Презент_Матем_Л3_ИКРиМ_2сем_v1.ppt

Основные теоремы теории вероятностей. Повторные испытания. Теоремы Муавра − Лапласа. Бодряков

Владимир Юрьевич, д.ф.-м.н., проф. E-mail: Bodryakov_VYu@e1.ru

Екатеринбург – 2013-2014

упражнения по теории вероятностей: учебное пособие. М.: Академия, 2003. –

448 с.
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие. – М.: Высшее образование, 2006. – 479 с.
Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие. – М.: Высшее образование, 2006. – 404 с.
Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей. М.: Фазис, 1998. – 144 с.
http://e-lib.uspu.ru
www.exponenta.ru

полную группу. Если одно из них обозначено как событие A,

то противоположное к нему принято обозначать как Ā. Традиционными являются также обозначения P(A) = p, P(Ā) = q.
Теорема о сумме вероятностей противоположных событий. Сумма вероятностей противоположных событий равна единице:
P(A + Ā) = P(A) + P(Ā) = p + q = 1.
Док-во: СРС.
Замечание: Нередко найти вероятность события, противоположного к интересующему нас, т.е. P(Ā) = q, оказывается проще, чем найти P(A) = p. Тогда искомую вероятность P(A) находят как
P(A) = 1 − P(Ā),
или
p = 1 − q.

берут пять. Найти вероятность того, что среди отобранных будет хотя

бы одна кость с шестеркой (событие A).
Решение: Как известно, полный набор костей домино содержит 28 костей, причем среди них имеется семь костей, содержащих шестерку, а именно, 6:6, 6:5, 6:4, 6:3, 6:2, 6:1, 6:0.
Задача, конечно, может быть решена «в лоб». Сложное событие A может быть представлено как сумма более простых несовместных событий:
A = A1∪ A2∪ A3∪ A4∪ A5,
где
A1 − «Среди отобранных 5-ти костей ровно одна содержит шестерку»;
A2 − «Среди отобранных 5-ти костей ровно две содержит шестерку»;
………………………………………………………………………….
A5 − «Среди отобранных 5-ти костей ровно пять содержит шестерку».
Число способов извлечь 5 каких-либо костей из полного набора домино составляет
n = С528.

принципу умножения
m1 = С17 × С421,
т.е. из взятых 5 карт

домино 1 – из 7, содержащих шестерку; 4 − из 21, не содержащих шестерки.
Аналогично, число возможностей осуществления события A2 равно
m2 = С27 × С321,
и т.д. Наконец, число возможностей осуществления события A2 равно
m5 = С57 × С021.
Полное число возможностей осуществления события A составляет согласно комбинаторному принципу сложения
m = m1 + m2 + m3 + m4 + m5.
Искомая вероятность события A равна
P(A) = m/n.

Вычислим вероятность противоположного к событию A события Ā − «Среди

отобранных пяти костей не будет ни одной кости с шестеркой». Число способов осуществления противоположного события Ā есть
¬m = С521,
т.е. из взятых 5 карт – все 5 − из 21, не содержащих шестерки.
Искомая вероятность события Ā равна
P(Ā ) = ¬m/n = С521/С528 ≈ 0,207.
Соответственно, вероятность искомого («прямого») события равна
P(A) = 1 − P(Ā ) ≈ 0,793.
Ответ: P(A) ≈ 0,793.

событие AB = A⋅B = A∩B, состоящее в совместном появлении

этих событий. Иными словами, событие AB состоит из элементарных событий, являющихся частью как события A ⊂ Ω (пространство исходов), так и события B ⊂ Ω (см. рис.).




Определение: Произведением (пересечением) событий A, B, C, …, N называется событие ABC…N, состоящее в совместном появлении всех этих событий.
Определение: Условной вероятностью PA(B) события B при условии осуществления события A называется вероятность события B, вычисленная в предположении, что событие A уже наступило.

A

B

AB

Ω

B при условии осуществления события A может быть найдена по

формуле:
PA(B) = P(AB)/P(A).




