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概率论-CH5-几何分布与泊松分布

概率论-CH5-几何分布与泊松分布,待补充摘要。

May 26, 2026 修考 47 min read

https://www.eecs70.org/assets/pdf/notes/n18.pdf

https://gemini.google.com/app/fff43ab677a9b2e6

概率论学习笔记:几何分布与泊松分布

1. 几何分布 (Geometric Distribution)

1.1 核心概念与定义

几何分布通常用于描述“在某件事发生之前所需要等待的时间/尝试次数”。

  • 直观物理图像:我们进行一系列独立的伯努利试验(如抛硬币,正面概率为 pp),最后一次尝试成功,而前面所有的尝试全部失败。
  • 随机变量定义:设 XX 为得到第一次成功所需要的总试验次数,则 XX 服从参数为 pp 的几何分布。
  • 记作XGeom(p)X \sim \text{Geom}(p)XGeometric(p)X \sim \text{Geometric}(p),其中 X{1,2,3,}X \in \{1, 2, 3, \dots\}

1.2 概率质量函数 (PMF)

由于前 i1i-1 次均失败(概率为 1p1-p),第 ii 次成功(概率为 pp),且各次试验相互独立,因此:

P[X=i]=(1p)i1p,i=1,2,3,\mathbb{P}[X = i] = (1-p)^{i-1}p, \quad i = 1, 2, 3, \dots

验证总概率为 1:

利用无穷等比级数求和公式 n=0rn=11r (r<1)\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r} \ (|r| < 1)

i=1P[X=i]=i=1(1p)i1p=pk=0(1p)k=p11(1p)=1\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}[X = i] = \sum_{i=1}^{\infty} (1-p)^{i-1}p = p \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k = p \cdot \frac{1}{1-(1-p)} = 1

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💡 💡 重难点突破 1:尾部和公式 (Tail Sum Formula)

个人备忘:手写笔记中提到“尾部公式不好想、尾部和内径不好记”。这里用最直观的**二维网格 regrouping(重新分组)**来证明它。

定理:尾部和公式

对于任何只取非负整数值(即 {0,1,2,}\{0, 1, 2, \dots\})的随机变量 XX,其期望值可以表示为:

E[X]=i=1P[Xi]\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}[X \geq i]

直观证明(网格展开法):

我们将期望 E[X]=j=1jP[X=j]\mathbb{E}[X] = \sum_{j=1}^{\infty} j \cdot \mathbb{P}[X=j] 的每一项展开:

  • 1P[X=1]=P[X=1]1 \cdot \mathbb{P}[X=1] = \mathbb{P}[X=1]
  • 2P[X=2]=P[X=2]+P[X=2]2 \cdot \mathbb{P}[X=2] = \mathbb{P}[X=2] + \mathbb{P}[X=2]
  • 3P[X=3]=P[X=3]+P[X=3]+P[X=3]3 \cdot \mathbb{P}[X=3] = \mathbb{P}[X=3] + \mathbb{P}[X=3] + \mathbb{P}[X=3]
  • \dots

我们将这些项排成一个三角形网格:

E[X]=P[X=1] +P[X=2]+P[X=2] +P[X=3]+P[X=3]+P[X=3] +P[X=4]+P[X=4]+P[X=4]+P[X=4] +\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \mathbb{P}[X=1] \ &+ \mathbb{P}[X=2] + \mathbb{P}[X=2] \ &+ \mathbb{P}[X=3] + \mathbb{P}[X=3] + \mathbb{P}[X=3] \ &+ \mathbb{P}[X=4] + \mathbb{P}[X=4] + \mathbb{P}[X=4] + \mathbb{P}[X=4] \ &+ \dots \end{aligned}

  • 按行求和:就是标准的期望定义 j=1jP[X=j]\sum_{j=1}^{\infty} j \cdot \mathbb{P}[X=j]
  • 按列求和
    • 第一列之和:P[X=1]+P[X=2]+P[X=3]+=P[X1]\mathbb{P}[X=1] + \mathbb{P}[X=2] + \mathbb{P}[X=3] + \dots = \mathbb{P}[X \ge 1]
    • 第二列之和:P[X=2]+P[X=3]+P[X=4]+=P[X2]\mathbb{P}[X=2] + \mathbb{P}[X=3] + \mathbb{P}[X=4] + \dots = \mathbb{P}[X \ge 2]
    • 第三列之和:P[X=3]+P[X=4]+P[X=5]+=P[X3]\mathbb{P}[X=3] + \mathbb{P}[X=4] + \mathbb{P}[X=5] + \dots = \mathbb{P}[X \ge 3]
    • 依此类推,第 ii 列之和正是 P[Xi]\mathbb{P}[X \ge i]

因此,将所有列相加,立得:

E[X]=i=1P[Xi]\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}[X \ge i]

这个网格展开法非常形象,以后只要在脑海里画出这个三角形,就能瞬间记住并推导该公式!

💡 💡 重难点突破 2:几何分布均值与方差的严格证明

个人备忘:手写笔记中红字写着“其实期望和方差可以用证明,我没看明白”。下面给出两种最经典的推导方法,助你彻底攻克这一关。

1. 期望 E[X]\mathbb{E}[X] 的计算

【方法一:利用尾部和公式(极力推荐,最简便)】

对于几何分布 XGeom(p)X \sim \text{Geom}(p),事件 “XiX \ge i” 的物理意义是: i1i-1 次试验全部失败。 因此,其概率非常直观:

P[Xi]=(1p)i1\mathbb{P}[X \ge i] = (1-p)^{i-1}

直接带入尾部和公式:

E[X]=i=1P[Xi]=i=1(1p)i1\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}[X \ge i] = \sum_{i=1}^{\infty} (1-p)^{i-1}

这又是一个首项为 1、公比为 1p1-p 的等比级数,直接套用求和公式:

E[X]=11(1p)=1p\mathbb{E}[X] = \frac{1}{1 - (1-p)} = \frac{1}{p}

证明完毕!是不是非常精妙且简单?

