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演示文稿第十章?lián)p失分布*1當(dāng)前第1頁\共有125頁\編于星期五\5點(優(yōu)選)第十章?lián)p失分布當(dāng)前第2頁\共有125頁\編于星期五\5點
第八章?lián)p失分布引言第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計基本概念第二節(jié)常用損失分布及性質(zhì)第三節(jié)獲得損失分布的一般過程當(dāng)前第3頁\共有125頁\編于星期五\5點第八章?lián)p失分布1、損失分布建立在概率論與數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)上2、常用描述風(fēng)險損失分布:
二項分布;幾何分布;泊松分布;負(fù)二項分布;正態(tài)分布3、獲得損失分布方法:經(jīng)典統(tǒng)計法、貝葉斯方法、隨機(jī)模擬法當(dāng)前第4頁\共有125頁\編于星期五\5點引言風(fēng)險管理措施依賴于事先對風(fēng)險做出定量預(yù)測,預(yù)測的結(jié)果就是損失分布。風(fēng)險是未來的不確定性,無法用一個數(shù)值描述,只能用匯總所有結(jié)構(gòu)及其發(fā)生概率的概率分布來描述。概率論與數(shù)理統(tǒng)計是基礎(chǔ)與關(guān)鍵。當(dāng)前第5頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念一、概率論基本概念1、隨機(jī)事件與樣本空間定義:廣義從某一研究目的出發(fā),對隨機(jī)現(xiàn)象進(jìn)行觀察或測量的過程均可稱為隨機(jī)試驗。一個過程的結(jié)果的某種集合稱為一個事件,無法再分解為更簡單成分的結(jié)果或事件稱為基本事件。隨機(jī)試驗的結(jié)果也稱隨機(jī)事件。隨機(jī)試驗的所有基本事件的集合稱為此試驗的樣本空間,其中每一個結(jié)果稱為樣本點。當(dāng)前第6頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念一、概率論基本概念2、概率的定義一般地,概率用P表示,事件用A,B或C表示,P(A)就表示事件A發(fā)生的概率。定義:古典概率(結(jié)果發(fā)生必須是等可能的):假設(shè)一個試驗包括n種不同的基本事件,這些基本事件發(fā)生的可能性都是相同的。如果在這n個結(jié)果種,有m種屬于事件A,那么P(A)=m/n當(dāng)前第7頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念一、概率論基本概念定義:概率的統(tǒng)計定義:將一個試驗在相同條件下重復(fù)n次,假設(shè)事件A出現(xiàn)了m次。當(dāng)試驗的重復(fù)次數(shù)足夠多時,事件A發(fā)生的概率可以用事件A發(fā)生的頻率來近似,即P(A)=m/n當(dāng)前第8頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念一、概率論基本概念定義:主觀概率:事件A的概率P(A)是基于相關(guān)環(huán)境知識,通過對它的值進(jìn)行猜想或估計計算出的。我們主觀估計的概率與實際概率存在很大不同。見案例!當(dāng)前第9頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念如果你做一個深呼吸,你有超過99%機(jī)會吸入凱撒垂死時呼出的最后一口氣的分子。如果蘇格拉底致命的鐵杯里裝滿了很多水,那么你喝下一杯水中就有可能含有一個同樣的水分子。在一個班里25名同學(xué)中,有超過50%可能性,至少有2個學(xué)生的生日是在同一天。當(dāng)前第10頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念當(dāng)前第11頁\共有125頁\編于星期五\5點蘇格拉底小故事蘇格拉底雖是古希臘一位偉大的哲學(xué)家和教育家,但他自己一篇著作也沒有留下,我們只能從他的學(xué)生如柏拉圖、色諾芬等人的著作中了解他的言行和思想。這一點頗像我國古代偉大的哲學(xué)家、教育家孔子。孔子一生也是“述而不作”,沒有留下任何著作?!墩撜Z》這部著作要是他的弟子和他的再傳弟子們將他一生的言行整理、匯集成。當(dāng)前第12頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念一、概率論基本概念3、概率的運(yùn)算規(guī)則(1)加法:P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)如果A和B是互斥的,那么P(A+B)=P(A)+P(B)(2)乘法:P(AB)=P(A)P(B\A)條件概率P(B\A)=P(AB)/P(A)如果A和B是獨立的,那么
P(AB)=P(A)P(B)當(dāng)前第13頁\共有125頁\編于星期五\5點例2.甲、乙兩人先后從52張牌中各抽取13張,求甲或乙拿到4張A的概率.1)甲抽后不放回,乙再抽;2)甲抽后將牌放回,乙再抽.
