Распределение среднего арифметического случайных величин

Пусть X1…Xn… - независимые и одинаково распределенные случайные величины с мат.ожиданием miи дисперсией si2. Среднее арифметическое их: Распределение среднего арифметического случайных величин - student2.ru

Распределение среднего арифметического случайных величин - student2.ru ]=nm/n=n

Распределение среднего арифметического случайных величин - student2.ru .

При n->∞ Распределение среднего арифметического случайных величин - student2.ru -> 0. Среднее арифметическое можно представить: Распределение среднего арифметического случайных величин - student2.ru , т.е. можно рассмотреть как сумму случайных величин. Тогда

Распределение среднего арифметического случайных величин - student2.ru – в силу центральной предельной теоремы

Теорема Муавра-Лапласа.

Пусть Х – случайная величина, имеющая биномиальное распределение. (q=1-p; n испытаний)

Х – число успехов в n испытаниях по схеме Бернулли

Х=0…n

Распределение среднего арифметического случайных величин - student2.ru

Введем величину Распределение среднего арифметического случайных величин - student2.ru

Причем P[Xi=1]=p M[Xi]=1*p+0*q=p

P[Xi=0]=qD[Xi]=M[Xi2]-p2=p-p2=p(1-p)=pq

X = X1 + … + Xn (они все независимы и имеют одинаковое распределение)

M[X] = M[X1 + … + Xn] = M[X1] + … + M[Xn] = np

D[X] = D[X1 + … + Xn] = D[X1] + … + D[Xn] = npq

Следовательно: X~N(np,npq)

Распределение среднего арифметического случайных величин - student2.ru

Теорема Муавра-Лапласа позволяет количественно оценить разброс события А в некотором эксперименте, который может повторятся n раз в неизменных условиях. Приблизительное значение p равно значению наблюдаемой относительной частоты появления события А в n экспериментах, причем, чем больше n тем выше относительная точность этого результата.

№22. Теорема Чебышева и ее обобщение.

Если дисперсии n-независимых случайных величин (X1…Xn) ограничены одной и той же постоянной, то при неограниченном увеличении числа n среднее арифметическое случайных величин сходится по вероятности к среднему арифметическому их математических ожиданий.

Распределение среднего арифметического случайных величин - student2.ru

Распределение среднего арифметического случайных величин - student2.ru

Док-во:

По условию: M(X1)=m1… M(Xn)=mn

По первому неравенству Чебышева получаем:

Распределение среднего арифметического случайных величин - student2.ru

поскольку P>1, то:

Распределение среднего арифметического случайных величин - student2.ru

Вывод: при достаточно больших n выполнение рассматриваемого неравенства является событием практически достоверным, а неравенства противоположного смысла практически невозможно.

Таким образом предел по вероятности следует понимать не как категорическое отверждение, а как утверждение, вероятность которого гарантируется с вероятностью близкой к 1 (при n->∞)

Таким образом, при большом числе случайных величин практически достоверно, что их средняя случайная величина как угодна мало отличается от неслучаной – среднего математического ожидания, т.е. перестает быть случайной.

Этим заключением обоснован выбор средней арифметической в качестве меры истинного значения мат. ожидания.

Практическое значение:

Пример: Необходимо установить размер страхового взноса, с условием что он(?) сделает выплаты при наступлении страхового случая. Замечание Если все измерения проводятся с одинаковой точностью и дисперсией (D[Xi]=s2), то дисперсия их средней величины

Распределение среднего арифметического случайных величин - student2.ru

Т.е. средний разброс случайной величины Распределение среднего арифметического случайных величин - student2.ru меньше разбросакаждого измерения. Увеличивая число измерения можно уменьшить влияния случайных погрешностей (но не систематических)

№23. Асимптотическое распределение среднего арифметического независимых случайных величин и относительной частоты.

Наши рекомендации