【方法二:利用微积分级数求导技巧】

这是教科书上常见的证明方法。从等比级数出发:

i=0(1p)i=1p\sum_{i=0}^{\infty} (1-p)^i = \frac{1}{p}

对等式两边关于 pp 进行求导:

ddp[i=0(1p)i]=ddp(1p)\frac{d}{dp} \left[ \sum_{i=0}^{\infty} (1-p)^i \right] = \frac{d}{dp} \left( \frac{1}{p} \right)

利用求导法则(注意左边链式法则求导会产生一个 1-1):

i=1i(1p)i1(1)=1p2    i=1i(1p)i1=1p2\sum_{i=1}^{\infty} i(1-p)^{i-1} \cdot (-1) = -\frac{1}{p^2} \implies \sum_{i=1}^{\infty} i(1-p)^{i-1} = \frac{1}{p^2}

将此结果带入期望的直接定义式中:

E[X]=i=1iP[X=i]=i=1i(1p)i1p=pi=1i(1p)i1=p1p2=1p\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot \mathbb{P}[X = i] = \sum_{i=1}^{\infty} i(1-p)^{i-1}p = p \sum_{i=1}^{\infty} i(1-p)^{i-1} = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}

2. 方差 Var(X)\text{Var}(X) 的计算

我们知道方差的计算公式为:

Var(X)=E[X2](E[X])2=E[X2]1p2\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \mathbb{E}[X^2] - \frac{1}{p^2}

现在我们需要求 E[X2]\mathbb{E}[X^2]。我们继续使用上面的微积分求导技巧。

将公式 i=1i(1p)i1=1p2\sum_{i=1}^{\infty} i(1-p)^{i-1} = \frac{1}{p^2} 两边同乘以 (1p)(1-p),得到:

i=1i(1p)i=1pp2=1p21p\sum_{i=1}^{\infty} i(1-p)^i = \frac{1-p}{p^2} = \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p}

对两边关于 pp 再次求导:

i=1i2(1p)i1(1)=2p3+1p2    i=1i2(1p)i1=2pp3\sum_{i=1}^{\infty} i^2 (1-p)^{i-1} \cdot (-1) = -\frac{2}{p^3} + \frac{1}{p^2} \implies \sum_{i=1}^{\infty} i^2 (1-p)^{i-1} = \frac{2-p}{p^3}

E[X2]\mathbb{E}[X^2] 的定义为:

E[X2]=i=1i2P[X=i]=pi=1i2(1p)i1\mathbb{E}[X^2] = \sum_{i=1}^{\infty} i^2 \cdot \mathbb{P}[X = i] = p \sum_{i=1}^{\infty} i^2 (1-p)^{i-1}

代入刚才求导得到的结果:

E[X2]=p2pp3=2pp2\mathbb{E}[X^2] = p \cdot \frac{2-p}{p^3} = \frac{2-p}{p^2}

最后,计算方差 Var(X)\text{Var}(X)

Var(X)=E[X2](E[X])2=2pp21p2=1pp2\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}

证明完毕!

1.3 几何分布的无记忆性 (Memoryless Property)

几何分布是唯一具有无记忆性的离散概率分布。

  • 公式表示:对任意正整数 m,nm, n,有:

    P[X>n+mX>m]=P[X>n]\mathbb{P}[X > n+m \mid X > m] = \mathbb{P}[X > n]

  • 直观理解:假设你已经连续抛了 mm 次硬币全是反面(即 X>mX > m),那么你还需要再抛 nn 次才能得到第一次正面的概率,与你刚开始抛硬币、需要抛 nn 次才能成功的概率是一模一样的。硬币“没有记忆”,它不记得之前失败了多少次。

📝 经典例题精析:赠券收集问题 (Coupon Collecting Problem)

个人备忘:手写笔记中提到“赠券收集问题很有意思,每一轮抽卡都是一次几何分布,例题要保留并详细写明过程”。

【题目背景】

假设有 nn 种不同的卡片。每次购买一盒附赠卡片的零食,都会等概率地获得其中一种卡片。问:要收集齐全部 nn 种卡片,平均需要购买多少盒零食?

【详细解析过程】

我们将整个收集过程划分为 nn 个阶段。设 SnS_n 为收集齐 nn 种卡片所需的总购买次数。 我们可以将 SnS_n 拆分为:

Sn=X1+X2+X3++XnS_n = X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n

其中,XiX_i 表示在已拥有 i1i-1 种不同卡片的情况下,为了拿到第 ii 种新卡片所需要购买的盒数

现在我们分析每一次抽卡(即每一个 XiX_i)的概率分布:

  1. X1X_1 阶段:此时我们手里没有任何卡片。第一次买零食,必能拿到一张新卡片。
    • 成功概率 p1=nn=1p_1 = \frac{n}{n} = 1
    • X1Geom(1)X_1 \sim \text{Geom}(1),期望 E[X1]=1\mathbb{E}[X_1] = 1
  2. X2X_2 阶段:此时我们手里已有 1 种卡片。每次购买时,拿到重复卡片的概率是 1n\frac{1}{n},拿到新卡片的概率是 p2=n1np_2 = \frac{n-1}{n}
    • 只要没拿到新卡片,我们就继续在这个阶段等待。这显然符合几何分布!
    • X2Geom(n1n)X_2 \sim \text{Geom}\left(\frac{n-1}{n}\right),期望 E[X2]=nn1\mathbb{E}[X_2] = \frac{n}{n-1}
  3. XiX_i 阶段:此时我们手里已有 i1i-1 种不同卡片。要拿到第 ii 种全新卡片的成功概率为:
    • pi=n(i1)n=ni+1np_i = \frac{n - (i-1)}{n} = \frac{n-i+1}{n}
    • XiGeom(ni+1n)X_i \sim \text{Geom}\left(\frac{n-i+1}{n}\right),期望 E[Xi]=nni+1\mathbb{E}[X_i] = \frac{n}{n-i+1}

根据期望的线性性质E[Yi]=E[Yi]\mathbb{E}[\sum Y_i] = \sum \mathbb{E}[Y_i],无需独立性假设): E[Sn]=i=1nE[Xi] =nn+nn1+nn2++n2+n1 =ni=1n1i\begin{aligned} \mathbb{E}[S_n] &= \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] \ &= \frac{n}{n} + \frac{n}{n-1} + \frac{n}{n-2} + \dots + \frac{n}{2} + \frac{n}{1} \ &= n \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \end{aligned}