1)A、B互斥P(A+B)=P(A)+P(B)解:設(shè)A={甲拿到4張A},B={乙拿到4張A}所求為P(A+B)計算P(A)和P(B)時用古典概型當(dāng)前第14頁\共有125頁\編于星期五\5點2)A、B相容P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)解:設(shè)A={甲拿到4張A},
B={乙拿到4張A}所求為P(A+B)當(dāng)前第15頁\共有125頁\編于星期五\5點P(A)=1/6,例如,擲一顆均勻骰子,A={擲出2點},
B={擲出偶數(shù)點},P(A|B)=?擲骰子已知事件B發(fā)生,此時試驗所有可能結(jié)果構(gòu)成的集合就是B,于是P(A|B)=1/3.B中共有3個元素,它們的出現(xiàn)是等可能的,其中只有1個在集A中,容易看到P(A|B)當(dāng)前第16頁\共有125頁\編于星期五\5點注意P(AB)與P(A|B)的區(qū)別!請看下面的例子當(dāng)前第17頁\共有125頁\編于星期五\5點例2
甲、乙兩廠共同生產(chǎn)1000個零件,其中300件是乙廠生產(chǎn)的.而在這300個零件中,有189個是標(biāo)準(zhǔn)件,現(xiàn)從這1000個零件中任取一個,問這個零件是乙廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)件的概率是多少?所求為P(AB).甲、乙共生產(chǎn)1000個189個是標(biāo)準(zhǔn)件300個乙廠生產(chǎn)300個乙廠生產(chǎn)設(shè)B={零件是乙廠生產(chǎn)}A={是標(biāo)準(zhǔn)件}當(dāng)前第18頁\共有125頁\編于星期五\5點所求為P(AB).設(shè)B={零件是乙廠生產(chǎn)}A={是標(biāo)準(zhǔn)件}若改為“發(fā)現(xiàn)它是乙廠生產(chǎn)的,問它是標(biāo)準(zhǔn)件的概率是多少?”求的是P(A|B).B發(fā)生,在P(AB)中作為結(jié)果;在P(A|B)中作為條件.甲、乙共生產(chǎn)1000個189個是標(biāo)準(zhǔn)件300個乙廠生產(chǎn)當(dāng)前第19頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念一、概率論基本概念3、概率的運(yùn)算規(guī)則(3)全概率公式與貝葉斯公式全概率公式用于某一事件的概率的計算。如果事件組滿足:①A1,A2,…An兩兩互斥,且P(Ai)>0(i=1,…,n);②A1+A2+…+An=U(U為整個樣本空間),則對任何一事件B皆有當(dāng)前第20頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念一、概率論基本概念貝葉斯:當(dāng)我們對一個事件知道更多時,概率應(yīng)該被修正。表示A的補(bǔ),當(dāng)前第21頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念一、概率論基本概念4、隨機(jī)變量與概率分布定義:一個隨機(jī)變量是指這樣一個便利,對于過程中的每個結(jié)果,都有一個由可能性決定的唯一的數(shù)值與之對應(yīng)。如果變量的數(shù)值有限或可數(shù),則稱這個隨機(jī)變量為一個離散隨機(jī)變量。如果一個隨機(jī)變量有無限多取值,這些數(shù)值能夠和一種沒有間斷的連續(xù)刻度的度量聯(lián)系起來,則稱這種隨機(jī)變量為連續(xù)隨機(jī)變量。一個概率分布(probabilitydistribution)表示隨機(jī)變量每個值的概率圖、表或公式。當(dāng)前第22頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念一、概率論基本概念5、隨機(jī)變量的數(shù)字特征期望值(expectedvalue):如果隨機(jī)試驗無限重復(fù)下去,我們所期望得到的平均值。方差(variance):表示隨機(jī)變量取值與其期望值偏離程度。