7.4 二项分布与超几何分布

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7.4 二项分布与超几何分布

前面我们学习了离散型随机变量的有关知识,本节将利用这些知识研究两类重要的概率模型——二项分布和超几何分布.

7.4.1 二项分布

在实际问题中,有许多随机试验与掷硬币试验具有相同的特征,它们只包含两个可能结果。例如,检验一件产品结果为合格或不合格,飞碟射击时中靶或脱靶,医学检验结果为阳性或阴性等。我们把只包含两个可能结果的试验叫做伯努利试验(Bernoulli trials)。

我们将一个伯努利试验独立地重复进行 nn 次所组成的随机试验称为 nn 重伯努利试验。显然,nn 重伯努利试验具有如下共同特征:

(1) 同一个伯努利试验重复 ^{①} 做 n 次;

(2) 各次试验的结果相互独立.

① “重复” 意味着各次试验成功的概率相同.

思考

下面3个随机试验是否为 nn 重伯努利试验?如果是,那么其中的伯努利试验是什么?对于每个试验,定义“成功”的事件为 AA ,那么 AA 的概率是多大?重复试验的次数是多少?

(1) 抛掷一枚质地均匀的硬币 10 次.

(2) 某飞碟运动员每次射击中靶的概率为 0.8,连续射击 3 次.

(3) 一批产品的次品率为 5%5\% ,有放回地随机抽取 20 件.

在伯努利试验中,我们关注某个事件 AA 是否发生,而在 nn 重伯努利试验中,我们关注事件 AA 发生的次数 XX。进一步地,因为 XX 是一个离散型随机变量,所以我们实际关心的是它的概率分布列。例如,对产品抽样检验,随机抽取 nn 件,我们关心样本中不合格品数的概率分布列。

探究

某飞碟运动员每次射击中靶的概率为0.8. 连续3次射击,中靶次数 XX 的概率分布列是怎样的?

AiA_{i} 表示 “第 i 次射击中靶” (i=1, 2, 3),用如图 7.4-1 的树状图表示试验的可能结果.

图 7.4-1

由分步乘法计数原理,3次独立重复试验共有 23=82^{3} = 8 种可能结果,它们两两互斥,每个结果都是3个相互独立事件的积.由概率的加法公式和乘法公式得

P(X=0)=P(A1A2A3)=0.23,P (X = 0) = P (\overline {{A}} _ {1} \overline {{A}} _ {2} \overline {{A}} _ {3}) = 0. 2 ^ {3},

P(X=1)=P(A1A2A3)+P(A1A2A3)+P(A1A2A3)=3×0.8×0.22,P (X = 1) = P (A _ {1} \overline {{A}} _ {2} \overline {{A}} _ {3}) + P (\overline {{A}} _ {1} A _ {2} \overline {{A}} _ {3}) + P (\overline {{A}} _ {1} \overline {{A}} _ {2} A _ {3}) = 3 \times 0. 8 \times 0. 2 ^ {2},

P(X=2)=P(A1A2A3)+P(A1A2A3)+P(A1A2A3)=3×0.82×0.2,P (X = 2) = P (A _ {1} A _ {2} \overline {{A}} _ {3}) + P (A _ {1} \overline {{A}} _ {2} A _ {3}) + P (\overline {{A}} _ {1} A _ {2} A _ {3}) = 3 \times 0. 8 ^ {2} \times 0. 2,

P(X=3)=P(A1A2A3)=0.83.P (X = 3) = P (A _ {1} A _ {2} A _ {3}) = 0. 8 ^ {3}.

为了简化表示,每次射击用1表示中靶,用0表示脱靶,那么3次射击恰好2次中靶的所有可能结果可表示为011,110,101,这三个结果发生的概率都相等,均为 0.82×0.20.8^{2} \times 0.2 ,并且与哪两次中靶无关。因此,3次射击恰好2次中靶的概率为 C32×0.82×0.2\mathrm{C}_3^2 \times 0.8^2 \times 0.2 。同理可求中靶0次、1次、3次的概率。于是,中靶次数 XX 的分布列为

P(X=k)=C3k×0.8k×0.23k,k=0,1,2,3.P (X = k) = \mathrm{C} _ {3} ^ {k} \times 0. 8 ^ {k} \times 0. 2 ^ {3 - k}, k = 0, 1, 2, 3.