【调和级数近似】

数学上,调和级数 i=1n1i\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} 可以用自然对数进行极好的近似:

i=1n1ilnn+γE\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \approx \ln n + \gamma_E

其中 γE0.5772\gamma_E \approx 0.5772(欧拉-马斯克若尼常数)。

因此,收集齐 nn 种卡片平均所需的次数约为:

E[Sn]n(lnn+γE)\mathbb{E}[S_n] \approx n(\ln n + \gamma_E)

:如果 n=100n = 100,则 E[S100]100×(ln100+0.5772)100×(4.605+0.577)518\mathbb{E}[S_{100}] \approx 100 \times (\ln 100 + 0.5772) \approx 100 \times (4.605 + 0.577) \approx 518 次。

2. 泊松分布 (Poisson Distribution)

2.1 核心概念与定义

泊松分布常用于对物理世界中“稀有事件(Rare Events)”在一段连续区间(时间或空间)内发生的次数进行建模。

  • 物理假设
    1. 事件在任意极小区间内发生的概率与区间长度成正比,且连续区域内的总体平均发生密度为恒定值 λ\lambda
    2. 在不重合区间内事件的发生是相互独立的。
  • 随机变量定义:设 XX 为单位区间内事件发生的次数,则 XX 服从参数为 λ\lambda 的泊松分布。
  • 记作XPoisson(λ)X \sim \text{Poisson}(\lambda),其中 X{0,1,2,}X \in \{0, 1, 2, \dots\}

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2.2 概率质量函数 (PMF)

P[X=i]=λii!eλ,i=0,1,2,\mathbb{P}[X = i] = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}, \quad i = 0, 1, 2, \dots

💡 小贴士(公式记忆技巧): 我之前觉得泊松分布不好记。但只要联想到数学里经典的泰勒展开式

eλ=i=0λii!e^{\lambda} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!}

两边同除以 eλe^{\lambda}(即乘以 eλe^{-\lambda}),立得:

i=0λii!eλ=1\sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} = 1

这样,PMF 表达式 λii!eλ\frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} 的分子、分母和常数项就顺理成章地深深印在脑海里了!

📝 典型例题:印刷错别字问题

例题:某作家写文章时,平均每 1 页会出现 1 个错别字。我们可以将其建模为参数 λ=1\lambda = 1 的泊松分布 XPoisson(1)X \sim \text{Poisson}(1)

问题 1:某一页中正好有 5 个错别字的概率是多少?

P[X=5]=155!e1=1120e13260.00307\mathbb{P}[X = 5] = \frac{1^5}{5!} e^{-1} = \frac{1}{120e} \approx \frac{1}{326} \approx 0.00307

问题 2(扩展):若整篇文章长达 200 页,假设各页印刷错误独立,那么“存在至少一页恰好有 5 个错别字”的概率是多少?

我们通过计算余事件(即每页的错别字数都不等于 5)来进行求解:

  1. 单个页面不等于 5 个错别字的概率为 1P[X=5]=11120e1 - \mathbb{P}[X=5] = 1 - \frac{1}{120e}

  2. 200 页均不等于 5 个错别字的概率为:

    P[每页均5]=(11120e)200\mathbb{P}[\text{每页均} \ne 5] = \left( 1 - \frac{1}{120e} \right)^{200}

  3. 因此,“存在至少一页恰好有 5 个错别字”的概率为:

    P[至少一页=5]=1(11120e)2001(11326)20010.54=0.46 (46%)\mathbb{P}[\text{至少一页} = 5] = 1 - \left( 1 - \frac{1}{120e} \right)^{200} \approx 1 - \left(1 - \frac{1}{326}\right)^{200} \approx 1 - 0.54 = 0.46 \ (46\%)

2.3 泊松分布的均值与方差

💡 重要结论: 对于泊松分布 XPoisson(λ)X \sim \text{Poisson}(\lambda),其参数、期望(均值)、方差“三位一体”,全都是同一个值:

E[X]=λ\mathbb{E}[X] = \lambda

Var(X)=λ\text{Var}(X) = \lambda

证明 1:期望 E[X]=λ\mathbb{E}[X] = \lambda

由于 i=0i=0 时项为 0,我们从 i=1i=1 开始求和: E[X]=i=0iλii!eλ =i=1iλii(i1)!eλ(消去 i) =λeλi=1λi1(i1)!\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \ &= \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot \frac{\lambda^i}{i(i-1)!} e^{-\lambda} \quad \text{(消去 } i\text{)} \ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!} \end{aligned}j=i1j = i-1,当 ii 从 1 到 \infty 时,jj 从 0 到 \infty

E[X]=λeλj=0λjj!=λeλeλ=λ\mathbb{E}[X] = \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda

证明 2:方差 Var(X)=λ\text{Var}(X) = \lambda

我们先计算阶乘矩 E[X(X1)]\mathbb{E}[X(X-1)](利用 i(i1)i(i-1) 的消项性质会比直接求 E[X2]\mathbb{E}[X^2] 更巧妙): E[X(X1)]=i=0i(i1)λii!eλ =i=2i(i1)λii(i1)(i2)!eλ =λ2eλi=2λi2(i2)!\begin{aligned} \mathbb{E}[X(X-1)] &= \sum_{i=0}^{\infty} i(i-1) \cdot \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \ &= \sum_{i=2}^{\infty} i(i-1) \cdot \frac{\lambda^i}{i(i-1)(i-2)!} e^{-\lambda} \ &= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{i=2}^{\infty} \frac{\lambda^{i-2}}{(i-2)!} \end{aligned}k=i2k = i-2

E[X(X1)]=λ2eλk=0λkk!=λ2eλeλ=λ2\mathbb{E}[X(X-1)] = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda^2 e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda^2

由此,我们可以推导出 E[X2]\mathbb{E}[X^2]

E[X2]=E[X(X1)]+E[X]=λ2+λ\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[X(X-1)] + \mathbb{E}[X] = \lambda^2 + \lambda

最后计算方差:

Var(X)=E[X2](E[X])2=(λ2+λ)λ2=λ\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = (\lambda^2 + \lambda) - \lambda^2 = \lambda

证明完毕!