定義:離散隨機(jī)變量X的期望值其中是隨機(jī)變量X的第i個取值,當(dāng)前第23頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念一、概率論基本概念連續(xù)隨機(jī)變量X的期望值為隨機(jī)變量X的取值,為隨機(jī)變量X的概率密度函數(shù)。連續(xù)隨機(jī)變量用函數(shù)形式表示概率分布稱為概率密度函數(shù)離散隨機(jī)變量X的方差隨機(jī)變量X的期望值。當(dāng)前第24頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念一、概率論基本概念連續(xù)隨機(jī)變量X的期望值當(dāng)前第25頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念二、數(shù)理統(tǒng)計基本概念1、統(tǒng)計推斷:從一般到具體方法稱為演繹法,是概率論的研究方法。從具體到一般方法稱為歸納法,是數(shù)理統(tǒng)計研究方法。抽取樣本觀察,整理分析判斷,得出一般結(jié)論---統(tǒng)計推斷數(shù)理統(tǒng)計作用提供歸納推斷方法,并對推斷結(jié)論可信度做出計量當(dāng)前第26頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念二、數(shù)理統(tǒng)計基本概念2、總體、樣本與分布定義:按照統(tǒng)計研究目的而確定的同類事物或出現(xiàn)現(xiàn)象的全體稱為總體,它是個體或特體性質(zhì)的集合。樣本(sample)指從總體中抽取若干個元素而構(gòu)成的集體。數(shù)理統(tǒng)計中,一般采用概率抽樣,即每個單位都有指定概率被選中,便于基于概率論推斷總體。當(dāng)前第27頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念二、數(shù)理統(tǒng)計基本概念總體的數(shù)值分布的規(guī)律稱為總體分布,其中的特征數(shù)稱為參數(shù)。從總體中抽取容量為n的樣本,樣本觀察值的分布稱為經(jīng)驗分布。使用樣本數(shù)據(jù)來估計總體參數(shù)的公式或過程稱為估計量。用來近似總體參數(shù)的特征數(shù)值或數(shù)值的范圍稱為估計值。樣本數(shù)據(jù)平均值稱為樣本均值,樣本數(shù)據(jù)的方差和標(biāo)準(zhǔn)差分別稱為樣本方差和樣本均方差。當(dāng)前第28頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念二、數(shù)理統(tǒng)計基本概念3、偏態(tài)定義:將數(shù)據(jù)按照大小依次排列,處于中間位置的數(shù)值稱為中位數(shù),出現(xiàn)最多的那個數(shù)值稱為眾數(shù)。如果數(shù)據(jù)的均值、中位數(shù)和眾數(shù)三者是相同的,則這個分布是對稱分布,沒有偏態(tài)。如果一個分布的眾數(shù)小于中位數(shù),則稱其為正偏或右偏,反之稱為負(fù)偏或左偏。當(dāng)前第29頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念正偏負(fù)偏當(dāng)前第30頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念二、數(shù)理統(tǒng)計基本概念4、相關(guān)定義:當(dāng)兩個變量中的一個以某種方式和另一個有關(guān)時,就稱這兩個變量之間是相關(guān)的。相關(guān)性可以相關(guān)系數(shù)(correlationcoefficient)來度量。線性相關(guān)系數(shù)r(皮爾森積距相關(guān)系數(shù))度量的是一個樣本中成對的x值和y值之間線性關(guān)系的程度,當(dāng)前第31頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念二、數(shù)理統(tǒng)計基本概念其中,即隨機(jī)變量X和Y的標(biāo)準(zhǔn)差,稱為X和Y的協(xié)方差,當(dāng)前第32頁\共有125頁\編于星期五\5點第一節(jié)概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基本概念二、數(shù)理統(tǒng)計基本概念計算相關(guān)系數(shù)結(jié)論:
1、正相關(guān)是兩個隨機(jī)變量傾向于以相同方向變化,負(fù)相關(guān)指的是二者傾向于相反方向變化。
2、相關(guān)性不代表因果性!(當(dāng)相關(guān)系數(shù)大時,不能簡單認(rèn)為x的變化引起y的變化,而唯一有效結(jié)論是:x和y之間也許存在某種線性趨勢,可能是與二者有因果關(guān)系的第三個變量在起作用。當(dāng)前第33頁\共有125頁\編于星期五\5點第二節(jié)常用的損失分布及性質(zhì)1、二項分布(常用離散型概率分布)其模型:假設(shè)在n次獨立的重復(fù)試驗中,每次試驗只可能有兩種結(jié)果(1或0),設(shè)在每一次試驗中1出現(xiàn)的概率都是p當(dāng)前第34頁\共有125頁\編于星期五\5點第二節(jié)常用的損失分布及性質(zhì)則隨機(jī)變量X的概率分布:二項分布的均值和方差:當(dāng)前第35頁\共有125頁\編于星期五\5點例3
已知100個產(chǎn)品中有5個次品,現(xiàn)從中有放回地取3次,每次任取1個,求在所取的3個中恰有2個次品的概率.解:因為這是有放回地取3次,因此這3次試驗的條件完全相同且獨立,它是貝努里試驗.依題意,每次試驗取到次品的概率為0.05.設(shè)X為所取的3個中的次品數(shù),于是,所求概率為:則X~B(3,0.05),當(dāng)前第36頁\共有125頁\編于星期五\5點例4
某類燈泡使用時數(shù)在1000小時以上的概率是0.2,求三個燈泡在使用1000小時以后最多只有一個壞了的概率.解:設(shè)X為三個燈泡在使用1000小時已壞的燈泡數(shù).X~B(3,0.8),把觀察一個燈泡的使用時數(shù)看作一次試驗,“使用到1000小時已壞”視為“成功”.每次試驗,“成功”的概率為0.8
P(X1)=P(X=0)+P(X=1)=(0.2)3+3(0.8)(0.2)2=0.104當(dāng)前第37頁\共有125頁\編于星期五\5點第二節(jié)常用的損失分布及性質(zhì)2、幾何分布
其模型:考慮只有兩個結(jié)果的獨立重復(fù)隨機(jī)變量試驗序列,指定結(jié)果發(fā)生的概率為p,則首次出現(xiàn)指定結(jié)果所需的試驗次數(shù)X的概率分布:當(dāng)前第38頁\共有125頁\編于星期五\5點第二節(jié)常用的損失分布及性質(zhì)幾何分布的均值和方差:當(dāng)前第39頁\共有125頁\編于星期五\5點第二節(jié)常用的損失分布及性質(zhì)3、泊松分布(近似二項)其模型:法國數(shù)學(xué)家泊松二項近似引入。只有兩個結(jié)果的n次獨立重復(fù)隨機(jī)試驗,當(dāng)n很大,且指定結(jié)果發(fā)生概率p很小,且np適中,泊松是很好近似。一般應(yīng)用:1、泊松在描述稀有事件出現(xiàn)概率特別有用。2、描述單位時間內(nèi)或指定范圍內(nèi)特定事件出現(xiàn)次數(shù)的統(tǒng)計規(guī)律當(dāng)前第40頁\共有125頁\編于星期五\5點第二節(jié)常用的損失分布及性質(zhì)3、泊松分布:如果隨機(jī)變量X取值為0,1,2,…,則概率分布,記為泊松分布的均值和方差:當(dāng)前第41頁\共有125頁\編于星期五\5點第二節(jié)常用的損失分布及性質(zhì)3、泊松分布:
例:有一繁忙的汽車站,每天有大量汽車通過,設(shè)每輛汽車,在一天的某段時間內(nèi)出事故的概率為0.0001,在每天的該段時間內(nèi)有1000輛汽車通過,問出事故的次數(shù)不小于2的概率是多少?