Док-во: Будем считать, что пространство элементарных событий Ω состоит из n = |Ω| элементов – исходов. Событие A ⊂ Ω состоит из mA + mAB исходов («собственные» исходы A плюс исходы, совместные с событием B, т.е. благоприятствующие как A, так и B)). Событие B ⊂ Ω состоит из mB + mAB исходов («собственные» исходы B плюс исходы, совместные с событием A).
Вероятность события AB равна по определению вероятности
P(AB) = mAB /n;

A

B

AB

Ω

+ mAB)/n.
Событию B, при условии осуществления события A благоприятствует mAB

исходов из mA + mAB (событие A осуществилось!). Согласно тому же классическому определению вероятности для условной вероятности события B при условии осуществления A имеем:
PA(B) = mAB /(mA + mAB).
А это, как легко получить, разделив почленно выражения для вероятностей P(AB) и P(A), и есть доказываемый результат:
PA(B) = P(AB)/P(A), ч.т.д.
Полученный результат можно обобщить и распространить за пределы классической схемы с конечным числом равновероятных исходов. Вообще, для условной вероятности справедливо следующее
Определение: Условная вероятность PA(B) события B при условии осуществления события A по определению равна:
PA(B) = P(AB)/P(A), (P(A) > 0).

A и B равна произведению (безусловной) вероятности одного из них

на условную вероятность другого при условии, что первое уже произошло:
P(AB) = P(A)⋅PA(B).
Док-во: Справедливость утверждения теоремы немедленно вытекает из определения условной вероятности PA(B) = P(AB)/P(A), откуда
P(AB) = P(A)⋅PA(B), ч.т.д.
Замечание. Применив теорему об умножении вероятностей к событию BA = AB, убеждаемся, что
P(BA) = P(B)⋅PB(A) = P(AB) = P(A)⋅PA(B).
Следствие из теоремы умножения вероятностей. Вероятность совместного появления событий A1, A2, …, An равна:
P(A1⋅A2⋅A3⋅… ⋅An ) = P(A1)⋅PA1(A2)⋅ PA1A2(A3)⋅ … ⋅ PA1A2…A(n-1)(An).
В частности, для вероятности совместного осуществления трех событий A, B, C имеем:
P(ABС) = P(A)⋅PA(B)⋅PAB(C).

3 черных (Ч) шара. Из урны один за другим вынимают

два шара. Найти вероятность появления белого шара при втором испытании (событие B), если при первом испытании был извлечен черный шар (событие A).
Решение: Поскольку после первого опыта (извлечен один Ч шар) в урне осталось шесть шаров (4Б + 2Ч), вероятность извлечь Б шар при втором испытании составляет:
PA(B) = 4/6 = 2/3.
С другой стороны, согласно общей формуле условной вероятности:
PA(B) = P(AB)/P(A),
где вероятность извлечения Ч шара при первом испытании (событие A) равна:
P(A) = 3/7.
Вероятность извлечения пары шаров в указанном порядке (Ч, затем Б) равна P(AB) = С31 × С41 / A72 = 3 × 4 / 42 = 2/7. Отсюда
PA(B) = P(AB)/P(A) = (2/7)/(3/7) = 2/3, как и ранее.
Ответ: PA(B) = 2/3.

Ч

Б

Какова вероятность, что студент правильно ответит на три предложенных вопроса

из 25?
Решение: СРС.
Ответ: P(A) = 57/115 ≈ 0,496.
Определение: Событие B называют независимым от события A, если появление события A не изменяет вероятности события B, т.е. если условная вероятность события B равна его безусловной вероятности:
PA(B) = P(B).
Замечание: При этом и PB(A) = P(A), т.е. свойство независимости событий взаимно.
Док-во: СРС.
Следствие из теоремы умножения вероятностей для независимых событий. Вероятность совместного появления двух независимых событий равна произведению вероятностей этих событий:
P(AB) = P(A)⋅P(B).
Определение: Два события называются независимыми, если вероятность их совместного появления равна произведению вероятностей этих событий: P(AB) = P(A)⋅P(B).

попарно независимы события A и B, A и C, B

и C, а также независимы A и BС, B и AC, C и AB.
Замечание: Из попарной независимости событий A, B и C еще не следует их независимость в совокупности.
Док-во: Пусть полное пространство элементарных событий состоит четырех равновероятных исходов: Ω = {ω1, ω2, ω3, ω4}; соответствующие вероятности p1 = p2 = p3 = p4 = p = ¼.
Пусть событие A состоит из двух элементов: A = {ω1, ω2}; аналогично, события B и C также двухэлементны: B = {ω1, ω3}; C = {ω1, ω4}. При этом P(A) = p1 + p2 = ¼ + ¼ = ½. Аналогично, P(B) = P(C) = ½.
Убедимся в попарной независимости событий A, B и C:
AB = {ω1} ⇒ P(AB) = ¼ = ½ × ½ = P(A)⋅P(B). Аналогично,
AС = {ω1} ⇒ P(AС) = ¼ = ½ × ½ = P(A)⋅P(С).
BС = {ω1} ⇒ P(BС) = ¼ = ½ × ½ = P(B)⋅P(C).
Эти равенства и означают попарную независимость событий A, B и C.
С др. стороны, ABС = {ω1} ⇒ P(ABС) = ¼ ≠ ½⋅½⋅½ = P(A)⋅P(B)⋅P(B),
т.е. события A, B и C не являются независимыми в совокупности, ч.т.д.

