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Résumé de la discussion (messages les plus récents en premier)
- Zebulor
- 31-01-2022 12:35:29
Bonjour,
et dans la mesure où on réfléchit tranquillement chez soi sans contrainte de temps, il est toujours formateur de résoudre un problème sous plusieurs angles, y compris par des méthodes compliquées. Voir la même chose sous un autre angle.
@DassBoot : par exemple dans la discussion "lancé de 3 dés" tu peux chercher la probabilité de l'événement D de deux façons.
DassBoot? parti à la pêche ?
Bref on espère que tout va bien pour DassBoot
- bridgslam
- 31-01-2022 12:08:45
Bonjour,
Ce système de tirage permet (même si ce n'est pas le plus élégant ) par dénombrement, de montrer la symétrie des coefficients binomiaux
en ligne dans le triangle de Pascal.
En effet on peut procéder au même dénombrement en se basant sur les boules noires... au lieu des boules blanches.
A.
- Zebulor
- 28-01-2022 12:21:53
Rebonjour DasBoot,
bridgslam t'a donné les étapes qu'il faut prendre le temps d'assimilier l'une après l'autre..Je tente une autre explication :
$C_n^m$ traduit le nombre de façons de choisir les $m$ éléments de l'ensemble de départ (les tirages) qui en compte $n$ : l'ordre des éléments ne compte pas.
A chacun de ces $m$ éléments correspond un unique élément de l'ensemble d'arrivée constitué par les boules blanches : c'est une injection. Lorsque $m \lt M$ au moins un élément de l'ensemble d'arrivée n'a pas d'antécédent, et le cas $m=M$ correspond à une bijection.
Une injection parce que les tirages se font sans remise : on ne peut pas choisir la même boule blanche au tirage suivant. S'il s'agissait de tirages avec remise, on parlerait plus d injection parce qu'une même boule pourrait être tirée plusieurs fois au cours des $n$ tirages (donc au plus $n$ fois), ce qui donnerait $N^n$ tirages possibles.
Ceci pourrait t'aider : https://www.bibmath.net/dico/index.php? … ction.html
L'application injective en haut a gauche de cette page web correspond à $n=2$, $N=3$. $M=0,1,2 ou 3$. Tu peux y associer les événéments $X=m$ pour $m=0,1,2 ou 3$.
Tu '"injectes" chaque élément de l'ensemble de départ vers un élément qui lui est unique vers l'ensemble d'arrivée. Dans ce dernier ensemble des éléments peuvent ne pas avoir d'antécédent, contrairement à la surjection
Il y a $A_M^{m}$ façons d'associer $m$ éléments à l'ensemble des $M$ boules blanches de l'ensemble d'arrivée : cela fait $A_M^{m}$ injections. Cette fois ci l'ordre compte et c'est peut être là qu'est la difficulté..
Et pour chacune de ces injections précédentes : chacun des $n-m$ éléments restants (ce que brigslam appelle le résidu) est associé à un élément (une boule) parmi les $N-M$ restantes (nécessairement noires) : il y a $A_{N-M}^{n-m}$ façons de le faire qui sont encore autant d'injections.
Pour un ensemble de $m$ éléments donné, il y a donc $A_M^{m}A_{N-M}^{n-m}$ injections : ce sont les éléments d'un sous ensemble de l'ensemble des injections possibles de la réponse 1.
Et comme il y a $C_n^m$ ensembles de $m$ éléments celà donne $C_n^m A_M^m A_{N-M}^{n-m}$ manières de choisir $m$ boules blanches.
.*
- DasBoot
- 28-01-2022 08:36:54
Je ne comprends pas comment on trouve ça :
il y a $C_n^m A_M^m A_{N-M}^{n-m}$ cas favorables distincts équiprobables.
- bridgslam
- 27-01-2022 10:53:10
Bonjour,
Quelques indications:
Que sont les évènements élémentaires équiprobables ?
Tu t'intéresses ensuite aux évènements de réalisation: avoir m boules boules blanches dans un tirage de n boules
L'idée est-elle d'utiliser les combinaisons? les arrangements?
A.
- DasBoot
- 27-01-2022 08:10:09
Bonjour,
je bloque à un exercice :
On considère une urne contenant N boules, M blanches et N − M noires. On
en tire n au hasard sans replacement (i.e. remise). Soit X la v.a. (variable aléatoire) nombre de boules
blanches tirées.
Calculer P(X = m).
Sur n boules tirées (n parmi N), on a m boules blanches (m parmi M) et on a n-m boules noires (n-m parmi N-M).
Mais après je ne sais pas comment mettre en forme pour obtenir P(X=m)...