解:設(shè)1000輛車通過,出事故的次數(shù)為X,則X~b(1000,0.0001),可利用泊松定理計算,λ=1000×0.0001=0.1P{X≥2}≈1-e^(-0.1)/0!-0.1×e^(-0.1)/1!=0.0047當(dāng)前第42頁\共有125頁\編于星期五\5點第二節(jié)常用的損失分布及性質(zhì)4、負(fù)二項分布:其模型:進(jìn)一步研究只有兩個結(jié)果的獨立重復(fù)隨機(jī)試驗序列,指定結(jié)果發(fā)生的概率為p,則指定結(jié)果第k次恰好出現(xiàn)在第x+k次試驗的概率為:記為NB(k,p)負(fù)二項分布的均值和方差:當(dāng)前第43頁\共有125頁\編于星期五\5點第二節(jié)常用的損失分布及性質(zhì)5、正態(tài)分布(高斯分布)是常用連續(xù)型分布,風(fēng)險事故造成的損失金額較好服從正態(tài)分布:若為兩個實數(shù),則由下列密度函數(shù)確定隨機(jī)變量X的分布稱為正態(tài)分布:記為當(dāng)前第44頁\共有125頁\編于星期五\5點第二節(jié)常用的損失分布及性質(zhì)5、正態(tài)分布的均值和方差:當(dāng)稱為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布,相應(yīng)密度函數(shù)和分布函數(shù)專門記為:當(dāng)前第45頁\共有125頁\編于星期五\5點頻率分布直方圖數(shù)學(xué)情景當(dāng)前第46頁\共有125頁\編于星期五\5點第一步:分組確定組數(shù),組距?當(dāng)前第47頁\共有125頁\編于星期五\5點區(qū)間號區(qū)間頻數(shù)頻率累積頻率頻率/組距1153.5~157.550.05950.05950.0152157.5~161.580.09520.15470.0243161.5~165.5100.11900.27380.0304165.5~169.5150.17860.45340.0455169.5~173.5180.21430.66670.0546173.5~1775180.17860.84520.0457177.5~181.580.09520.94050.0248181.5~185.550.059510.015第二步:列出頻率分布表當(dāng)前第48頁\共有125頁\編于星期五\5點xy頻率/組距中間高,兩頭低,左右大致對稱第三步:作出頻率分布直方圖當(dāng)前第49頁\共有125頁\編于星期五\5點頻率組距產(chǎn)品尺寸(mm)ab若數(shù)據(jù)無限增多且組距無限縮小,那么頻率分布直方圖的頂邊縮小乃至形成一條光滑的曲線,我們稱此曲線為概率密度曲線.總體在區(qū)間內(nèi)取值的概率概率密度曲線概率密度曲線的形狀特征.