события A1, A2, A3, …, An независимы в совокупности, то

P(A1⋅A2⋅A3⋅…⋅An) = P(A1)⋅P(A2)⋅P(A3)⋅ … ⋅P(An).
Док-во: СРС.
Замечание: Если события A, B, C, …, N попарно независимы, то попарно независимыми будут также противоположные к ним события ¬A, ¬B, ¬C, …, ¬N.
Пример 5. Найти вероятность выпадения в сумме 12 очков при однократном бросании двух игральных кубиков. Изменится ли ответ, если дважды бросается один кубик?
Решение: СРС.
Ответ: P(AB) = 1/36.

событий». Вероятность появления хотя бы одного из событий A1, A2,

A3, …, An, независимых в совокупности, равна разности между единицей и произведением вероятностей противоположных событий Ā1, Ā2, Ā3, …, Ān:
P(A) = 1 − q1⋅q2⋅q3⋅… ⋅qn,
q1 = P(Ā1); q2 = P(Ā2); q3 = P(Ā3); …; qn = P(Ān).
Док-во: Обозначим через A интересующее нас событие A − «В результате испытаний появилось хотя бы одно из независимых в совокупности событий A1, A2, A3, …, An».
Противоположным к событию A является событие Ā − «В результате испытаний не появилось ни одно из событий A1, A2, A3, …, An, т.е. реализовалась одновременно вся совокупность противоположных событий Ā1, Ā2, Ā3, …, Ān».
Вероятность противоположного события, с учетом независимости,
P(Ā) = P(Ā1⋅Ā2⋅Ā3⋅ … ⋅Ān) = P(Ā1)⋅P(Ā2)⋅P(Ā3)⋅ … ⋅P(Ān) = q1⋅q2⋅q3⋅… ⋅qn.
С другой стороны для вероятностей противоположных событий имеем: P(A) + P(Ā) = 1, откуда и вытекает требуемый результат P(A) = 1 − P(Ā) = 1 − q1⋅q2⋅q3⋅… ⋅qn, ч.т.д.

An одинаковы: P(A1) = P(A2) = P(A3) = … =

P(An ) = q, то вероятность появления хотя бы одного события есть:
P(A) = 1 − qn.
Пример 6: Вероятность поражения цели первым стрелком p1 = 0,8; вторым − p2 = 0,6. Найти вероятность того, что цель будет поражена при одновременном выстреле обоих стрелков (для поражения цели достаточно одного попадания).
Решение: Противоположным к интересующему нас событию A − «В цель попал по крайней мере один стрелок» является событие Ā − «В цель не попал ни один из стрелков».
Вероятность противоположного события, с учетом независимости событий, состоящих в попадании каждого из стрелков, равна:
P(Ā) = q1⋅q2 = (1 − p1)⋅(1 − p2) = 1 − p1 − p2 + p1⋅p2.
Соответственно, вероятность «прямого» события A равна:
P(A) = 1 − P(Ā) = 1 − q1⋅q2 = 1 − (1 − p1)⋅(1 − p2) = p1 + p2 − p1⋅p2 = 0,92.
Ответ: P(A) = p1 + p2 − p1⋅p2 = 0,92.

цель, равна p = 0,4 при каждом выстреле. Сколько выстрелов

должен сделать стрелок, чтобы с вероятностью не менее 0,9 он попал в цель хотя бы один раз?
Решение: Обозначим через A1, A2, …, An события, состоящие в попадании стрелком при 1-ом, 2-ом, … n-ом выстреле. По условию нас интересует вероятность попадания в цель хотя бы один раз при сделанных n выстрелах (событие A = A1+ A2 + … + An).
Найдем вероятность противоположного события Ā − «В цель не попал ни один из n выстрелов»: P(Ā) = qn, где q = 1 − p = 0,6. Соответственно, вероятность «прямого» события A равна P(A) = 1 − qn. Необходимое число выстрелов n найдем из условия P(A) > 0,9 (см. табл.):






Ответ: n = 5.