2.4 独立泊松随机变量之和

定理:

XPoisson(λ)X \sim \text{Poisson}(\lambda)YPoisson(μ)Y \sim \text{Poisson}(\mu)XXYY 相互独立,则:

X+YPoisson(λ+μ)X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda + \mu)

证明:

对任意非负整数 kk,利用全概率公式和独立性,其卷积展开为: P[X+Y=k]=j=0kP[X=j,Y=kj] =j=0kP[X=j]P[Y=kj](独立性) =j=0k(λjj!eλ)(μkj(kj)!eμ) =e(λ+μ)j=0kλjμkjj!(kj)!\begin{aligned} \mathbb{P}[X+Y = k] &= \sum_{j=0}^k \mathbb{P}[X=j, Y=k-j] \ &= \sum_{j=0}^k \mathbb{P}[X=j] \cdot \mathbb{P}[Y=k-j] \quad \text{(独立性)} \ &= \sum_{j=0}^k \left( \frac{\lambda^j}{j!} e^{-\lambda} \right) \cdot \left( \frac{\mu^{k-j}}{(k-j)!} e^{-\mu} \right) \ &= e^{-(\lambda+\mu)} \sum_{j=0}^k \frac{\lambda^j \mu^{k-j}}{j!(k-j)!} \end{aligned} 分子分母同乘以 k!k!

P[X+Y=k]=e(λ+μ)k!j=0kk!j!(kj)!λjμkj\mathbb{P}[X+Y = k] = \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{k!} \sum_{j=0}^k \frac{k!}{j!(k-j)!} \lambda^j \mu^{k-j}

注意到 k!j!(kj)!\frac{k!}{j!(k-j)!} 正是组合数 (kj)\binom{k}{j}。根据二项式定理 j=0k(kj)λjμkj=(λ+μ)k\sum_{j=0}^k \binom{k}{j}\lambda^j \mu^{k-j} = (\lambda+\mu)^k,上式化简为:

P[X+Y=k]=(λ+μ)kk!e(λ+μ)\mathbb{P}[X+Y = k] = \frac{(\lambda+\mu)^k}{k!} e^{-(\lambda+\mu)}

这正是参数为 λ+μ\lambda+\mu 的泊松分布的 PMF!

📌 补充观察: 随着参数 λ\lambda 逐渐增大,泊松分布的图像会从极度右偏(不对称)逐渐演变成关于均值高度对称的形状。这在直观上非常像一个**“钟形曲线”**(即正态分布)。

2.5 泊松分布作为二项分布的极限 (Poisson as the Limit of Binomial)

物理背景:

泊松分布是“稀有事件”的体现。当试验次数 nn \to \infty(样本极大),而单次事件发生概率 p0p \to 0(极罕见),但总体平均发生次数 np=λnp = \lambda 保持稳定不变时,二项分布将收敛于泊松分布。

数学定理:

XBinomial(n,λn)X \sim \text{Binomial}\left(n, \frac{\lambda}{n}\right),则对任意固定的 ii

limnP[X=i]=λii!eλ\lim_{n \to \infty} \mathbb{P}[X = i] = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}

详细极限推导过程:

二项分布的 PMF 为:

P[X=i]=(ni)(λn)i(1λn)ni\mathbb{P}[X = i] = \binom{n}{i} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^i \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-i}

展开组合数并整理项:

P[X=i]=n(n1)(n2)(ni+1)i!λini(1λn)n(1λn)i\mathbb{P}[X = i] = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-i+1)}{i!} \cdot \frac{\lambda^i}{n^i} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-i}

我们将各项重新归类分块:

P[X=i]=λii![nnn1nni+1n]第一部分(1λn)n第二部分(1λn)i第三部分\mathbb{P}[X = i] = \frac{\lambda^i}{i!} \cdot \underbrace{\left[ \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n-i+1}{n} \right]}_{\text{第一部分}} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\text{第二部分}} \cdot \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-i}}_{\text{第三部分}}

nn \to \infty 时,我们分别分析这三部分极限:

  1. 第一部分:含有 ii 个分式的乘积(由于 ii 是固定常数):

    limn[1(11n)(12n)(1i1n)]=111=1\lim_{n \to \infty} \left[ 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{i-1}{n}\right) \right] = 1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 = 1

  2. 第二部分:经典的自然常数定义式 limx(1+1x)x=e\lim_{x\to\infty}(1 + \frac{1}{x})^x = e

    limn(1λn)n=eλ\lim_{n \to \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}

  3. 第三部分:由于 ii 为常数,底数趋向于 1:

    limn(1λn)i=(10)i=1\lim_{n \to \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-i} = (1 - 0)^{-i} = 1

将这三部分的极限代回原式,立得:

limnP[X=i]=λii!1eλ1=λii!eλ\lim_{n \to \infty} \mathbb{P}[X = i] = \frac{\lambda^i}{i!} \cdot 1 \cdot e^{-\lambda} \cdot 1 = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}

极限证明完毕!


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这份指南旨在将你整理的几何分布泊松分布笔记知识点,完美对接你上传的日语教材 《Chapter 3:離散確率分布》(对应文件:004_Chapter-3.-離散確率分布.pdf)。

这里为每一道精选题目提供了极其详尽的推导过程、解题技巧和最终答案,帮助你进行深度巩固。

🎯 第一部分:几何分布与无记忆性巩固

1. 期望、方差与尾部概率基础演练

  • 对应教材位置Page 46 —— 問題 21:幾何分布, ファーストサクセス分布 I

📝 【题目背景】

连续投掷一枚骰子。设 XX 为第一次出现 6 点之前,出现非 6 点的次数;设 YY 为第一次出现 6 点时投掷的总次数。

  1. XX 的概率分布 P[X=k]\mathbb{P}[X=k]YY 的概率分布 P[Y=k]\mathbb{P}[Y=k]、以及两者的期望 E\mathbb{E} 和方差 Var\text{Var}
  2. 计算尾部概率 P[X20]\mathbb{P}[X \ge 20],区间概率 P[20Y<30]\mathbb{P}[20 \le Y < 30],以及特殊期望 E[(1/3)X]\mathbb{E}[(1/3)^X]

