Matematické Fórum

Samouk · 23. 09. 2021 17:03

Pokud jsem řešil hody kostkou a zadání bylo např.: Jaká je pst., že padne 1krát 6ka, 2krát liché a 3krát 2ka nebo 4ka, řešil sem to pohodlně multinomickým rozdělením a třemi kategoriemi.

Ať padlo cokoliv, vždy byla příznivá jen jedna kategorie.

Jak se řeší situace, kdy se překrývají?

Např.: Jaká je pravděpodobnost, že padnou 2 čísla, která jsou bezprostředně po sobě?

{{1,2},{2,3}{3,4}{4,5}{5,6}}

Pokud padne 1 nebo 6, pak je příznivá vždy jedna dvojice: {1,2} respektive {5,6}.

U všech ostatních vždy 2.

Je nějaký podobně snadný způsob, jak spočítat pravděpodobnost pro všechny dvojice?

Např. že {1,2} padne 1krát, {2,3} 5krát, {3,4} 7krát…

Děkuji všem za nasměrování.

Richard Tuček · 25. 09. 2021 18:57

Kolik hodů kostkou máme k dispozici?

Samouk · 25. 09. 2021 19:45

Hází se jednou kostkou. Existuje způsob, jak spočítat pravděpodobnost pro daný počet hodů pro překrývající se jevy?

Příklad – jednoznačný

Jaká je pst., že ve 20ti hodech padne 4krát 6ka, 6krát liché a 10krát 2ka nebo 4ka.

Tady vše řeší velmi elegantně multinomické rozdělení a 3 kategorie.

k1 = 4
k2 = 6
k3 = 10

4 + 6 + 10 = 20, což přesně odpovídá 20ti hodům, pravděpodobnosti pro {6} = 1/6, liché = {1, 3, 5} = 3/6 a pro {2, 4} = 2/6.
1/6 + 3/6 + 2/6 = 6/6 = 1, což je taky O.K.

Výpočet sedí.

A nyní druhý dotaz, opět pro 20 hodů.

Jaká je pst, že padne 2krát {1,2}, 5krát {2,3}, 7krát {3,4}, 9krát {4,5}, 11krát {5,6}.

Toho by šlo dosáhnout např. pokud by padlo: 0krát 1, 2krát 2, 3krát 3, 4krát 4, 5krát 5, 6krát 6.
0 + 2 +3 + 4 + 5 + 6 = 20.

Ale jak by to bylo se skupinami a pravděpodobnostmi, když některá čísla sdílí?

U dvojic se sdílí max. 1 číslo, ale např. při dotazu na 3 po sobě jdoucí již dvě atd.

{1, 2, 3}, {2, 3, 4}, {3, 4, 5}, {4, 5, 6}.

A dál by pak mohl nastat případ, kdy by vlastně dotaz pro předem daný počet hodů (zde 20) nedával smysl, protože by daná četnost nešla reálně dosáhnout pro daný počet hodů.

Samouk · 25. 09. 2021 20:07

Ještě naváži na předchozí dlouhé vysvětlení a doplním reálný požadavek.

Jaká je pravděpodobnost, že z 20ti hodů kostkou padne 9krát {1, 2, 3, 4} a 18krát {3, 4, 5, 6}.

Pokud se nemýlím, tak při četnosti 0krát 1, 2krát 2, 3krát 3, 4krát 4, 5krát 5, 6krát 6 by to tak padlo.

Jen je třeba nějak vyřešit, že se {1, 2} a {5, 6} nesdílí a {3, 4} sdílí.

A samozřejmě se mohou jednotlivé počty ok vyskytnout ve kterémkoliv hodu.

A kdyby se dotaz změnil třeba na: 10krát {1, 2, 3, 4} a 15krát {3, 4, 5, 6}?
Tuto možnost jsem nekontroloval, třeba jí nelze na 20 hodů vůbec dosáhnout.

Samouk · 26. 09. 2021 22:27

Myslím, že pokud sečtu pravděpodobnosti a odečtu průnik, přiblížím se tomu, co hledám.

{1, 2, 3, 4} = 4/6, {3, 4, 5, 6} = 4/6, {3, 4} = -2/6

4/6 + 4/6 = 8/6 - 2/6 = 6/6 = 1

nejsem_tonda

↑ Samouk:

Já bych se snažil rozdělit překrývající se množiny na nepřekrývající se množiny, tedy převést úlohy na předchozí případ. Například místo množin {1, 2, 3, 4} a {3, 4, 5, 6} můžeme uvažovat disjunktní množiny {1, 2}, {3, 4}, {5, 6}. Z oněch 20 hodů označme [mathjax]k_1[/mathjax] počet těch hodů, v nichž padne číslo z množiny {1, 2}; podobně [mathjax]k_2[/mathjax] a [mathjax]k_3[/mathjax] pro množiny {3, 4} a {5, 6}. Pro čísla [mathjax]k_1, k_2, k_3[/mathjax] dostáváme soustavu rovnic

[mathjax]k_1+k_2=10,[/mathjax]
[mathjax]k_2+k_3=15,[/mathjax]
[mathjax]k_1+k_2+k_3=20,[/mathjax]

Ta má řešení [mathjax]k_1=5[/mathjax], [mathjax]k_2=5[/mathjax], [mathjax]k_3=10[/mathjax]. No a v tuto chvíli můžeme použít tvou oblíbenou multinomickou větu, tj. podívat se ve výrazu [mathjax](\frac13+\frac13+\frac13)^{k_1+k_2+k_3}[/mathjax] na člen [mathjax]\left(\frac13\right)^{k_1}\left(\frac13\right)^{k_2}\left(\frac13\right)^{k_3}[/mathjax] i s jeho koeficientem. Po dosazení
[mathjax2]\frac{20!}{5!\cdot 5!\cdot 10!\cdot 3^{20}}\doteq 0.013[/mathjax2]

Samouk · 28. 09. 2021 14:12 — Editoval Samouk (28. 09. 2021 15:21)

↑ nejsem_tonda:

Děkuji moc za názornou ukázku řešení. Vy jste evidentně matematický mozek – můj nick není jen náhodný nick, ale jsem skutečně samouk od základů.

