第十三章 · 概率论与数理统计初步

随机事件与概率

第一节 · 90分钟
随机试验 样本空间 事件运算 古典概型 条件概率 全概率公式 贝叶斯公式 事件独立性 伯努利概型
核心概念
确定性随机性——两类自然现象
在自然界和社会生活中,我们遇到的现象可以分为两大类:
✅ 确定性现象
在一定条件下必然发生的现象。
例如:在标准大气压下,水加热到100°C必然沸腾;向上抛出的石头必然落回地面。
🎲 随机现象
在一定条件下,可能出现也可能不出现的现象。
例如:抛一枚硬币,落地后可能正面朝上也可能反面朝上;生产线上的产品,可能合格也可能不合格。
虽然单次随机现象的结果不确定,但大量重复后会呈现出统计规律性——这正是概率论研究的核心对象。概率论就是研究随机现象统计规律的数学学科。
核心概念
随机试验——对随机现象的科学观察
定义
把对随机现象的观察、记录、实验统称为随机试验,简称试验,记为 \(E\)。
随机试验有三个关键特点:
🔄 可重复
可以在相同条件下重复进行
📋 可预知
所有可能的结果不止一个,且事先能明确
❓ 不确定
每次试验前不能确定会出现哪个结果
常见的随机试验:
\(E_1\):抛一枚硬币,观察正面 \(H\) 和反面 \(T\) 出现的情况 \(E_2\):掷一颗骰子,观察出现的点数 \(E_3\):在一批产品中随机抽取一件,检验其是否合格
判断是否为随机试验,就看是否同时满足以上三个条件。"明天太阳从东方升起"不是随机试验(结果确定),但"明天是否下雨"可以构成随机试验。
核心概念
样本空间随机事件——概率论的基本语言
定义 · 样本空间
随机试验 \(E\) 的所有可能结果组成的集合,称为样本空间,记为 \(\Omega\)。其中每个结果称为一个样本点,记为 \(\omega\)。
具体例子:
抛硬币:\(\Omega=\{H, T\}\) 掷骰子:\(\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}\) 检验产品:\(\Omega=\{\text{合格}, \text{不合格}\}\)
Ω(样本空间) 1 2 3 4 5 6 掷骰子
定义 · 随机事件
样本空间 \(\Omega\) 的子集称为随机事件,简称事件,用大写字母 \(A, B, C\) 等表示。
当这个子集中的一个样本点出现时,就说该事件发生了。
必然事件 \(\Omega\)
包含所有样本点,每次试验必然发生
不可能事件 \(\varnothing\)
不含任何样本点,不可能发生
简单来说,样本空间是"全部可能"事件是"部分可能"。比如掷骰子,"出现偶数"这个事件就是子集 \(A=\{2,4,6\}\),它是 \(\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}\) 的一部分。
核心概念
事件的关系与运算——用韦恩图直观理解
事件本质是集合,所以事件之间的关系和运算就是集合运算。下面通过韦恩图来直观理解:
和事件(并事件)A∪B
事件 A 与事件 B 至少有一个发生的事件。类似集合的"并集"——两个圈加起来的全部区域。
Ω A B
事件运算基本规律
交换律:\(A\cup B = B\cup A\),\(AB = BA\)  结合律:\((A\cup B)\cup C = A\cup(B\cup C)\)
分配律:\(A(B\cup C) = AB \cup AC\)  德·摩根律:\(\overline{A\cup B} = \bar{A}\cap\bar{B}\),\(\overline{A\cap B} = \bar{A}\cup\bar{B}\)
德·摩根律的直觉:"不是(A或B)" 等价于 "不是A 且 不是B"。就像"我既没去北京也没去上海"等价于"我没去北京 并且 我没去上海"。
II

概 率

如何用一个数来衡量事件发生的可能性大小?从频率的稳定性出发,建立概率的严格定义。
核心概念
频率概率——用实验发现规律
频率
在 \(n\) 次试验中事件 \(A\) 发生了 \(n_A\) 次,则比值 \(\displaystyle f_n(A) = \frac{n_A}{n}\) 称为事件 \(A\) 的频率
频率的基本性质:
① \(0 \leq f_n(A) \leq 1\)
② \(f_n(\Omega) = 1\)
③ 互斥事件的频率可以相加
试验次数 n 频率 P=0.5 10 100 500 5000 1 0.5 0
抛硬币频率随试验次数增大趋于稳定
概率的公理化定义