может наступить лишь при условии появления одного из несовместных событий

B1, B2, …, Bn, образующих полную группу, равна сумме произведений вероятностей каждого из этих событий на соответствующие условные вероятности события A:
P(A) = P(B1)⋅PB1(A) + P(B2)⋅PB2(A) + … + P(Bn)⋅PBn(A), −
формула полной вероятности.
Док-во: По условию теоремы
A = AB1 + AB2 + … + ABn,
причем события AB1, AB2, … ABn, несовместны вследствие несовместности событий B1, B2, …, Bn. По теореме сложения вероятностей для несовместных событий
P(A) = P(AB1) + P(AB2) + … + P(ABn).
По теореме умножения вероятностей P(AB1) = P(B1)⋅PB1(A), P(AB2) = P(B2)⋅PB2(A), …, P(ABn) = P(Bn)⋅PBn(A), откуда и следует формула полной вероятности:
P(A) = P(B1)⋅PB1(A) + P(B2)⋅PB2(A) + … + P(Bn)⋅PBn(A), ч.т.д.

и 6 черных (Ч.) шаров. Во второй урне – 3

Б. и 7 Ч. шаров. Из наудачу выбранной урны вынимают один шар. Какова вероятность того, что он белый (Б.)?
Решение: Обозначим: Урна I: 4 Б. + 6 Ч. шаров; урна II: 3 Б. + 7 Ч. шаров. Событию A − «Из выбранной наудачу урны вынут Б. шар» предшествуют два события B1, B2, образующие полную группу. А именно: B1 − «Выбрана урна I, и шар вынут из нее»; B2 − «Выбрана урна II, и шар вынут из нее»;
Согласно условию одна из урн выбрана случайно (наудачу). Поэтому
P(B1) = P(B2) = ½;
как и должно быть, P(B1) + P(B2) = 1. Если выбрана урна I (событие B1), то (условная вероятность вынуть Б. из нее равна:
PB1(A) = 4/10.
Если выбрана урна II (событие B2), то (условная вероятность вынуть Б. из нее равна:
PB1(A) = 3/10.
По формуле полной вероятности, полная вероятность события A:
P(A) = P(B1)⋅PB1(A) + P(B2)⋅PB2(A) = ½⋅(4/10) + ½⋅(3/10) = 7/20.
Ответ: P(A) = P(B1)⋅PB1(A) + P(B2)⋅PB2(A) = 7/20.

и 6 черных (Ч.) шаров. Во второй урне – 3

Б. и 7 Ч. шаров. Из каждой урны вынимают по одному шару, а затем случайным образом из этой пары шаров выбирают один. Какова вероятность того, что он белый (Б.)?
Решение: СРС.
Ответ: P(A) = 7/20.

два раза меньше изделий, чем первая, а процент брака у

нее в 1,5 раза больше. Детали от обеих смен в не рассортированном виде сложены (для предъявления ОТК). Наудачу взятая оттуда деталь оказалась бракованной. Какова вероятность того, что она сделана второй сменой?
Решение: Пусть первая (I) смена произвела N деталей, причем среди них kN бракованных; здесь k – доля (процент) брака.
Тогда по условию вторая (II) смена произвела N деталей, причем среди них k⋅ N = kN.
Таким образом, среди деталей, произведенных I и II сменами имеется kN + kN = (7/4)kN бракованных изделий.
Доля I смены в (7/4)kN бракованных изделиях составляет
kN / (7/4)kN = 4/7.
Доля II смены в (7/4)kN бракованных изделиях составляет
kN / (7/4)kN = 3/7.
Это и есть вероятность события A − «Брак. изделие сделано II сменой».
Ответ: P(A) = 3/7.
Прим. Задачи такого рода подразумевают вычисление Бейесовской вероятности некоторого события (см. далее).

наступить лишь при условии появления одного из несовместных событий B1,

B2, …, Bn, образующих полную группу. Пусть опыт проведен и событие A уже фактически наступило. Возникает вопрос, с какой вероятностью событию A предшествовало событие B1, с какой – событие B2, …, с какой, наконец, − событие Bn?
Ответ на поставленный вопрос может быть найден с помощью формулы Бейеса (см. далее).
Определение: Предположения о том, какое из событий полной группы B1, B2, …, Bn предопределило появление события A называются вероятностными (бейесовскими) гипотезами.
Определение: Вероятностями бейесовских гипотез называются соответствующими бейесовскими вероятностями. Иными словами, бейесовскими вероятностями называются условные вероятности PA(B1), PA(B2), …, PA(Bn) того, что событие A осуществилось совместно с событием: либо B1, либо B2, …, либо Bn, соответственно.

