离散型随机变量的期望与方差的相关公式的证明

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1、离散型随机变量的期望与方差的相关公式的证明凭祥高中谢松兴地址:凭祥市新华路95号邮编:532600关键词:二项分布几何分布期望方差公式证明摘要:本文主要介绍离散型随机变量的期望和方差的定义,着重用多种方法介绍高中数学课本中没有具体给出的二项分布、几何分布的期望和方差相关公式的证明推导过程,并能指导读者通过相关公式的应用解决一些高考题目和解决一些实际问题.前言人教版高中数学第三册(选修II)中离散型随机变量的期望与方差的相关公式的给出比较直接突然,很多学生想知道其中的具体原因。作为高考已经不要求推导公式,本着为学生答疑解惑的原则,本文作者结合大学和高中相关知识,给出以下证明

2、方法,以便学有余力的学生自由阅读。-、数学期望的来由早在17世纪,有一个赌徒向法国著名数学家帕斯卡挑战,给他出了一道题目,题目是这样的:甲乙两个人赌博,他们两人获胜的机率相等,比赛规则是先胜三局者为赢家,赢家可以获得100法郎的奖励。当比赛进行到第三局的时候,甲胜了两局,乙胜了一局,这时由于某些原因中止了比赛,那么如何分配这100法郎才比较公平?  用概率论的知识,不难得知,甲获胜的概率为1/2+(1/2)*(1/2)=3/4,或者分析乙获胜的概率为(1/2)*(1/2)=1/4。因此由此引出了甲的期望所得值为100*3/4=75法郎,乙的期望所得值为25法郎。  这个故

3、事里出现了“期望”这个词,数学期望由此而来。定义1若离散型随机变量可能取值为(=1,2,3,…),其分布列为(=1,2,3,…),则当<时,则称存在数学期望,并且数学期望为E=,如果=,则数学期望不存在。定义2期望:若离散型随机变量ξ,当ξ=xi的概率为P(ξ=xi)=Pi(i10=1,2,…,n,…),则称Eξ=∑xipi为ξ的数学期望,反映了ξ的平均值.期望是算术平均值概念的推广,是概率意义下的平均.Eξ由ξ的分布列唯一确定.二、数学期望的性质(1)设C是常数,则E(C)=C。(2)若k是常数,则E(kX)=kE(X)。(3)。三、方差的定义前面我们介绍了随机变量的数

4、学期望,它体现了随机变量取值的平均水平,是随机变量一个重要的数字特征。但是在一些场合下,仅仅知道随机变量取值的平均值是不够的,还需要知道随机变量取值在其平均值附近的离散程度,这就是方差的概念。定义3方差:称Dξ=∑(xi-Eξ)2pi为随机变量ξ的均方差,简称方差.叫标准差,反映了ξ的离散程度.定义4设随机变量X的数学期望存在,若存在,则称为随机变量X的方差,记作,即。方差的算术平方根称为随机变量X的标准差,记作,即由于与X具有相同的度量单位,故在实际问题中经常使用。Dξ表示ξ对Eξ的平均偏离程度,Dξ越大表示平均偏离程度越大,说明ξ的取值越分散.方差刻画了随机变量的取值

5、对于其数学期望的离散程度,若X的取值相对于其数学期望比较集中,则其方差较小;若X的取值相对于其数学期望比较分散,则方差较大。若方差=0,则随机变量X以概率1取常数值。由定义4知,方差是随机变量X的函数的数学期望,故10当X离散时,X的概率函数为;当X连续时,X的密度函数为。求证方差的一个简单公式:公式1:证明一:证明二:可以用此公式计算常见分布的方差四、方差的性质(1)设C是常数,则D(C)=0。(2)若C是常数,则。(3)若与独立,则公式2:。证由数学期望的性质及求方差的公式得10可推广为:若,,…,相互独立,则(4)D(X)=0P(X=C)=1,这里C=E(X)。五、

6、常见的期望和方差公式的推导过程(一)离散型随机变量的期望和方差的计算公式与运算性质列举及证明1.由概率的性质可知,任一离散型随机变量的分布列具有下述两个性质:(1)pi≥0,i=1,2,…;(2)p1+p2+…=1。2.离散型随机变量期望和方差的性质:E(a+b)=aE+b,D(a+b)=a2D。(1)公式3:E(aξ+b)=aEξ+b,证明:令为常数也为随机变量所以的分布列为   … …   … …10==说明随机变量的线性函数的期望等于随机变量期望的线性函数(1)公式4:D(aξ+b)=a2Dξ(a、b为常数).证法一:因为所以有:证毕证法二:Dξ=.E(aξ+b)=

7、aEξ+b,D(aξ+b)=a2Dξ.(二)二项分布公式列举及证明1.二项分布定义:若随机变量的分布列为:P(=k)=Cnkpkqn-k。(k=0,1,2,…,n,0<p<1,q=1-p,则称服从二项分布,记作~B(n,p),其中n、p为参数,并记Cnkpkqn-k=b(k;n,p)。2.对二项分布来说,概率分布的两个性质成立。即:10(1)P(=k)=Cnkpkqn-k>0,k=0,1,2,…,n;(2)P(=k)=Cnkpkqn-k=(p+q)n=1。二项分布是一种常见的离散型随机变量的分布,它有着广泛的应用。3.服从二项

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