对事件 \(A\) 赋予实数 \(P(A)\) 称为其概率,需满足:① 非负性:\(P(A)\geq 0\);② 规范性:\(P(\Omega)=1\);③ 可列可加性:两两互斥事件的概率可以相加。
概率的重要性质
\(P(\varnothing)=0\) \(P(\bar{A}) = 1 - P(A)\) 若 \(A\subset B\) 则 \(P(A)\leq P(B)\)
加法公式:\(P(A\cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)\)
古典概型
古典概型——最基本的概率计算模型
古典概型的两个条件
有限性:样本空间 \(\Omega\) 中样本点个数有限; ② 等可能性:每个样本点出现的可能性相等
$$P(A) = \frac{A\text{包含的样本点数}}{样本点总数} = \frac{m}{n}$$
例1 · 掷骰子
掷一颗均匀的骰子,求:(1)出现偶数点的概率;(2)出现点数不超过4的概率。
第一步:确定样本空间
\(\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\),共 \(n = 6\) 个等可能的样本点。
第二步(1):找出事件A包含的样本点
事件 \(A\) = "出现偶数点" = \(\{2, 4, 6\}\),\(m = 3\) → \(\displaystyle P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}\)
第三步(2):找出事件B包含的样本点
事件 \(B\) = "点数不超过4" = \(\{1, 2, 3, 4\}\),\(m = 4\) → \(\displaystyle P(B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}\)
古典概型的解题套路永远三步:① 写出样本空间,数总数 \(n\);② 找出事件对应的样本点,数个数 \(m\);③ 代入 \(P(A) = \dfrac{m}{n}\)。
古典概型 · 组合
例2 · 用组合数计算古典概率
例2 · 摸球问题
一个口袋中有5个白球3个红球,从中任取3个,求:(1)3个都是白球的概率;(2)恰好有1个红球的概率。
思路分析:8个球取3个,每种取法等可能 → 古典概型。用组合数 \(C_n^k\) 来计数。
第一步:计算总的取法数
从8个球中任取3个:\(\displaystyle n = C_8^3 = \frac{8!}{3!\cdot 5!} = \frac{8\times 7\times 6}{3\times 2\times 1} = 56\)
第二步(1):3个都是白球
从5个白球中取3个:\(\displaystyle m_1 = C_5^3 = \frac{5\times 4\times 3}{3\times 2\times 1} = 10\) → \(\displaystyle P(A) = \frac{C_5^3}{C_8^3} = \frac{10}{56} = \frac{5}{28}\)
第三步(2):恰好1个红球 → 需要从白球取2个 × 从红球取1个
\(\displaystyle m_2 = C_5^2 \cdot C_3^1 = 10 \times 3 = 30\) → \(\displaystyle P(B) = \frac{C_5^2 \cdot C_3^1}{C_8^3} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}\)
当样本点太多、无法一一列举时,就需要用组合数 \(C_n^k\) 来计数。核心思路:分母 = 总取法数,分子 = 满足条件的取法数。"恰好k个"这类问题往往要分组计数再相乘
III

条件概率

已知某些信息后,事件的概率会如何变化?条件概率回答的就是这个问题。
核心概念
条件概率乘法公式
定义 · 条件概率
设 \(A, B\) 是两个事件,且 \(P(A)>0\),称 \(\displaystyle P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}\) 为在事件 \(A\) 发生的条件下事件 \(B\) 的条件概率
直觉理解:已经知道 \(A\) 发生了,这时候 \(B\) 再发生的概率是多少?"条件"就是缩小了样本空间——不再是全部 \(\Omega\),而是只看 \(A\) 的那部分。
Ω A B AB 条件A下 → 只看A的范围
乘法公式(由条件概率定义直接推出)