思考

如果连续射击4次,类比上面的分析,表示中靶次数 XX 等于2的结果有哪些?写出中靶次数 XX 的分布列.

一般地,在 n 重伯努利试验中,设每次试验中事件 A 发生的概率为 p(0<p<1)p(0 < p < 1) ,用 X 表示事件 A 发生的次数,则 X 的分布列为

P(X=k)=Cnkpk(1p)nk,k=0,1,2,,n.P (X = k) = \mathrm{C} _ {n} ^ {k} p ^ {k} (1 - p) ^ {n - k}, k = 0, 1, 2, \dots , n.

对比二项分布与二项式定理,你能看出它们之间的联系吗?

如果随机变量 X 的分布列具有上式的形式,则称随机变量 X 服从二项分布(binomial distribution),记作 XB(n,p)X \sim B(n, p) .

由二项式定理,容易得到

k=0nP(X=k)=k=0nCnkpk(1p)nk=[p+(1p)]n=1.\sum_ {k = 0} ^ {n} P (X = k) = \sum_ {k = 0} ^ {n} \mathrm{C} _ {n} ^ {k} p ^ {k} (1 - p) ^ {n - k} = [ p + (1 - p) ] ^ {n} = 1.

例 1 将一枚质地均匀的硬币重复抛掷 10 次,求:

(1) 恰好出现 5 次正面朝上的概率;

(2) 正面朝上出现的频率在 [0.4,0.6][0.4, 0.6] 内的概率.

分析:抛掷一枚质地均匀的硬币,出现“正面朝上”和“反面朝上”两种结果且可能性相等,这是一个10重伯努利试验。因此,正面朝上的次数服从二项分布。

解:设 A=A = “正面朝上”,则 P(A)=0.5P(A) = 0.5。用 XX 表示事件 AA 发生的次数,则 XB(10,0.5)X \sim B(10, 0.5)

(1) 恰好出现 5 次正面朝上等价于 X=5,于是

P(X=5)=C105×0.510=2521024=63256;P (X = 5) = \mathrm{C} _ {1 0} ^ {5} \times 0. 5 ^ {1 0} = \frac {2 5 2}{1 0 2 4} = \frac {6 3}{2 5 6};

(2)正面朝上出现的频率在 [0.4,0.6][0.4, 0.6] 内等价于 4X64 \leqslant X \leqslant 6 ,于是

P(4X6)=C104×0.510+C105×0.510+C106×0.510=6721024=2132.P (4 \leqslant X \leqslant 6) = \mathrm{C} _ {1 0} ^ {4} \times 0. 5 ^ {1 0} + \mathrm{C} _ {1 0} ^ {5} \times 0. 5 ^ {1 0} + \mathrm{C} _ {1 0} ^ {6} \times 0. 5 ^ {1 0} = \frac {6 7 2}{1 0 2 4} = \frac {2 1}{3 2}.

例 2 图 7.4-2 是一块高尔顿板的示意图. 在一块木板上钉着若干排相互平行但相互错开的圆柱形小木钉, 小木钉之间留有适当的空隙作为通道, 前面挡有一块玻璃. 将小球从顶端放入, 小球下落的过程中, 每次碰到小木钉后都等可能地向左或向右落下, 最后落入底部的格子中. 格子从左到右分别编号为 0, 1, 2, …, 10, 用 X 表示小球最后落入格子的号码, 求 X 的分布列.

分析:小球落入哪个格子取决于在下落过程中与各小木钉碰撞的结果。设试验为观察小球碰到小木钉后下落的方向,有“向左下落”和“向右下落”两种可能结果,且概率都是0.5。在下落的过程中,小球共碰撞小木钉10次,且每次碰撞后下落方向不受上一次下落方向的影响,因此这是一个10重伯努利试验。小球最后落入格子的号码等于向右落下的次数,因此 XX 服从二项分布。

解:设 A = “向右下落”,则 A=“向左下落”\overline{A} = “向左下落” ,且 P(A)=P(A)=0.5P(A) = P(\overline{A}) = 0.5 。因为小球最后落入格子的号码 X 等于事件 A 发生的次数,而小球在下落的过程中共碰撞小木钉 10 次,所以 XB(10,0.5)X \sim B(10, 0.5) . 于是,X 的分布列为

P(X=k)=C10k×0.510,k=0,1,2,,10.P (X = k) = \mathrm{C} _ {1 0} ^ {k} \times 0. 5 ^ {1 0}, k = 0, 1, 2, \dots , 1 0.

X 的概率分布图如图 7.4-3 所示.

例 3 甲、乙两选手进行象棋比赛,如果每局比赛甲获胜的概率为 0.6,乙获胜的概率为 0.4,那么采用 3 局 2 胜制还是采用 5 局 3 胜制对甲更有利?

分析:判断哪个赛制对甲有利,就是看在哪个赛制中甲最终获胜的概率大。可以把“甲最终获胜”这个事件,按可能的比分情况表示为若干事件的和,再利用各局比赛结果的独立性逐个求概率;也可以假定赛完所有 nn 局,把 nn 局比赛看成 nn 重伯努利试验,利用二项分布求“甲最终获胜”的概率。

解法1:采用3局2胜制,甲最终获胜有两种可能的比分 2:02:02:12:1 ,前者是前两局甲连胜,后者是前两局甲、乙各胜一局且第3局甲胜.因为每局比赛的结果是独立的,甲最终获胜的概率为

p1=0.62+C21×0.62×0.4=0.648.p _ {1} = 0. 6 ^ {2} + \mathrm{C} _ {2} ^ {1} \times 0. 6 ^ {2} \times 0. 4 = 0. 6 4 8.

类似地,采用5局3胜制,甲最终获胜有3种比分3:0,3:1或3:2。因为每局比赛的结果是独立的,所以甲最终获胜的概率为

p2=0.63+C32×0.63×0.4+C42×0.63×0.42=0.68256.p _ {2} = 0. 6 ^ {3} + \mathrm{C} _ {3} ^ {2} \times 0. 6 ^ {3} \times 0. 4 + \mathrm{C} _ {4} ^ {2} \times 0. 6 ^ {3} \times 0. 4 ^ {2} = 0. 6 8 2 5 6.

解法2:采用3局2胜制,不妨设赛满3局,用 XX 表示3局比赛中甲胜的局数,则XB(3,0.6)X\sim B(3,0.6) .甲最终获胜的概率为

p1=P(X=2)+P(X=3)=C32×0.62×0.4+C33×0.63=0.648.p _ {1} = P (X = 2) + P (X = 3) = \mathrm{C} _ {3} ^ {2} \times 0. 6 ^ {2} \times 0. 4 + \mathrm{C} _ {3} ^ {3} \times 0. 6 ^ {3} = 0. 6 4 8.

采用 5 局 3 胜制,不妨设赛满 5 局,用 X 表示 5 局比赛中甲胜的局数,则 XB(5,0.6)X \sim B(5, 0.6) . 甲最终获胜的概率为

p2=P(X=3)+P(X=4)+P(X=5)=C53×0.63×0.42+C54×0.64×0.4+C55×0.65=0.68256.\begin{array}{r l} p _ {2} & = P (X = 3) + P (X = 4) + P (X = 5) \\ & = \mathrm{C} _ {5} ^ {3} \times 0. 6 ^ {3} \times 0. 4 ^ {2} + \mathrm{C} _ {5} ^ {4} \times 0. 6 ^ {4} \times 0. 4 + \mathrm{C} _ {5} ^ {5} \times 0. 6 ^ {5} \\ & = 0. 6 8 2 5 6. \end{array}

为什么假定赛满3局或5局,不影响甲最终获胜的概率?