Tento způsob řešení a hlavně uvažování mně pomůže a posune dál.

Jde mně ale o něco jiného.
Asi jsem se špatně vyjádřil.

Postupně jsem se dostal k Binomickému rozdělení (přes řadu ostatních).
Pak mně zde na fóru nasměroval pan Tuček na Multinomické.
To jsem si nastudoval, spočítal příklady, rozebral na samostatné skupiny, které jsem spočítal jako Binomické a dostal shodný výsledek – kontrola správnosti.
Tímto jsem si ověřil, že až po Multinomické vše celkem chápu.

A (!)

během učení mě napadlo, že jsem nikde neviděl zmínku o řešení případů, kdy by se jevy překrývaly.
Nějaké jiné rozdělení, na které pravděpodobně již dávno přišel někdo mnohem chytřejší.

Přemýšlel jsem, že si zavedu dvě pravděpodobnosti pro každou skupinu, přičemž jedna bude <= 0.
Tam dám ty průniky a budu používat součet těchto pravděpodobností.

Zbývá ještě upravit bin. koeficient respektive kombinační číslo, aby se mně to nepočítalo víckrát (tím provedu korekci jak na straně kombinací, tak pravděpodobností) a mohl bych (možná) místo počítání po jednom přes Binomické opět použít Multinomické.
Nebo IDEÁLNĚ nějaké jiné (kterém prozatím neznám), již vymyšlené.

Pouze nevím, zda vůbec něco existuje.
Nechci vynalézat kolo.

Kostku jsem použil z důvodů praktičnosti pro mé samostudium (hody mincí mají málo možností, tahání karet a ruleta zase moc).
Kostka je ideální, dá se to klidně rozepsat na kombinace, ve vzorcích je hned jasné co se počítá – 1/6; 5/6 apod.

Nyní tedy použiji ruletu.

Tam lze počítat pravděpodobnost pro každé číslo – 1/37 (to je ve většině lekcí).

A pak taky dvojice, trojice…
Ale ne všechny lze sázet.

Padne 0.
Pak existuje {{0, 1}, {0, 2}, {0, 3}}

Padne 1.
Pak existuje {{0, 1}, {1, 2}, {1, 4}}

Padne 5.
Pak existuje {{2, 5}, {4, 5}, {5, 6}, {5, 8}}

Padne 36.
Pak existuje {{33, 36}, {35, 36}}

To je ideální přiklad pro počítání.
Různý počet kombinací i překrývajících se čísel.

Šlo by všechny tyto dvojice prohnat nějakým (to je můj dotaz) rozdělením a dostat ihned pravděpodobnost, že se každá vyskytne s požadovanou četností?
Bez nutnosti počítat to odděleně.

Např. že se vyskytnou {k1 = 1, k2 = 3, k3 = 7, …, ki = 0}. Nebudu zjišťovat, kolik jich v ruletě skutečně existuje, myšlenka je snad zřejmá.
k1 = 1 by znamenalo, že musí padnout buď 1 × 0 a 0 × 1 nebo 0 × 0 a 1 × 1.
Proto by se první dvojice {0, 1} vyskytla právě 1krát – k = 1 je první vstup a tak by se pokračovalo pro všechny ostatní.

Nastavit si pravděpodobnosti, četnosti a získat jeden výsledek celé té konfigurace.

Klidně bych to dokázal spočítat odděleně, ale tím se matematicky neposunu.

Podobně třeba tahání karet z balíčku.

Vysoká červená, Vysoká černá, Vysoká káry… atd. a třeba Žolík jako cokoliv.
Taky by šlo nadefinovat několik „dvoj-podmínkových skupin“.

Ještě jednou děkuji za pomoc a ochotu, moc si toho vážím.
Pokud nic podobného neexistuje, i potvrzení mně pomůže – nebudu hledat, budu vymýšlet řešení.

nejsem_tonda · 29. 09. 2021 00:05

↑ Samouk:
Nemyslím si, že něco takového existuje, ale samozřejmě se můžu mýlit.

Matematické Fórum

#1 23. 09. 2021 17:03

Multinomické rozdělení – překrývající se jevy

#2 25. 09. 2021 18:57

Re: Multinomické rozdělení – překrývající se jevy

#3 25. 09. 2021 19:45

Re: Multinomické rozdělení – překrývající se jevy

#4 25. 09. 2021 20:07

Re: Multinomické rozdělení – překrývající se jevy

#5 26. 09. 2021 22:27

Re: Multinomické rozdělení – překrývající se jevy

#6 27. 09. 2021 19:39 — Editoval nejsem_tonda (27. 09. 2021 19:40)

Re: Multinomické rozdělení – překrývající se jevy

#7 28. 09. 2021 14:12 — Editoval Samouk (28. 09. 2021 15:21)

Re: Multinomické rozdělení – překrývající se jevy

#8 29. 09. 2021 00:05

Re: Multinomické rozdělení – překrývající se jevy

Zápatí