$$P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$$
乘法公式的直觉:"两件事同时发生"的概率 = 第一件事发生的概率 × 在第一件事已发生的条件下第二件事发生的概率。这在"不放回抽样"中尤其常用。
条件概率
例3 · 不放回抽取中的条件概率
例3
一批产品中有4件正品3件次品,依次取两件(不放回),求第二次取到正品的概率。
设事件
\(A\) = "第一次取到正品",\(B\) = "第二次取到正品"。第一次有两种情况:取到正品或取到次品。
计算各概率
\(\displaystyle P(A) = \frac{4}{7}\),\(\displaystyle P(\bar{A}) = \frac{3}{7}\)
计算条件概率——关键在于"不放回"使得第二次的条件变了
若第一次取到正品(剩3正3次):\(\displaystyle P(B|A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}\)
若第一次取到次品(剩4正2次):\(\displaystyle P(B|\bar{A}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}\)
用全概率公式合并——两条路径的概率加在一起
\(\displaystyle P(B) = P(A)\cdot P(B|A) + P(\bar{A})\cdot P(B|\bar{A}) = \frac{4}{7}\times\frac{1}{2} + \frac{3}{7}\times\frac{2}{3} = \frac{2}{7} + \frac{2}{7} = \frac{4}{7}\)
这道题用到了全概率公式的思想:把复杂事件 \(B\) 按"第一步的所有可能情况"分解成多条路径,每条路径的概率 = 该情况的概率 × 该情况下B的条件概率,最后加总。
核心定理
全概率公式——"分而治之"的概率计算
定理 · 全概率公式
设 \(A_1, A_2, \ldots, A_n\) 是样本空间 \(\Omega\) 的一个完备事件组(两两互斥且并为 \(\Omega\)),且 \(P(A_i) > 0\),则对任一事件 \(B\):
\(\displaystyle P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) \cdot P(B|A_i)\)
用概率树形图来理解全概率公式:
Ω P(A₁) A₁ P(B|A₁) B P(A₁)·P(B|A₁) P(A₂) A₂ P(B|A₂) B P(A₂)·P(B|A₂) P(A₃) A₃ P(B|A₃) B P(A₃)·P(B|A₃) Σ = P(B)
全概率公式的核心思想:把事件 \(B\) "发生的所有途径"穷举出来,每条路径的概率是"原因概率 × 条件下结果概率",最后全部加起来。就像计算到达终点的总概率——把每条路的概率加在一起。
核心定理
贝叶斯公式——从结果反推原因
定理 · 贝叶斯公式
在全概率公式条件下,若 \(P(B)>0\),则:
\(\displaystyle P(A_i|B) = \frac{P(A_i)\cdot P(B|A_i)}{\displaystyle\sum_{j=1}^{n} P(A_j)\cdot P(B|A_j)}\)
\(P(A_i)\) 是先验概率(结果观测前的"猜测"),\(P(A_i|B)\) 是后验概率(看到结果后的"更新")。
例4 · 生产线追溯
某工厂有甲、乙、丙三条生产线,产量分别占25%、35%、40%,不合格率分别为5%、4%、2%。随机取一件产品发现是不合格品,问该产品最可能来自哪条生产线
设事件:\(A_i\) = 来自第 \(i\) 条生产线,\(B\) = 产品不合格
\(P(A_1)=0.25\),\(P(A_2)=0.35\),\(P(A_3)=0.40\);\(P(B|A_1)=0.05\),\(P(B|A_2)=0.04\),\(P(B|A_3)=0.02\)
第一步:用全概率公式算 P(B)
\(P(B) = 0.25\times0.05 + 0.35\times0.04 + 0.40\times0.02 = 0.0125 + 0.014 + 0.008 = 0.0345\)
第二步:用贝叶斯公式逐一计算后验概率
\(\displaystyle P(A_1|B) = \frac{0.0125}{0.0345} \approx 0.362\),\(\displaystyle P(A_2|B) = \frac{0.014}{0.0345} \approx 0.406\),\(\displaystyle P(A_3|B) = \frac{0.008}{0.0345} \approx 0.232\)
