadi.
7-Misol. Кubik tashlanganda ^{А  1,2} hodisaning ro’y bermaslik ehtimoli topilsin.

Yechish.

А  1,2,


Р(А)  Р(А)  1,
Р( А)  1 ¹  ²
А  3,4,5,6


Р(А)  1 Р(А)
ga teng.

3 3

To’la ehtimol formulasi

Faraz qilaylik, A hodisa hodisalarning to’liq gruppasini tashkil etuvchi

B₁, B₂ ,, B_n
hodisalarning birortasi bilan birgalikda ro’y bersin. Bu

hodisalarning ehtimollari

PB _,
PB
^, PB 

va quyidagi shartli

2

1

n
ehtimollar
P A_,
P A, ^P_B
A
ma’lum bo’lsin. A hodisaning ehtimoli

n

B

1

B

2
nimaga teng?
6-Teorema. To’liq gruppani tashkil etuvchi


B₁, B₂ ,, B_n

hodisalarning

birortasi bilan ro’y beruvchi A hodisaning ehtimoli, har bir hodisa ehtimollarini ularning mos shartli ehtimollari ko’paytmasining yig’indisiga teng.
PA  PB P A PB P A PB P A _(66.10)
1 B₁ 2 B ₂ n B_n

Isboti. Bizga ma’lumki
U  B₁  B₂  B_{n ,}

U holda

B_i B _j  V , i, j  1, n, i  j

А  АU
 AB₁  B₂  B_п   АB₁  АB₂  АB_п

tenglik o’rinli ekanligi ravshan. Bundan

PА  PАB₁   PAB₂     PAB_п 
tenglik kelib chiqadi. Shartli ehtimol formulasini hisobga olsak, (66.10) formulaning to’g’ri ekanligiga ishonch hosil qilamiz. Teorema isbot bo’ldi.

8. 
   Misol. Birinchi idishda 8 ta oq va 7 ta qora shar bor, ikkinchi idishda esa 10 ta oq va 5 ta qora shar bor. Ikkinchi idishdan birinchi idishga bitta shar olib solinadi. Birinchi idishdan olingan shar oq bo’lish ehtimoli topilsin.
   

Yechish.

B₁ – 2-idishdan 1-idishga oq shar olinish hodisasi;
B₂ – 2-idishdan 1-idishga qora shar olinish hodisasi bo’lsa, ularning ehtimollari mos ravishda

PB
_{ } 10 _ 2 _,
PB
 ⁵  ¹

¹ 15 3 ² 15 3
A hodisa 1-idishdan oq shar chiqishi bo’lsin;

B

1
P А
– 2-idishdan 1-idishga oq shar solinganda, 1-idishdan oq shar chiqish

ehtimoli;

B

2
^{P А} – 2-idishdan 1-idishga qora shar solinganda, 1-idishdan oq shar chiqish

ehtimoli bo’lsa, bu ehtimollar mos ravishda
^{P А  9} ,

1

B
16
P А  ⁸

2

B
16
ga teng

bo’ladi. U holda to’la ehtimol formulasiga asosan yozamiz

PА  PB P А  PB P
А  ²  ⁹
_ 1 _ 8
_ 26 _ 13

1 B₁ 2 B ₂
3 16
3 16
48 24

Xuddi shuningdek, ikkinchi idishdan birinchi idishga bitta oq shar solinganda, birinchi idishdan qora shar chiqish ehtimolini hisoblash mumkin.
Agarda ^А -1-idishdan qora shar chiqish hodisasi bo’lsa, u holda shartli ehtimollar quyidagiga teng bo’ladi:

B
P А ⁷ _,
1 ₁₆
P А ⁸

B
² 16

yana to’la ehtimol formulasiga asosan

PА PB P А PB P
А ²  ⁷
_ 1 _ 8
_ 22 _ 11

1 B₁ 2 B ₂
3 16
3 16
48 24

A va ^А qarama-qarshi hodisalar bo’lgani uchun ular ehtimollari yig’indisi birga teng. Haqiqatan
PА  PА ¹³  ¹¹  ²⁴  1_.
24 24 24

To’la ehtimol formulasinig tatbiqi

9. 
   Misol. 6 ta yashikda rudali kern bor. 1-quduqdan olingan ruda 5 ta bo’limli 2 yashikdan, 2-quduqdan esa olingan ruda 6 bo’limli 1 ta yashikdan, 3- quduqdan olingan ruda 4 bo’limli 3 ta yashikdan iborat. Кern yashiklarga butunligicha va maydalangan holda joylangan. 1-quduqdan olingan ruda har bir yashikning 2 ta bo’limida maydalangan holda, qolganlarida butunligicha, 2- quduqdan olingan rudaning hammasi maydalangan holda, 3-quduqdan olingan ruda yashikning yarmida maydalangan, ikkinchi yarmida butunligicha. Qorishma- element kimyoviy analizi uchun biror bir yashikning ixtiyoriy bo’limidan tavakkaliga olingan rudaning butun holda bo’lish ehtimolini aniqlash talab qilinsin.
   

Yechish. Olingan ruda 1-quduqdan hodisasini B₁ orqali, 2-quduqdan B₂ orqali va 3-quduqdan B₃ orqali belgilaylik. A hodisa orqali esa olingan rudani butun holda bo’lish hodisasini belgilaylik. Yuqorida ko’rilgan hodisalarni quyidagicha ifodalash mumkin
A  B₁ A  B₂ A  B₃ A _:

1

3

2
^{PA  PB}₁^P_B ^{A PB}₂ ^P_B ^{A PB}₃ ^P_B ^A.

Masalaning shartiga ko’ra
PB₁


  ² :
6


PB₂
^{  1} :
6


PB₃
^{  3} :
6

B
^{P A  3} :
1 ₅
P A  0:
P A  ³ .

B
3 ₄

B

2
Bu qiymatlarni to’la ehtimol formulasiga qo’ysak, so’ralgan ehtimol hosil bo’ladi.
PA  ²  ³  ¹  0  ³  ³  ²³
6 5 6 6 4 40

Download 256 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham: