7.1 条件概率与全概率公式

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7.1 条件概率与全概率公式

在必修 “概率” 一章的学习中,我们遇到过求同一试验中两个事件 A 与 B 同时发生(积事件 AB)的概率的问题. 当事件 A 与 B 相互独立时,有

P(AB)=P(A)P(B).P (A B) = P (A) P (B).

如果事件 A 与 B 不相互独立,如何表示积事件 AB 的概率呢?下面我们从具体问题入手.

7.1.1 条件概率

问题 1 某个班级有 45 名学生,其中男生、女生的人数及团员的人数如表 7.1-1 所示.

(1) 选到男生的概率是多少?

(2)如果已知选到的是团员,那么选到的是男生的概率是多少?

随机选择一人做代表,则样本空间 Ω\Omega 包含 45 个等可能的样本点。用 A 表示事件“选到团员”,B 表示事件“选到男生”,根据表 7.1-1 中的数据可以得出, n(Ω)=45n(\Omega)=45n(A)=30n(A)=30n(B)=25n(B)=25

(1) 根据古典概型知识可知, 选到男生的概率

P(B)=n(B)n(Ω)=2545=59.P (B) = \frac {n (B)}{n (\Omega)} = \frac {2 5}{4 5} = \frac {5}{9}.

(2)“在选到团员的条件下,选到男生”的概率就是“在事件 AA 发生的条件下,事件 BB 发生”的概率,记为 P(BA)P(B|A)。此时相当于以 AA 为样本空间来考虑事件 BB 发生的概率,而在新的样本空间中事件 BB 就是积事件 ABAB,包含的样本点数 n(AB)=16n(AB) = 16。根据古典概型知识可知,

P(BA)=n(AB)n(A)=1630=815.P (B \mid A) = \frac {n (A B)}{n (A)} = \frac {1 6}{3 0} = \frac {8}{1 5}.

问题 2 假定生男孩和生女孩是等可能的,现考虑有两个小孩的家庭。随机选择一个家庭,那么

(1) 该家庭中两个小孩都是女孩的概率是多大?

(2) 如果已经知道这个家庭有女孩,那么两个小孩都是女孩的概率又是多大?

观察两个小孩的性别,用 b 表示男孩,g 表示女孩,则样本空间 Ω={bb,bg,gb,gg}\Omega = \{bb, bg, gb, gg\} ,且所有样本点是等可能的。用 A 表示事件“选择的家庭中有女孩”,B 表示事件“选择的家庭中两个小孩都是女孩”,则 A={bg,gb,gg}A = \{bg, gb, gg\}B={gg}B = \{gg\}

(1)根据古典概型知识可知,该家庭中两个小孩都是女孩的概率

P(B)=n(B)n(Ω)=14.P (B) = \frac {n (B)}{n (\Omega)} = \frac {1}{4}.

(2)“在选择的家庭有女孩的条件下,两个小孩都是女孩”的概率就是“在事件 AA 发生的条件下,事件 BB 发生”的概率,记为 P(BA)P(B|A)。此时 AA 成为样本空间,事件 BB 就是积事件 ABAB。根据古典概型知识可知,

P(BA)=n(AB)n(A)=13.P (B \mid A) = \frac {n (A B)}{n (A)} = \frac {1}{3}.

在上面两个问题中,在事件 A 发生的条件下,事件 B 发生的概率都是

P(BA)=n(AB)n(A).P (B \mid A) = \frac {n (A B)}{n (A)}.

这个结论对于一般的古典概型仍然成立. 事实上, 如图 7.1-1 所示, 若已知事件 AA 发生, 则 AA 成为样本空间. 此时, 事件 BB 发生的概率是 ABAB 包含的样本点数与 AA 包含的样本点数的比值, 即

P(BA)=n(AB)n(A).P (B \mid A) = \frac {n (A B)}{n (A)}.

因为

P(BA)=n(AB)n(A)=n(AB)n(Ω)n(A)n(Ω)=P(AB)P(A),P (B \mid A) = \frac {n (A B)}{n (A)} = \frac {\frac {n (A B)}{n (\Omega)}}{\frac {n (A)}{n (\Omega)}} = \frac {P (A B)}{P (A)},

图7.1-1

所以,在事件 A 发生的条件下,事件 B 发生的概率还可以通过 P(AB)P(A)\frac{P(AB)}{P(A)} 来计算.

一般地,设 A,B 为两个随机事件,且 P(A)>0P(A) > 0 ,我们称

P(BA)=P(AB)P(A)P (B \mid A) = \frac {P (A B)}{P (A)}

为在事件 A 发生的条件下,事件 B 发生的条件概率,简称条件概率(conditional probability).

探究

在问题1和问题2中,都有 P(BA)P(B)P(B|A) \neq P(B)。一般地,P(BA)P(B|A)P(B)P(B) 不一定相等。如果 P(BA)P(B|A)P(B)P(B) 相等,那么事件 AABB 应满足什么条件?