✏️ 【详细推导与答案】

第 1 问:求 XX YY 的分布、期望与方差
  • 物理模型分析:每次投骰子,“出现 6 点”的成功概率 p=16p = \frac{1}{6},“出现非 6 点”的失败概率 q=1p=56q = 1 - p = \frac{5}{6}

  • XX 的分布XX 代表成功前的失败次数,可取 0,1,2,0, 1, 2, \dots

    P[X=k]=16(56)k,k=0,1,2,(几何分布)\mathbb{P}[X = k] = \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad \text{(几何分布)}

  • YY 的分布YY 代表首次成功时的总试验次数(即 Y=X+1Y = X + 1),可取 1,2,3,1, 2, 3, \dots

    P[Y=k]=16(56)k1,k=1,2,3,(首成分布 / First Success)\mathbb{P}[Y = k] = \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1}, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad \text{(首成分布 / First Success)}

  • 期望计算

    • 利用等比级数求导技巧,我们已知 YY 的期望 E[Y]=1p=6\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{p} = 6

    • 由于 Y=X+1Y = X + 1,根据期望的线性性质:

      E[X]=E[Y1]=E[Y]1=61=5\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y - 1] = \mathbb{E}[Y] - 1 = 6 - 1 = 5

  • 方差计算

    • 常数平移不改变方差大小,即 Var(X)=Var(Y1)=Var(Y)\text{Var}(X) = \text{Var}(Y - 1) = \text{Var}(Y)

    • 根据方差公式:

      Var(X)=Var(Y)=1pp2=5/6(1/6)2=5×6=30\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{5/6}{(1/6)^2} = 5 \times 6 = 30

💡 本问答案

  • P[X=k]=16(56)k (k0)\mathbb{P}[X=k] = \frac{1}{6}\left(\frac{5}{6}\right)^k \ (k \ge 0)E[X]=5\mathbb{E}[X] = 5Var(X)=30\text{Var}(X) = 30
  • P[Y=k]=16(56)k1 (k1)\mathbb{P}[Y=k] = \frac{1}{6}\left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \ (k \ge 1)E[Y]=6\mathbb{E}[Y] = 6Var(Y)=30\text{Var}(Y) = 30
第 2 问:计算三个特定概率与期望
  • ① 尾部概率 P[X20]\mathbb{P}[X \ge 20]

    • 物理意义:在第一次投出 6 点前,至少投出了 20 次非 6 点。即前 20 次投掷全部失败(均没有投出 6)

    • 直接得出:

      P[X20]=q20=(56)20\mathbb{P}[X \ge 20] = q^{20} = \left(\frac{5}{6}\right)^{20}

  • ② 区间概率 P[20Y<30]\mathbb{P}[20 \le Y < 30]

    • 该事件等价于 Y{20,21,,29}Y \in \{20, 21, \dots, 29\}

    • 我们可以将其转化为两个尾部概率之差:

      P[20Y<30]=P[Y20]P[Y30]\mathbb{P}[20 \le Y < 30] = \mathbb{P}[Y \ge 20] - \mathbb{P}[Y \ge 30]

    • 依据首成分布的尾部公式,“YkY \ge k” 表示前 k1k-1 次全部失败:

      P[Y20]=(56)19,P[Y30]=(56)29\mathbb{P}[Y \ge 20] = \left(\frac{5}{6}\right)^{19}, \quad \mathbb{P}[Y \ge 30] = \left(\frac{5}{6}\right)^{29}

    • 因此:

      P[20Y<30]=(56)19(56)29=(56)19[1(56)10]\mathbb{P}[20 \le Y < 30] = \left(\frac{5}{6}\right)^{19} - \left(\frac{5}{6}\right)^{29} = \left(\frac{5}{6}\right)^{19} \left[ 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{10} \right]

  • ③ 特殊期望 E[(1/3)X]\mathbb{E}[(1/3)^X]

    • 依据期望的定义(LOTUS 定理):

      E[(13)X]=k=0(13)kP[X=k]=k=0(13)k16(56)k=16k=0(518)k\mathbb{E}\left[\left(\frac{1}{3}\right)^X\right] = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \cdot \mathbb{P}[X=k] = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \cdot \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^k = \frac{1}{6} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{5}{18}\right)^k

    • 这是一个公比 r=518<1r = \frac{5}{18} < 1 的无穷等比级数,应用求和公式 rk=11r\sum r^k = \frac{1}{1-r}

      E[(13)X]=1611518=161813=313\mathbb{E}\left[\left(\frac{1}{3}\right)^X\right] = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{1 - \frac{5}{18}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{18}{13} = \frac{3}{13}

💡 本问答案

  • P[X20]=(56)20\mathbb{P}[X \ge 20] = \left(\frac{5}{6}\right)^{20}
  • P[20Y<30]=(56)19(56)29\mathbb{P}[20 \le Y < 30] = \left(\frac{5}{6}\right)^{19} - \left(\frac{5}{6}\right)^{29}
  • E[(1/3)X]=313\mathbb{E}[(1/3)^X] = \frac{3}{13}

2. 条件概率与无记忆性实战

  • 对应教材位置Page 48 —— 問題 22:幾何分布, ファーストサクセス分布 II

📝 【题目背景】

设双胞胎 A 和 B 的寿命(离散时间)分别为随机变量 XXYY,它们相互独立,且都服从几何分布 Ge(1/80)Ge(1/80)

  • 注:不同的日系教材对 Ge(p)Ge(p) 有两种定义 convention(从 0 开始或从 1 开始)。为确保严谨,下方提供两种情况的完美推导。

✏️ 【详细推导与答案】

【情形 A】若教材定义 Ge(p)Ge(p) 从 1 开始(代表生存的年份数,最符合人寿物理背景)