结论
因为 \(P(A_2|B) \approx 0.406\) 最大,该不合格品最可能来自乙生产线
贝叶斯公式的核心价值:已知"结果",反推最可能的"原因"。分母用全概率公式算出 \(P(B)\),分子就是"某条路径的贡献"。哪条路径贡献最大,原因就最可能是它。
IV

事件独立性与伯努利概型

当两件事互不影响时,概率计算变得极为简洁。伯努利概型就是独立重复试验的经典模型。
核心概念
事件的独立性——互不影响的概率世界
定义 · 事件独立
设 \(A, B\) 是两个事件,如果 \(P(AB) = P(A)\cdot P(B)\),则称 \(A\) 与 \(B\) 相互独立
直觉理解:\(A\) 是否发生,完全不影响 \(B\) 发生的概率——即 \(P(B|A) = P(B)\)。代入条件概率定义:\(P(AB) = P(A)\cdot P(B|A) = P(A)\cdot P(B)\),正好就是独立的定义。
独立事件的重要性质
若 \(A\) 与 \(B\) 独立,则以下三对事件也相互独立
\(A\) 与 \(\bar{B}\), \(\bar{A}\) 与 \(B\), \(\bar{A}\) 与 \(\bar{B}\)
注意区分互斥独立是两个完全不同的概念!互斥是 \(AB=\varnothing\)(不能同时发生),独立是 \(P(AB)=P(A)P(B)\)(互不影响)。两个概率都大于0的事件,互斥就一定不独立,独立就一定不互斥。
核心概念
伯努利概型——独立重复试验的概率
n 重伯努利试验
设试验 \(E\) 只有两个结果:\(A\)("成功")和 \(\bar{A}\)("失败"),\(P(A) = p\),\(P(\bar{A}) = q = 1-p\)。
将 \(E\) 独立重复进行 \(n\) 次,称为 \(n\) 重伯努利试验。
事件 A 在 n 次试验中恰好发生 k 次的概率
$$P(X=k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}, \quad k=0,1,\ldots,n$$
公式的直觉:
· \(p^k\):\(k\) 次成功,每次概率 \(p\),独立所以相乘
· \(q^{n-k}\):\(n-k\) 次失败,每次概率 \(q\),独立所以相乘
· \(C_n^k\):从 \(n\) 次中选 \(k\) 次"成功",有多少种排列方式
伯努利公式适用的前提:① 每次试验只有"成功/失败"两种结果;② 每次成功概率 \(p\) 不变;③ 各次试验相互独立
伯努利概型
例5 · 射击问题中的伯努利概型
例5
某射手命中率为0.6,独立射击5次,求:(1)恰好命中3次的概率;(2)至少命中1次的概率。
识别模型:每次射击独立,命中率不变 → n重伯努利试验
\(n=5\),\(p=0.6\),\(q=0.4\)
(1)恰好命中3次 → 直接套公式
\(\displaystyle P(X=3) = C_5^3 \times 0.6^3 \times 0.4^2 = 10 \times 0.216 \times 0.16 = 0.3456\)
(2)"至少命中1次" → 对立事件法更简便
"至少1次"的对立事件 = "1次都没命中"(即 \(X=0\))
\(\displaystyle P(X=0) = C_5^0 \times 0.6^0 \times 0.4^5 = 1\times 1 \times 0.01024 = 0.01024\)
\(\displaystyle P(X\geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - 0.01024 = 0.98976\)
解题技巧:遇到"至少""至多"类问题,优先考虑对立事件法——\(P(\text{至少1次}) = 1 - P(\text{0次})\),计算量大大减少。
V

综合练习

运用本节所学的全部知识,分题型逐一击破。
练习 · 样本空间
练习1 · 写出样本空间
题目
写出下列随机试验的样本空间:(1)检查3件产品的合格情况;(2)将硬币抛掷3次,观察正面出现次数;(3)记录某车站一天发生事故的次数。
(1)每件产品有"合格(Y)"和"不合格(N)"两种结果,3件产品排列组合
\(\Omega_1 = \{YYY, YYN, YNY, NYY, YNN, NYN, NNY, NNN\}\),共8个样本点。