(Байес, англ. Reverend Thomas Bayes [beɪz]) (1702 − 17.04.1761) −

английский математик и пресвитерианский священник, член Лондонского королевского общества (1742). Родился в 1702 году в Лондоне. Обучался дома, в 1719 году поступил в Эдинбургский университет. Затем Байес помогал отцу проводить службу, а вскоре, в 30-х годах, сам стал священником в пресвитерианской церкви. В 1752 году он вышел в отставку; умер в 1761 году. Достижения: Математические интересы Байеса относились к теории вероятностей (ТВ). Он сформулировал и решил одну из основных задач этого раздела математики (теорема Бейеса). Работа, посвящённая этой задаче, была опубликована в 1763 году, уже после его смерти. Формула Бейеса, дающая возможность оценить вероятность событий эмпирическим путём, играет важную роль в современной математической статистике (МС) и ТВ. Другая крупная его работа − «Очерки к решению проблемы доктрины шансов». Используется терминология: бейесовская вероятность, бейесовская оценка решения, и др.

полной вероятности, полная вероятность события A, которое может быть реализовано

лишь совместно с одним из событий B1, B2, …, Bn, образующих полную группу, равна:
P(A) = P(B1)⋅PB1(A) + P(B2)⋅PB2(A) + … + P(Bn)⋅PBn(A).
Пусть, например, событие A произошло совместно (вследствие) события B1. По теореме умножения вероятностей,
P(AB1) = P(B1)⋅PB1(A) = P(A)⋅PA(B1).
Отсюда для условной вероятности события B1, при том условии, что событие A произошло, имеем:
PA(B1) = P(B1)⋅PB1(A)/P(A).
Аналогично для событий B2, …, Bn имеем:
PA(B2) = P(B2)⋅PB2(A)/P(A);
…………………………….
PA(Bn) = P(Bn)⋅PBn(A)/P(A).
Выписанные формулы и являются формулами Бейеса. Задача решена.

относится к числу легковых машин как 3:2. Вероятность того, что

проезжающая машина будет заправляться равна 0,1 для грузовой машины и 0,2 для легковой. У бензоколонки заправляется машина. Найти вероятность того, что это грузовик.
Решение: Результатом наблюдения (вероятностного эксперимента) является событие A − «Машина остановилась для заправки». Событие A является результатом предшествующих событий полной группы:
B1 − «Проезжающая мимо заправки машина − грузовая»;
B2 − «Проезжающая мимо заправки машина − легковая».
По условию, вероятности событий B1 и B2 есть: P(B1) = 3/5; P(B2) = 2/5.
Условные вероятности того, что машина остановится для заправки (событие A) равны: PB1(A) = 0,1 (для грузовой машины); PB2(A) = 0,2 (для легковой машины). Полная вероятность события A есть:
P(A) = P(B1)⋅PB1(A) + P(B2)⋅PB2(A) = (3/5)⋅0,1 + (2/5)⋅0,2 = 0,7/5.
По формуле Бейеса:
PA(B1) = P(B1)⋅PB1(A)/P(A) = (3/5)⋅0,1/(0,7/5) = 3/7;
PA(B2) = P(B2)⋅PB2(A)/P(A) = (2/5)⋅0,2/(0,7/5) = 4/7.
Ответ: Вероятность того, что заправляется грузовик PA(B2) = 4/7.

A в каждом испытании не зависит от исходов других испытаний,

то такие испытания называются независимыми относительно события A.
Постановка задачи (схема испытаний Бернулли). Пусть производится серия из n независимых относительно события A испытаний, в каждом из которых событие A может с одной и той же вероятностью p появиться или не появиться с вероятностью q = 1 − p. Требуется найти вероятность Pn(k) того, что событие A осуществится ровно k раз (0 ≤ k ≤ n) и, следовательно, не осуществится n − k раз.
Решение: Вероятность сложного события, состоящего в том, что событие A появится ровно k раз (с вероятностью p) и не появится (событие Ā) n − k раз (с вероятностью q = 1 − p раз), равна:
Pn′(k) = P(A⋅A⋅ …⋅A: k раз)⋅P(Ā ⋅ Ā ⋅ … ⋅ Ā : n − k раз) = pk⋅qn−k.
С учетом, однако, того, что порядок появления события A безразличен (важно только, чтобы оно произошло ровно k раз) вероятность Pn′(k) следует умножить на число перестановок из n элементов по k элементов, т.е. на Cnk. В результате получаем окончательно выражение, известно как формула Бернулли:
Pn(k) = Cnk⋅pk⋅qn−k.