“中間高,兩頭低,左右對稱”
知識點一:正態(tài)密度曲線當(dāng)前第50頁\共有125頁\編于星期五\5點上圖中概率密度曲線具有“中間高,兩頭低”的特征,像這種類型的概率密度曲線,叫做“正態(tài)密度曲線”,它的函數(shù)表達(dá)式是知識點二:正態(tài)分布與密度曲線式中的實數(shù)、是參數(shù),分別表示總體的平均數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)差.不同的對應(yīng)著不同的正態(tài)密度曲線)0(>ss當(dāng)前第51頁\共有125頁\編于星期五\5點正態(tài)密度曲線σ=0.5σ=1σ=2μ一定Ox當(dāng)前第52頁\共有125頁\編于星期五\5點(1)曲線在x軸上方,與x軸不相交.(2)曲線關(guān)于直線x=μ對稱.(3)在x=μ時位于最高點.(4)當(dāng)x<μ時,曲線上升;當(dāng)x>μ時,曲線下降.并且當(dāng)曲線向左、右兩邊無限延伸時,以x軸為漸近線,向它無限靠近。σ=0.5σ=1σ=2μ一定Ox正態(tài)曲線的性質(zhì)當(dāng)前第53頁\共有125頁\編于星期五\5點(5)當(dāng)μ一定時,曲線的形狀由σ確定。σ越大,曲線越“扁平”,表示總體的分布越分散;σ越小,曲線越“尖陡”,表示總體的分布越集中σ=0.5σ=1σ=2μ一定Ox正態(tài)曲線的性質(zhì)當(dāng)前第54頁\共有125頁\編于星期五\5點當(dāng)μ=0,σ=1時,正態(tài)總體稱為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)總體,其相應(yīng)的函數(shù)表達(dá)式是
其相應(yīng)的曲線稱為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)曲線。標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)總體N(0,1)在正態(tài)總體的研究中占有重要地位。任何正態(tài)分布的問題均可轉(zhuǎn)化成標(biāo)準(zhǔn)總體分布的概率問題。知識點六:標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)曲線當(dāng)前第55頁\共有125頁\編于星期五\5點(1)在生產(chǎn)中,各種產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)一般都服從正態(tài)分布;(2)在測量中,測量結(jié)果、測量的隨機(jī)誤差都服從正態(tài)分布;(3)在生物學(xué)中,同一群體的某種特征都服從正態(tài)分布;(4)在氣象中,某地每年七月份的平均氣溫、平均濕度、降雨量等都服從正態(tài)分布。知識點四:正態(tài)分布的意義當(dāng)前第56頁\共有125頁\編于星期五\5點標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)總體N(0,1)的概率問題:就是圖中陰影區(qū)域A的面積
由于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)總體在正態(tài)總體的研究中有非常重要的地位,已專門制作了“標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表”見p110。A該區(qū)域的面積表示?又該如何計算呢當(dāng)前第57頁\共有125頁\編于星期五\5點當(dāng)前第58頁\共有125頁\編于星期五\5點當(dāng)前第59頁\共有125頁\編于星期五\5點當(dāng)前第60頁\共有125頁\編于星期五\5點當(dāng)前第61頁\共有125頁\編于星期五\5點當(dāng)前第62頁\共有125頁\編于星期五\5點參數(shù)估計補(bǔ)充內(nèi)容2-1參數(shù)的點估計參數(shù)的區(qū)間估計點估計的評判標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)前第63頁\共有125頁\編于星期五\5點什么是參數(shù)估計?參數(shù)是刻畫總體某方面概率特性的數(shù)量.當(dāng)此數(shù)量未知時,從總體抽出一個子樣,用某種方法對這個未知參數(shù)進(jìn)行估計就是參數(shù)估計.例如,X~N(,2),