此时 X,Y{1,2,}X, Y \in \{1, 2, \dots\}p=180p = \frac{1}{80},失败率 q=7980q = \frac{79}{80}。PMF 为 P[X=k]=pqk1\mathbb{P}[X=k] = p q^{k-1}

  • ① 求 E[X]\mathbb{E}[X]

    • 首成分布的期望公式直接给出:

      E[X]=1p=80(岁)\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p} = 80 \quad \text{(岁)}

  • ② 求条件概率 P[X90X60]\mathbb{P}[X \ge 90 \mid X \ge 60]

    • 根据无记忆性公式 P[X>n+mX>m]=P[X>n]\mathbb{P}[X > n+m \mid X > m] = \mathbb{P}[X > n]

      P[X90X60]=P[X31]=q30=(7980)30\mathbb{P}[X \ge 90 \mid X \ge 60] = \mathbb{P}[X \ge 31] = q^{30} = \left(\frac{79}{80}\right)^{30}

    • 代数验证

      P[X90X60]=P[X90]P[X60]=q89q59=q30=(7980)30\mathbb{P}[X \ge 90 \mid X \ge 60] = \frac{\mathbb{P}[X \ge 90]}{\mathbb{P}[X \ge 60]} = \frac{q^{89}}{q^{59}} = q^{30} = \left(\frac{79}{80}\right)^{30}

  • ③ 设 Z=min(X,Y)Z = \min(X, Y),求 P[Zk]\mathbb{P}[Z \ge k] 门槛概率及 ZZ 的分布

    • 因为 X,YX, Y 独立:

      P[Zk]=P[Xk,Yk]=P[Xk]P[Yk]=qk1qk1=(q2)k1=(62416400)k1\mathbb{P}[Z \ge k] = \mathbb{P}[X \ge k, Y \ge k] = \mathbb{P}[X \ge k]\mathbb{P}[Y \ge k] = q^{k-1} \cdot q^{k-1} = (q^2)^{k-1} = \left(\frac{6241}{6400}\right)^{k-1}

    • 这说明 ZZ 也是一个首成分布,其新的等效失败率为 q=q2=62416400q' = q^2 = \frac{6241}{6400},成功率为:

      p=1q=162416400=1596400p' = 1 - q' = 1 - \frac{6241}{6400} = \frac{159}{6400}

    • 因此 Z=min(X,Y)Geom1(1596400)Z = \min(X, Y) \sim \text{Geom}_1\left(\frac{159}{6400}\right),其 PMF 为:

      P[Z=k]=p(q)k1=1596400(62416400)k1,k=1,2,\mathbb{P}[Z = k] = p' (q')^{k-1} = \frac{159}{6400} \left(\frac{6241}{6400}\right)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots

  • ④ 求 E[Z]\mathbb{E}[Z]Var(Z)\text{Var}(Z) 以及 E[max(X,Y)]\mathbb{E}[\max(X, Y)]

    • 期望E[Z]=1p=640015940.25\mathbb{E}[Z] = \frac{1}{p'} = \frac{6400}{159} \approx 40.25

    • 方差Var(Z)=q(p)2=6241/6400(159/6400)2=6241×64001592=39942400252811579.9\text{Var}(Z) = \frac{q'}{(p')^2} = \frac{6241/6400}{(159/6400)^2} = \frac{6241 \times 6400}{159^2} = \frac{39942400}{25281} \approx 1579.9

    • 极大值期望 E[max(X,Y)]\mathbb{E}[\max(X, Y)]

      • 利用代数恒等式 max(X,Y)+min(X,Y)=X+Y\max(X,Y) + \min(X,Y) = X + Y,两边取期望:

        E[max(X,Y)]=E[X]+E[Y]E[min(X,Y)]=80+8040.25=119.75(岁)\mathbb{E}[\max(X, Y)] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] - \mathbb{E}[\min(X, Y)] = 80 + 80 - 40.25 = 119.75 \quad \text{(岁)}

3. 赠券收集问题(海报收集)

  • 对应教材位置Page 66 —— 問題 31:総合問題 (1) ~ (4)

📝 【题目背景】

每购买一张偶像组合(共 NN 人)的 CD,都会随机等概率附赠一张成员的海报。

  1. 购买 NN 张 CD 时,集齐全部 NN 人海报的概率。
  2. 购买 N+1N+1 张 CD 时,集齐全部 NN 人海报的概率。
  3. 购买 mm 张 CD 时,集齐的海报人数为 XmX_m,求其期望 E[Xm]\mathbb{E}[X_m]
  4. 设购买 YY 张 CD 时首次集齐全部 NN 人的海报,求期望 E[Y]\mathbb{E}[Y]

✏️ 【详细推导与答案】

第 1 问:购买 NN 张 CD 集齐的概率
  • 分析:购买 NN 张 CD 且获得 NN 张互不相同的海报。

  • 计算:相当于将 NN 个不同的海报全排列填入 NN 个购买位置,方法数为 N!N!。总样本空间为 NNN^N

    P[购买 N 张集齐]=N!NN\mathbb{P}[\text{购买 } N \text{ 张集齐}] = \frac{N!}{N^N}

第 2 问:购买 N+1N+1 张 CD 集齐的概率

此题在日文原书中有两种常见的语义理解,这里给出最严谨的两种解答分析:

  • 语义一:在第 N+1N+1 次购买的瞬间“正好”首次集齐全部 NN 张海报

    • 分析:这意味着在前 NN 次购买中,我们只集齐了 N1N-1 种不同的海报(有且仅有一种海报重复了),而在第 N+1N+1 次购买时,恰好抽中了那张唯一缺失的海报。

    • 步骤

      1. NN 种中选出 N1N-1 种出现在前 NN 次中:共有 (NN1)=N\binom{N}{N-1} = N 种选法。
      2. 将这选出的 N1N-1 种海报排入前 NN 个位置,使得每种至少出现一次(即有且仅有一种出现了 2 次): 这等价于将 NN 个元素划分成 N1N-1 个非空集合(第二类斯特林数 S(N,N1)=(N2)S(N, N-1) = \binom{N}{2}),再给集合分配成员,方法数为 (N2)×(N1)!\binom{N}{2} \times (N-1)!
      3. N+1N+1 次购买必须精准抽中唯一缺失的那 1 种海报(概率为 1N\frac{1}{N})。
    • 公式

      方法数=N[(N2)(N1)!]1=NN(N1)2(N1)!=N(N1)2N!\text{方法数} = N \cdot \left[ \binom{N}{2} \cdot (N-1)! \right] \cdot 1 = N \cdot \frac{N(N-1)}{2} \cdot (N-1)! = \frac{N(N-1)}{2} \cdot N!