(2)抛3次硬币,正面出现的次数可以是0, 1, 2, 3
\(\Omega_2 = \{0, 1, 2, 3\}\)
(3)一天的事故次数理论上可以是0次、1次、2次……没有上限
\(\Omega_3 = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}\)
写样本空间的关键:不重不漏地列出所有可能结果。注意区分"具体结果"(如每件是否合格)和"统计量"(如正面出现次数)的不同。
练习 · 古典概型
练习2 · 摸球问题三连
题目
一个盒子中有6个球:4白2黑,取2个。求(1)都是白球的概率;(2)1白1黑的概率;(3)至少有1个白球的概率。
总取法数
\(\displaystyle n = C_6^2 = \frac{6\times 5}{2\times 1} = 15\)
(1)都是白球:从4个白球中取2个
\(\displaystyle P(A) = \frac{C_4^2}{C_6^2} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}\)
(2)1白1黑:从4白取1个 × 从2黑取1个
\(\displaystyle P(B) = \frac{C_4^1 \cdot C_2^1}{C_6^2} = \frac{4\times 2}{15} = \frac{8}{15}\)
(3)至少1个白球 → 用对立事件:至少1白的对立 = 0个白(全黑)
\(\displaystyle P(C) = 1 - P(\text{全黑}) = 1 - \frac{C_2^2}{C_6^2} = 1 - \frac{1}{15} = \frac{14}{15}\)
"至少"问题用对立事件法最省力!也可以验证:\(\dfrac{2}{5}+\dfrac{8}{15}+\dfrac{1}{15} = \dfrac{6+8+1}{15} = 1\) ✓ 三种互斥情况概率之和恰好为1。
练习 · 古典概型
练习3 · 从班级中选人
题目
某班50人,其中15名女生。随机选3人,求恰好1名女生的概率。
思路:50人取3人的经典古典概型,用组合数计算
总取法数与恰好1名女生的取法数
总数:\(\displaystyle n = C_{50}^3 = \frac{50\times 49\times 48}{3\times 2\times 1} = 19600\)
恰好1名女生(从15女取1 × 从35男取2):\(\displaystyle m = C_{15}^1 \cdot C_{35}^2 = 15 \times 595 = 8925\)
代入公式
\(\displaystyle P = \frac{C_{15}^1 \cdot C_{35}^2}{C_{50}^3} = \frac{8925}{19600} \approx 0.4554\)
练习 · 概率运算
练习4 · 概率的综合计算
题目
设 \(P(A)=0.5\),\(P(B)=0.3\),\(P(AB)=0.1\)。求 \(P(A\cup B)\)、\(P(\bar{A}\bar{B})\)、\(P(A|B)\)、\(P(B|A)\)。
① 加法公式求 P(A∪B)
\(P(A\cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.5 + 0.3 - 0.1 = 0.7\)
② 德·摩根律求 \(P(\bar{A}\bar{B})\)
\(\bar{A}\bar{B} = \bar{A}\cap\bar{B} = \overline{A\cup B}\) → \(P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(A\cup B) = 1 - 0.7 = 0.3\)
③ 条件概率公式求 P(A|B)
\(\displaystyle P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0.1}{0.3} = \frac{1}{3}\)
④ 条件概率公式求 P(B|A)
\(\displaystyle P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0.1}{0.5} = \frac{1}{5} = 0.2\)
这道题集中考查了加法公式、德·摩根律、条件概率三个知识点。做题时先判断要用哪个公式,再代入计算。注意 \(P(A|B) \neq P(B|A)\)!