因为 p2>p1p_2 > p_1 ,所以5局3胜制对甲有利.实际上,比赛局数越多,对实力较强者越有利.

归纳

一般地,确定一个二项分布模型的步骤如下:

(1)明确伯努利试验及事件 A 的意义,确定事件 A 发生的概率 p;

(2) 确定重复试验的次数 n,并判断各次试验的独立性;

(3) 设 X 为 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数,则 XB(n,p)X \sim B(n, p) .

对于一个离散型随机变量,除了关心它的概率分布列外,我们还关心它的均值和方差等数字特征。因此,一个服从二项分布的随机变量,其均值和方差也是我们关心的。

探究

假设随机变量 XX 服从二项分布 B(n,p)B(n, p),那么 XX 的均值和方差各是什么?

我们知道,抛掷一枚质地均匀的硬币,“正面朝上”的概率为0.5,如果掷100次硬币,期望有 100×0.5=50100\times0.5=50 次正面朝上。根据均值的含义,对于服从二项分布的随机变量X,我们猜想 E(X)=npE(X)=np

我们不妨从简单开始,先考察 n 较小的情况.

(1) 当 n=1 时,X 服从两点分布,分布列为

P(X=0)=1p,P(X=1)=p.P (X = 0) = 1 - p, P (X = 1) = p.

均值和方差分别为

E(X)=p,D(X)=p(1p).E (X) = p, D (X) = p (1 - p).

(2) 当 n=2 时,X 的分布列为

P(X=0)=(1p)2,P(X=1)=2p(1p),P(X=2)=p2.P (X = 0) = (1 - p) ^ {2}, P (X = 1) = 2 p (1 - p), P (X = 2) = p ^ {2}.

均值和方差分别为

E(X)=0×(1p)2+1×2p(1p)+2×p2=2p.E (X) = 0 \times (1 - p) ^ {2} + 1 \times 2 p (1 - p) + 2 \times p ^ {2} = 2 p.

D(X)=02×(1p)2+12×2p(1p)+22×p2(2p)2=2p(1p).D (X) = 0 ^ {2} \times (1 - p) ^ {2} + 1 ^ {2} \times 2 p (1 - p) + 2 ^ {2} \times p ^ {2} - (2 p) ^ {2} = 2 p (1 - p).

一般地,可以证明:

如果 XB(n,p)X \sim B(n, p) ,那么 E(X)=npE(X) = npD(X)=np(1p)D(X) = np(1 - p) .

下面我们对均值进行证明.

q=1pq = 1 - p ,由 kCnk=nCn1k1k\mathrm{C}_n^k = n\mathrm{C}_{n - 1}^{k - 1} ,可得

E(X)=k=0nkCnkpkqnk=k=1nnCn1k1pkqnk=npk=1nCn1k1pk1qn1(k1).E (X) = \sum_ {k = 0} ^ {n} k \mathrm{C} _ {n} ^ {k} p ^ {k} q ^ {n - k} = \sum_ {k = 1} ^ {n} n \mathrm{C} _ {n - 1} ^ {k - 1} p ^ {k} q ^ {n - k} = n p \sum_ {k = 1} ^ {n} \mathrm{C} _ {n - 1} ^ {k - 1} p ^ {k - 1} q ^ {n - 1 - (k - 1)}.

k1=mk - 1 = m ,则

E(X)=npm=0n1Cn1mpmqn1m=np(p+q)n1=np.E (X) = n p \sum_ {m = 0} ^ {n - 1} \mathrm{C} _ {n - 1} ^ {m} p ^ {m} q ^ {n - 1 - m} = n p (p + q) ^ {n - 1} = n p.

二项分布的应用非常广泛。例如,生产过程中的质量控制和抽样方案,都是以二项分布为基础的;参加某保险的人群中发生保险事故的人数,试制药品治愈某种疾病的人数,感染某种病毒的家禽数等,都可以用二项分布来描述。

练习

  1. 将一枚质地均匀的硬币连续抛掷 4 次,X 表示 “正面朝上” 出现的次数.

(1) 求 X 的分布列;