      P[正好在第 N+1 次集齐]=N(N1)2N!NN+1=N!(N1)2NN\mathbb{P}[\text{正好在第 } N+1 \text{ 次集齐}] = \frac{\frac{N(N-1)}{2} \cdot N!}{N^{N+1}} = \frac{N! (N-1)}{2 N^N}

  • 语义二:在前 N+1N+1 次购买内“已经”集齐了全部 NN 张海报(允许在第 NN 次就提前集齐)

    • 公式

      P[前 N+1 次内集齐]=P[第 N 次集齐]+P[第 N+1 次首次集齐]=N!NN+N!(N1)2NN=N!(N+1)2NN\mathbb{P}[\text{前 } N+1 \text{ 次内集齐}] = \mathbb{P}[\text{第 } N \text{ 次集齐}] + \mathbb{P}[\text{第 } N+1 \text{ 次首次集齐}] = \frac{N!}{N^N} + \frac{N! (N-1)}{2 N^N} = \frac{N!(N+1)}{2 N^N}

第 3 问:求 XmX_m(购买 mm 张 CD 收集到的海报种数)的期望
  • 分析:利用指示变量(Indicator Variable)分解法

  • 步骤

    1. 设随机变量 IjI_j 表示第 jj 位成员的海报是否被收集到:

      Ij={1,成员 j 已被收集到0,未收集到I_j = \begin{cases} 1, & \text{成员 } j \text{ 已被收集到} \\ 0, & \text{未收集到} \end{cases}

    2. 易得 Xm=j=1NIjX_m = \sum_{j=1}^N I_j

    3. 计算 Ij=1I_j = 1 的概率:

      P[Ij=1]=1P[购买 m 次均未抽中成员 j]=1(11N)m\mathbb{P}[I_j = 1] = 1 - \mathbb{P}[\text{购买 } m \text{ 次均未抽中成员 } j] = 1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^m

    4. 利用期望的线性性质:

      E[Xm]=j=1NE[Ij]=NP[I1=1]=N[1(11N)m]\mathbb{E}[X_m] = \sum_{j=1}^N \mathbb{E}[I_j] = N \cdot \mathbb{P}[I_1 = 1] = N \left[ 1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^m \right]

第 4 问:求首次集齐全部 NN 人海报所需 CD 数 YY 的期望
  • 分析:这正是我们在笔记中推导过的经典“赠券收集问题”。

  • 步骤

    • YY 拆分为 Y=i=1NXiY = \sum_{i=1}^N X_i,其中 XiX_i 是收集齐 i1i-1 种后,拿到第 ii 种新海报所需的购买次数。

    • XiX_i 服从几何分布,其单次中奖概率 pi=N(i1)N=Ni+1Np_i = \frac{N - (i-1)}{N} = \frac{N-i+1}{N}

    • 其期望为 E[Xi]=1pi=NNi+1\mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{p_i} = \frac{N}{N-i+1}

    • 总期望为:

      E[Y]=i=1NE[Xi]=Ni=1N1Ni+1=Nk=1N1kN(lnN+γE)\mathbb{E}[Y] = \sum_{i=1}^N \mathbb{E}[X_i] = N \sum_{i=1}^N \frac{1}{N-i+1} = N \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \approx N(\ln N + \gamma_E)

🎯 第二部分:泊松分布与极限理论巩固

1. 泊松近似(帕青哥中奖问题)

  • 对应教材位置Page 54 —— 問題 25:ポアソン分布 I

📝 【题目背景】

在帕青哥游戏中,单次入球的中奖概率为 p=1/1000p = 1/1000。设投掷 n=1000n = 1000 次时中奖次数为 XX,其泊松近似变量为 YY

  1. 用二项分布写出 X=0X = 0X=kX = k 的精确概率。
  2. 用泊松近似计算 P[Y=0]\mathbb{P}[Y=0]P[Y=k]\mathbb{P}[Y=k]
  3. 求泊松近似后 YY 的期望 E[Y]\mathbb{E}[Y] 与方差 Var(Y)\text{Var}(Y)

✏️ 【详细推导与答案】

第 1 问:精确二项概率
  • XBinomial(1000,1/1000)X \sim \text{Binomial}(1000, 1/1000)

    P[X=0]=(10000)(11000)0(9991000)1000=(0.999)1000\mathbb{P}[X=0] = \binom{1000}{0} \left(\frac{1}{1000}\right)^0 \left(\frac{999}{1000}\right)^{1000} = (0.999)^{1000}

    P[X=k]=(1000k)(11000)k(9991000)1000k\mathbb{P}[X=k] = \binom{1000}{k} \left(\frac{1}{1000}\right)^k \left(\frac{999}{1000}\right)^{1000-k}

第 2 问:泊松近似概率
  • 计算泊松参数:λ=np=1000×11000=1\lambda = n p = 1000 \times \frac{1}{1000} = 1

  • 变量 YPoisson(1)Y \sim \text{Poisson}(1) 的 PMF 为 P[Y=k]=1kk!e1=e1k!\mathbb{P}[Y=k] = \frac{1^k}{k!} e^{-1} = \frac{e^{-1}}{k!}

    P[Y=0]=e10.36788\mathbb{P}[Y=0] = e^{-1} \approx 0.36788

    P[Y=k]=e1k!\mathbb{P}[Y=k] = \frac{e^{-1}}{k!}

第 3 问:求 YY 的期望与方差
  • 因为 YPoisson(1)Y \sim \text{Poisson}(1),根据泊松分布性质:

    E[Y]=λ=1,Var(Y)=λ=1\mathbb{E}[Y] = \lambda = 1, \quad \text{Var}(Y) = \lambda = 1