练习 · 独立性
练习5 · 独立事件的概率
题目
三道工序合格率分别为0.95、0.90、0.95,各工序独立加工。求产品合格的概率。
分析:产品合格 = 三道工序都合格。独立 → 概率直接相乘
设 \(A_i\) 表示第 \(i\) 道工序合格,则"产品合格" = \(A_1 A_2 A_3\)
\(P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = 0.95 \times 0.90 \times 0.95 = 0.81225\)
产品合格的概率约为 81.2%
练习 · 伯努利概型
练习6 · 电子元件寿命问题
题目
某电子元件寿命超过1500小时的概率为0.8。取4只,求(1)4只都超1500h的概率;(2)至少1只超1500h的概率。
识别模型:每只元件独立,\(p=0.8\),\(n=4\) → 伯努利试验
(1)4只都超 → \(X=4\)
\(\displaystyle P(X=4) = C_4^4 \times 0.8^4 \times 0.2^0 = 0.8^4 = 0.4096\)
(2)至少1只超 → 对立事件法:对立 = 0只超(4只都不超)
\(P(X=0) = C_4^0 \times 0.8^0 \times 0.2^4 = 0.2^4 = 0.0016\)
\(P(X\geq 1) = 1 - 0.0016 = 0.9984\)
练习 · 全概率与贝叶斯
练习7 · 产品追溯综合题
题目
甲车间的产品占60%,乙车间占40%。甲的不合格率为2%,乙的不合格率为3%。求(1)任取一件为不合格品的概率;(2)已知是不合格品,来自甲车间的概率。
设事件
\(A_1\) = 来自甲,\(A_2\) = 来自乙,\(B\) = 不合格。\(P(A_1)=0.6\),\(P(A_2)=0.4\);\(P(B|A_1)=0.02\),\(P(B|A_2)=0.03\)
(1)全概率公式
\(P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) = 0.6\times 0.02 + 0.4\times 0.03 = 0.012 + 0.012 = 0.024\)
(2)贝叶斯公式
\(\displaystyle P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{0.012}{0.024} = 0.5\)
结论
不合格品的概率为2.4%;若已知是不合格品,来自甲车间的概率为50%。
尽管甲车间不合格率更低(2% < 3%),但因为甲的产量占比更大(60%),所以不合格品来自甲的概率并不低。贝叶斯公式同时考虑了"基数"和"比率"两个因素。
补充例题
例题 1:古典概型 — 骰子问题
题目
掷两枚骰子,求点数之和为 7 的概率。
解题过程
分析:两枚骰子共有 \(6 \times 6 = 36\) 种等可能结果。
点数之和为 7 的组合:\((1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\),共 6 种。
\(P(\text{点数之和为7}) = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}\)
补充例题
例题 2:二项概率 — 产品抽检
题目
一批产品合格率为 95%,从中随机抽取 3 件,求恰好有 1 件不合格的概率。
解题过程
分析:不合格率 \(p = 0.05\),抽 \(n=3\) 件,恰好 \(k=1\) 件不合格。
这是伯努利概型(二项分布),使用公式 \(P(X=k)=C_n^k p^k (1-p)^{n-k}\)。
\(P(X=1) = C_3^1 (0.05)^1 (0.95)^2 = 3 \times 0.05 \times 0.9025 = 0.135\)
本节总结
知识体系总览题型导航
📐 核心知识点
1. 随机试验、样本空间 \(\Omega\)、随机事件
2. 事件运算:\(\cup\)、\(\cap\)、\(\bar{A}\)、德·摩根律
3. 概率公理与性质:\(P(\bar{A})=1-P(A)\)、加法公式
4. 古典概型:\(P(A)=\dfrac{m}{n}\)
5. 条件概率:\(P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}\)
6. 全概率公式:分路径加总
7. 贝叶斯公式:从结果反推原因
8. 独立性:\(P(AB)=P(A)P(B)\)
9. 伯努利概型:\(C_n^k p^k q^{n-k}\)
📝 题型速查
题型一 · 写样本空间 → 不重不漏枚举
题型二 · 古典概型 → \(\dfrac{m}{n}\) + 组合数
题型三 · 概率运算 → 加法公式 + 对立
题型四 · 条件概率 → \(\dfrac{P(AB)}{P(A)}\)
题型五 · 全概率/贝叶斯 → 画树形图
题型六 · 独立性应用 → 概率相乘
题型七 · 伯努利概型 → \(C_n^k p^k q^{n-k}\)
万能技巧 · "至少" → 对立事件法
核心公式一览: \(P(\bar{A})=1-P(A)\)  \(P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)\)  \(\displaystyle P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}\)  \(P(AB)=P(A)P(B|A)\)  \(\displaystyle P(B)=\sum P(A_i)P(B|A_i)\)  \(\displaystyle P(A_i|B)=\frac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(B)}\)  \(P(X=k)=C_n^k p^k q^{n-k}\)
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