直观上看,当事件 AABB 相互独立时,事件 AA 发生与否不影响事件 BB 发生的概率,这等价于 P(BA)=P(B)P(B|A) = P(B) 成立.

事实上,若事件 AABB 相互独立,即 P(AB)=P(A)P(B)P(AB) = P(A)P(B),且 P(A)>0P(A) > 0,则

P(BA)=P(AB)P(A)=P(A)P(B)P(A)=P(B);P (B \mid A) = \frac {P (A B)}{P (A)} = \frac {P (A) P (B)}{P (A)} = P (B);

反之,若 P(BA)=P(B)P(B|A) = P(B),且 P(A)>0P(A) > 0,则

P(B)=P(AB)P(A)P(AB)=P(A)P(B),P (B) = \frac {P (A B)}{P (A)} \Rightarrow P (A B) = P (A) P (B),

即事件 A 与 B 相互独立.

因此,当 P(A)>0P(A)>0 时,当且仅当事件 A 与 B 相互独立时,有 P(BA)=P(B)P(B|A)=P(B) .

思考

对于任意两个事件 AABB ,如果已知 P(A)P(A)P(BA)P(B|A) ,如何计算 P(AB)P(AB) 呢?

由条件概率的定义,对任意两个事件 AABB ,若 P(A)>0P(A) > 0 ,则

P(AB)=P(A)P(BA).P (A B) = P (A) P (B \mid A).

我们称上式为概率的乘法公式.

例 1 在 5 道试题中有 3 道代数题和 2 道几何题,每次从中随机抽出 1 道题,抽出的题不再放回. 求:

(1) 第 1 次抽到代数题且第 2 次抽到几何题的概率;

(2) 在第 1 次抽到代数题的条件下,第 2 次抽到几何题的概率.

分析:如果把“第1次抽到代数题”和“第2次抽到几何题”作为两个事件,那么问题(1)就是积事件的概率,问题(2)就是条件概率。可以先求积事件的概率,再用条件概率公式求条件概率;也可以先求条件概率,再用乘法公式求积事件的概率。

解:设 A=A = “第1次抽到代数题”, B=B = “第2次抽到几何题”,则“第1次抽到代数题且第2次抽到几何题”就是事件 ABAB

方法1(1)从5道试题中每次不放回地随机抽取2道,试验的样本空间 Ω\Omega 包含20个等可能的样本点,即 n(Ω)=A52=5×4=20n(\Omega) = \mathrm{A}_5^2 = 5\times 4 = 20

因为 n(AB)=A31×A21=3×2=6n(AB) = \mathrm{A}_3^1\times \mathrm{A}_2^1 = 3\times 2 = 6 ,所以

P(AB)=n(AB)n(Ω)=620=310.P (A B) = \frac {n (A B)}{n (\Omega)} = \frac {6}{2 0} = \frac {3}{1 0}.

(2)“在第1次抽到代数题的条件下,第2次抽到几何题”的概率就是事件 AA 发生的条件下,事件 BB 发生的概率.显然 P(A)=35P(A) = \frac{3}{5} 利用条件概率公式,得

P(BA)=P(AB)P(A)=31035=12.P (B \mid A) = \frac {P (A B)}{P (A)} = \frac {\frac {3}{1 0}}{\frac {3}{5}} = \frac {1}{2}.

方法 2 因为 n(A)=3×4=12, n(AB)=3×2=6n(A)=3\times4=12,\ n(AB)=3\times2=6 ,所以

P(BA)=n(AB)n(A)=612=12.P (B \mid A) = \frac {n (A B)}{n (A)} = \frac {6}{1 2} = \frac {1}{2}.

P(A)=35P(A) = \frac{3}{5},利用乘法公式可得

P(AB)=P(A)P(BA)=35×12=310.P (A B) = P (A) P (B \mid A) = \frac {3}{5} \times \frac {1}{2} = \frac {3}{1 0}.

例 1 求条件概率用了两种方法:一种是基于样本空间 Ω\Omega ,先计算 P(A)P(A)P(AB)P(AB) ,再利用条件概率公式求 P(BA)P(B|A) ;另一种是根据条件概率的直观意义,增加了 “A 发生” 的条件后,样本空间缩小为 A,求 P(BA)P(B|A) 就是以 A 为样本空间计算 AB 的概率.

在例 1 中,已知第 1 次抽到代数题,这时还余下 4 道试题,其中代数题和几何题各 2 道.显然,事件 A 发生的条件下,事件 B 发生的概率为 P(BA)=24=12P(B|A)=\frac{2}{4}=\frac{1}{2} .这等价于将 A 中的 12 个样本点合并为 4 个等可能的样本点,通常用这种方法求 P(BA)P(B|A) 更便捷.