2. 独立泊松和(再生性)与条件分布

  • 对应教材位置Page 56 —— 問題 26:ポアソン分布 II

📝 【题目背景】

XPoisson(λ)X \sim \text{Poisson}(\lambda)YPoisson(μ)Y \sim \text{Poisson}(\mu),且 XXYY 相互独立。

  1. 求阶乘矩 E[X(X1)(X2)]\mathbb{E}[X(X-1)(X-2)] 以及 E[X3]\mathbb{E}[X^3]E[5X]\mathbb{E}[5^X]
  2. 计算条件概率 P[X2X1]\mathbb{P}[X \ge 2 \mid X \ge 1]
  3. 计算 P[X+Y=k]\mathbb{P}[X+Y = k]
  4. 对于 0kn0 \le k \le n,求条件概率 P[X=kX+Y=n]\mathbb{P}[X = k \mid X+Y = n]

✏️ 【详细推导与答案】

第 1 问:特殊期望计算
  • ① 阶乘矩 E[X(X1)(X2)]\mathbb{E}[X(X-1)(X-2)]E[X(X1)(X2)]=k=3k(k1)(k2)λkk!eλ =eλk=3λk(k3)!=λ3eλj=0λjj!=λ3eλeλ=λ3\begin{aligned} \mathbb{E}[X(X-1)(X-2)] &= \sum_{k=3}^{\infty} k(k-1)(k-2) \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \ &= e^{-\lambda} \sum_{k=3}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-3)!} = \lambda^3 e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda^3 e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda^3 \end{aligned}

  • ② 三阶矩 E[X3]\mathbb{E}[X^3]

    • 利用多项式恒等变形:X3=X(X1)(X2)+3X(X1)+XX^3 = X(X-1)(X-2) + 3X(X-1) + X

    • 分别代入期望:

      E[X(X1)]=λ2,E[X]=λ\mathbb{E}[X(X-1)] = \lambda^2, \quad \mathbb{E}[X] = \lambda

      E[X3]=λ3+3λ2+λ\mathbb{E}[X^3] = \lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda

  • ③ 矩母函数变形 E[5X]\mathbb{E}[5^X]

    E[5X]=k=05kλkk!eλ=eλk=0(5λ)kk!=eλe5λ=e4λ\mathbb{E}[5^X] = \sum_{k=0}^{\infty} 5^k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(5\lambda)^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{5\lambda} = e^{4\lambda}

第 2 问:求条件概率 P[X2X1]\mathbb{P}[X \ge 2 \mid X \ge 1]
  • 依据条件概率定义:

    P[X2X1]=P[X2 且 X1]P[X1]=P[X2]P[X1]=1P[X=0]P[X=1]1P[X=0]\mathbb{P}[X \ge 2 \mid X \ge 1] = \frac{\mathbb{P}[X \ge 2 \text{ 且 } X \ge 1]}{\mathbb{P}[X \ge 1]} = \frac{\mathbb{P}[X \ge 2]}{\mathbb{P}[X \ge 1]} = \frac{1 - \mathbb{P}[X=0] - \mathbb{P}[X=1]}{1 - \mathbb{P}[X=0]}

  • 代入泊松 PMF 表达式 P[X=0]=eλ\mathbb{P}[X=0] = e^{-\lambda}P[X=1]=λeλ\mathbb{P}[X=1] = \lambda e^{-\lambda}

    P[X2X1]=1eλλeλ1eλ=1λeλ1eλ=1λeλ1\mathbb{P}[X \ge 2 \mid X \ge 1] = \frac{1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda}}{1 - e^{-\lambda}} = 1 - \frac{\lambda e^{-\lambda}}{1 - e^{-\lambda}} = 1 - \frac{\lambda}{e^{\lambda} - 1}

第 3 问:证明 P(X+Y=k)P(X+Y = k) 并求其分布
  • 依据我们笔记中的再生性证明(卷积法):

    P[X+Y=k]=j=0kP[X=j]P[Y=kj]=j=0kλjj!eλμkj(kj)!eμ=(λ+μ)kk!e(λ+μ)\mathbb{P}[X+Y = k] = \sum_{j=0}^k \mathbb{P}[X=j]\mathbb{P}[Y=k-j] = \sum_{j=0}^k \frac{\lambda^j}{j!}e^{-\lambda} \frac{\mu^{k-j}}{(k-j)!}e^{-\mu} = \frac{(\lambda+\mu)^k}{k!} e^{-(\lambda+\mu)}

  • 这说明两独立泊松随机变量之和仍然服从泊松分布:

    X+YPoisson(λ+μ)X+Y \sim \text{Poisson}(\lambda+\mu)

第 4 问:求条件概率 P[X=kX+Y=n]\mathbb{P}[X=k \mid X+Y=n]
  • 依据条件概率公式及 X,YX, Y 独立性: P[X=kX+Y=n]=P[X=k,Y=nk]P[X+Y=n] =P[X=k]P[Y=nk]P[X+Y=n] =(λkk!eλ)(μnk(nk)!eμ)(λ+μ)nn!e(λ+μ) =n!k!(nk)!λkμnk(λ+μ)n =(nk)(λλ+μ)k(μλ+μ)nk\begin{aligned} \mathbb{P}[X=k \mid X+Y = n] &= \frac{\mathbb{P}[X=k, Y=n-k]}{\mathbb{P}[X+Y=n]} \ &= \frac{\mathbb{P}[X=k]\mathbb{P}[Y=n-k]}{\mathbb{P}[X+Y=n]} \ &= \frac{\left( \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \right) \cdot \left( \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\mu} \right)}{\frac{(\lambda+\mu)^n}{n!} e^{-(\lambda+\mu)}} \ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{\lambda^k \mu^{n-k}}{(\lambda+\mu)^n} \ &= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)^k \left(\frac{\mu}{\lambda+\mu}\right)^{n-k} \end{aligned}

  • 结论:在已知两独立泊松随机变量之和为 nn 的条件下,XX 的条件分布居然是一个二项分布

    (XX+Y=n)Binomial(n,λλ+μ)(X \mid X+Y = n) \sim \text{Binomial}\left(n, \frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)