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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).
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 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)=45 , n(A)=30 , n(B)=25 。
(1) 根据古典概型知识可知, 选到男生的概率
P(B)=n(Ω)n(B)=4525=95.
(2)“在选到团员的条件下,选到男生”的概率就是“在事件 A 发生的条件下,事件 B 发生”的概率,记为 P(B∣A)。此时相当于以 A 为样本空间来考虑事件 B 发生的概率,而在新的样本空间中事件 B 就是积事件 AB,包含的样本点数 n(AB)=16。根据古典概型知识可知,
P(B∣A)=n(A)n(AB)=3016=158.
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} ,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} , 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(Ω)n(B)=41.
(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 A 发生的条件下,事件 B 发生”的概率,记为 P(B∣A)。此时 A 成为样本空间,事件 B 就是积事件 AB。根据古典概型知识可知,
P(B∣A)=n(A)n(AB)=31.
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(B∣A)=n(A)n(AB).
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 A 发生, 则 A 成为样本空间. 此时, 事件 B 发生的概率是 AB 包含的样本点数与 A 包含的样本点数的比值, 即
P(B∣A)=n(A)n(AB).
因为
P(B∣A)=n(A)n(AB)=n(Ω)n(A)n(Ω)n(AB)=P(A)P(AB),

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(A)P(AB) 来计算.
一般地,设 A,B 为两个随机事件,且 P(A)>0 ,我们称
P(B∣A)=P(A)P(AB)
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(B∣A)=P(B)。一般地,P(B∣A) 与 P(B) 不一定相等。如果 P(B∣A) 与 P(B) 相等,那么事件 A 与 B 应满足什么条件?
直观上看,当事件 A 与 B 相互独立时,事件 A 发生与否不影响事件 B 发生的概率,这等价于 P(B∣A)=P(B) 成立.
事实上,若事件 A 与 B 相互独立,即 P(AB)=P(A)P(B),且 P(A)>0,则
P(B∣A)=P(A)P(AB)=P(A)P(A)P(B)=P(B);
反之,若 P(B∣A)=P(B),且 P(A)>0,则
P(B)=P(A)P(AB)⇒P(AB)=P(A)P(B),
即事件 A 与 B 相互独立.
因此,当 P(A)>0 时,当且仅当事件 A 与 B 相互独立时,有 P(B∣A)=P(B) .
思考
对于任意两个事件 A 与 B ,如果已知 P(A) 与 P(B∣A) ,如何计算 P(AB) 呢?
由条件概率的定义,对任意两个事件 A 与 B ,若 P(A)>0 ,则
P(AB)=P(A)P(B∣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= “第1次抽到代数题”, 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 AB
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 包含20个等可能的样本点,即 n(Ω)=A52=5×4=20
因为 n(AB)=A31×A21=3×2=6 ,所以
P(AB)=n(Ω)n(AB)=206=103.
(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 A 发生的条件下,事件 B 发生的概率.显然 P(A)=53 利用条件概率公式,得
P(B∣A)=P(A)P(AB)=53103=21.
方法 2 因为 n(A)=3×4=12, n(AB)=3×2=6 ,所以
P(B∣A)=n(A)n(AB)=126=21.
又 P(A)=53,利用乘法公式可得
P(AB)=P(A)P(B∣A)=53×21=103.
例 1 求条件概率用了两种方法:一种是基于样本空间 Ω ,先计算 P(A) 和 P(AB) ,再利用条件概率公式求 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(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(B∣A)=42=21 .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(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)>0 ,则
(1) P(Ω∣A)=1;
(2) 如果 B 和 C 是两个互斥事件,则 P(B∪C∣A)=P(B∣A)+P(C∣A) ;
(3) 设 B 和 B 互为对立事件,则 P(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=AB , C=AB .
P(A)=31;
P(B)=P(AB)=P(A)P(B∣A)=32×21=31;
P(C)=P(AB)=P(A)P(B∣A)=32×21=31.
因为 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= “第 i 次按对密码” (i=1,2),则事件“不超过2次就按对密码”可表示为
A=A1∪A1A2.
事件 A1 与事件 A1A2 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(A2∣A1)=101+109×91=51.
因此,任意按最后1位数字,不超过2次就按对的概率为 51 .
(2) 设 B = “最后 1 位密码为偶数”,则
P(A∣B)=P(A1∣B)+P(A1A2∣B)=51+5×44×1=52.
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 52 .
练习
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设 A⊆B,且 P(A)=0.3,P(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(B∣A) 和 P(A∣B) 的值,再由条件概率公式进行验证。
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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。
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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.