条件概率只是缩小了样本空间,因此条件概率同样具有概率的性质. 设 P(A)>0P(A)>0 ,则

(1) P(ΩA)=1;P(\Omega|A)=1;

(2) 如果 B 和 C 是两个互斥事件,则 P(BCA)=P(BA)+P(CA)P(B \cup C \mid A) = P(B \mid A) + P(C \mid A) ;

(3) 设 B\overline{B} 和 B 互为对立事件,则 P(BA)=1P(BA)P(\overline{B}|A)=1-P(B|A) .

例 2 已知 3 张奖券中只有 1 张有奖,甲、乙、丙 3 名同学依次不放回地各随机抽取 1 张。他们中奖的概率与抽奖的次序有关吗?

分析:要知道中奖概率是否与抽奖次序有关,只要考察甲、乙、丙3名同学的中奖概率是否相等。因为只有1张有奖,所以“乙中奖”等价于“甲没中奖且乙中奖”,“丙中奖”等价于“甲和乙都没中奖”,利用乘法公式可求出乙、丙中奖的概率。

解:用 A, B, C 分别表示甲、乙、丙中奖的事件,则 B=ABB = \overline{A} B , C=ABC = \overline{A} \overline{B} .

P(A)=13;P (A) = \frac {1}{3};

P(B)=P(AB)=P(A)P(BA)=23×12=13;P (B) = P (\overline {{A}} B) = P (\overline {{A}}) P (B | \overline {{A}}) = \frac {2}{3} \times \frac {1}{2} = \frac {1}{3};

P(C)=P(AB)=P(A)P(BA)=23×12=13.P (C) = P (\overline {{A}} \overline {{B}}) = P (\overline {{A}}) P (\overline {{B}} | \overline {{A}}) = \frac {2}{3} \times \frac {1}{2} = \frac {1}{3}.

因为 P(A)=P(B)=P(C)P(A)=P(B)=P(C) ,所以中奖的概率与抽奖的次序无关.

事实上,在抽奖问题中,无论是放回随机抽取还是不放回随机抽取,中奖的概率都与抽奖的次序无关.

例3 银行储蓄卡的密码由6位数字组成. 某人在银行自助取款机上取钱时,忘记了密码的最后1位数字. 求:

(1) 任意按最后 1 位数字, 不超过 2 次就按对的概率;

(2) 如果记得密码的最后 1 位是偶数,不超过 2 次就按对的概率.

分析:最后1位密码“不超过2次就按对”等价于“第1次按对,或者第1次按错但第2次按对”。因此,可以先把复杂事件用简单事件表示,再利用概率的性质求解。

解:(1)设 Ai=A_{i} = “第 ii 次按对密码” (i=1,2)(i = 1,2),则事件“不超过2次就按对密码”可表示为

A=A1A1A2.A = A _ {1} \cup \overline {{A}} _ {1} A _ {2}.

事件 A1A_{1} 与事件 A1A2\overline{A}_1A_2 互斥,由概率的加法公式及乘法公式,得

P(A)=P(A1)+P(A1A2)=P(A1)+P(A1)P(A2A1)=110+910×19=15.P (A) = P (A _ {1}) + P (\overline {{A}} _ {1} A _ {2}) = P (A _ {1}) + P (\overline {{A}} _ {1}) P (A _ {2} | \overline {{A}} _ {1}) = \frac {1}{1 0} + \frac {9}{1 0} \times \frac {1}{9} = \frac {1}{5}.

因此,任意按最后1位数字,不超过2次就按对的概率为 15\frac{1}{5} .

(2) 设 B = “最后 1 位密码为偶数”,则

P(AB)=P(A1B)+P(A1A2B)=15+4×15×4=25.P (A \mid B) = P (A _ {1} \mid B) + P (\overline {{A}} _ {1} A _ {2} \mid B) = \frac {1}{5} + \frac {4 \times 1}{5 \times 4} = \frac {2}{5}.

因此,如果记得密码的最后1位是偶数,不超过2次就按对的概率为 25\frac{2}{5} .

练习

  1. ABA \subseteq B,且 P(A)=0.3P(A) = 0.3P(B)=0.6P(B) = 0.6。根据事件包含关系的意义及条件概率的意义,直接写出 P(BA)P(B|A)P(AB)P(A|B) 的值,再由条件概率公式进行验证。

  2. 从一副不含大小王的52张扑克牌中,每次从中随机抽出1张扑克牌,抽出的牌不再放回。已知第1次抽到A牌,求第2次抽到A牌的概率。

  3. 袋子中有 10 个大小相同的小球,其中 7 个白球,3 个黑球。每次从袋子中随机摸出 1 个球,摸出的球不再放回。求:

(1)在第1次摸到白球的条件下,第2次摸到白球的概率;

(2) 两次都摸到白球的概率.