Bernoulli, 27 декабря 1654,
Базель, − 16 августа 1705, там

же) − швейцарский математик,
старший брат Иоганна Бернулли; профессор математики
Базельского университета (с 1687 года).
Якоб родился в семье преуспевающего фармацевта
Николая Бернулли. Вначале учился богословию, но увлёкся математикой, которую изучил самостоятельно. В 1677 году совершил поездку во Францию для изучения идей Декарта, затем в Нидерланды и Англию, где познакомился с Гуком и Бойлем. Вернувшись в Базель, некоторое время работал частным учителем. В 1684 году женился на Юдит Штупанус (Judith Stupanus), у них родились сын и дочь.
С 1687 года — профессор физики (позже — математики) в Базельском университете. 1684: штудирует первый мемуар Лейбница по анализу и становится восторженным адептом нового исчисления. Пишет письмо Лейбницу с просьбой разъяснить несколько тёмных мест. Ответ он получил только спустя три года (Лейбниц тогда был в командировке в Париже); за это время Якоб Бернулли самостоятельно освоил дифференциальное и интегральное исчисление, а заодно приобщил к нему брата Иоганна. По возвращении Лейбниц вступает в активную и взаимно-полезную переписку с обоими. Сложившийся триумвират — Лейбниц и братья Бернулли — 20 лет возглавлял европейских математиков и чрезвычайно обогатил новый анализ. 1699: оба брата Бернулли избраны иностранными членами Парижской Академии наук. В честь Якоба и Иоганна Бернулли назван кратер Bernoulli на Луне.

молодого математика относится к 1690 году.
Якоб решает задачу Лейбница о

форме кривой, по которой
тяжелая точка опускается за равные промежутки времени
на равные вертикальные отрезки. Лейбниц и Гюйгенс уже
установили, что это полукубическая парабола, но лишь Якоб
Бернулли опубликовал доказательство средствами нового
анализа, выведя и проинтегрировав дифференциальное
уравнение. При этом впервые появился в печати термин
«интеграл». Якоб Бернулли внёс огромный вклад в развитие
аналитической геометрии и зарождение вариационного
исчисления. Его именем названа лемниската Бернулли. Он
исследовал также циклоиду, цепную линию, и особенно логарифмическую спираль. Якобу Бернулли принадлежат значительные достижения в теории рядов, дифференциальном исчислении, теории вероятностей и теории чисел, где его именем названы «числа Бернулли».
«Искусство предположений». Он изучил теорию вероятностей по книге Гюйгенса «О расчётах в азартной игре», в которой ещё не было определения и понятия вероятности (её заменяет количество благоприятных случаев). Якоб Бернулли ввёл значительную часть современных понятий теории вероятностей и сформулировал первый вариант закона больших чисел. Якоб Бернулли подготовил монографию в этой области, однако издать её не успел. Она была напечатана посмертно, в 1713 году, его братом Николаем, под названием «Искусство предположений». Это содержательный трактат по теории вероятностей, статистике и их практическому применении, итог комбинаторики и теории вероятностей XVII века. Имя Якоба носит важное в комбинаторике распределение Бернулли. Якоб Бернулли издал также работы по различным вопросам арифметики, алгебры, геометрии и физики.

.

Найти вероятность того, что герб выпадет k (k = 0,

1, …, 6) раз.
Решение: При каждом очередном бросании монеты событие A − «Выпал герб (Г.)» может осуществиться с вероятностью p =  и не осуществиться с вероятностью q = 1 − p = . Ясно, что событие A является независимым относительно испытаний. Иными словами, испытания осуществляются по схеме Бернулли.
Согласно формуле Бернулли, вероятность того, что из n бросаний Г. выпадет ровно k раз равна:
P6(k) = C6k⋅pk⋅q6−k = C6k⋅()k⋅()6−k = C6k⋅()6.
Результаты расчетов удобно свести в таблицу:



Ответ: См. табл. и рис.