點估計區(qū)間估計若,2未知,通過構(gòu)造樣本的函數(shù),給出它們的估計值或取值范圍就是參數(shù)估計的內(nèi)容.當(dāng)前第64頁\共有125頁\編于星期五\5點參數(shù)估計的類型點估計——估計未知參數(shù)的值區(qū)間估計——估計未知參數(shù)的取值范圍,并使此范圍包含未知參數(shù)真值的概率為給定的值.當(dāng)前第65頁\共有125頁\編于星期五\5點§2.1點估計方法常用的點估計方法介紹
頻率替換法利用事件A
在n
次試驗中發(fā)生的頻率作為事件A
發(fā)生的概率p
的估計量當(dāng)前第66頁\共有125頁\編于星期五\5點例1
設(shè)總體X~N(,2
),在對其作28次
獨立觀察中,事件“X<4”出現(xiàn)了21次,試用頻率替換法求參數(shù)的估計值.解
由查表得于是的估計值為當(dāng)前第67頁\共有125頁\編于星期五\5點方法用子樣
k
階原點矩作為總體
k
階原點矩的估計量,建立含有待估參數(shù)的方程,從而解出待估參數(shù)一般,不論總體服從什么分布,總體期望
與方差2存在,則它們的矩估計量分別為
矩法當(dāng)前第68頁\共有125頁\編于星期五\5點事實上,按矩法原理,令當(dāng)前第69頁\共有125頁\編于星期五\5點例2設(shè)從某燈泡廠某天生產(chǎn)的燈泡中隨機(jī)抽取10只燈泡,測得其壽命為(單位:小時)1050,1100,1080,1120,12001250,1040,1130,1300,1200試用矩法估計該天生產(chǎn)的燈泡的平均壽命及壽命分布的方差.解當(dāng)前第70頁\共有125頁\編于星期五\5點例3設(shè)總體X~E(),X1,X2,…,Xn為總體的樣本,求的矩法估計量.解令故例4設(shè)總體X~U(a,b),a,b未知,求參數(shù)
a,b
的矩法估計量.解由于當(dāng)前第71頁\共有125頁\編于星期五\5點令解得當(dāng)前第72頁\共有125頁\編于星期五\5點例5設(shè)總體X~解,其密度函數(shù)為求和的矩估計量.令當(dāng)前第73頁\共有125頁\編于星期五\5點令解得當(dāng)前第74頁\共有125頁\編于星期五\5點一般,設(shè)待估計的參數(shù)為總體的
r
階矩記為子樣X1,X2,…,Xn的r階矩為令解上述方程組,得k
個統(tǒng)計量:未知參數(shù)
1,,k
的矩估計量當(dāng)前第75頁\共有125頁\編于星期五\5點最大似然估計法思想方法:一次試驗就出現(xiàn)的事件有較大的概率例如:有兩外形相同的箱子,各裝100個球一箱99個白球1個紅球一箱1個白球99個紅球現(xiàn)從兩箱中任取一箱,并從箱中任取一球,結(jié)果所取得的球是白球.答:第一箱.問:所取的球來自哪一箱?當(dāng)前第76頁\共有125頁\編于星期五\5點例6設(shè)總體X服從0-1分布,且P(X=1)=p,
用最大似然法求
p
的估計值.解總體X的概率分布為設(shè)x1,x2,…,xn為總體樣本X1,X2,…,Xn的樣本值,則當(dāng)前第77頁\共有125頁\編于星期五\5點對于不同的p,L(p)不同,見右下圖現(xiàn)經(jīng)過一次試驗,發(fā)生了,事件則
p
的取值應(yīng)使這個事件發(fā)生的概率最大.當(dāng)前第78頁\共有125頁\編于星期五\5點在容許范圍內(nèi)選擇
p,使L(p)最大注意到,lnL(p)是L的單調(diào)增函數(shù),故若某個p
使lnL(p)最大,則這個p必使L(p)最大。所以為所求p的估計值.當(dāng)前第79頁\共有125頁\編于星期五\5點一般,設(shè)X為離散型隨機(jī)變量,其分布律為則樣本X1,X2,…,Xn的概率分布為或稱L()為樣本的似然函數(shù)當(dāng)前第80頁\共有125頁\編于星期五\5點稱這樣得到的為參數(shù)的極大似然估計值稱統(tǒng)計量為參數(shù)的極大似然估計量MLE簡記mle簡記L()選擇適當(dāng)?shù)?,使取最大值,即最大似然法的思想當(dāng)前第81頁\共有125頁\編于星期五\5點若X
連續(xù),取f(xi,)為Xi
的密度函數(shù)似然函數(shù)為注1注2未知參數(shù)可以不止一個,如1,…,k
設(shè)X
的密度(或分布)為則定義似然函數(shù)為當(dāng)前第82頁\共有125頁\編于星期五\5點若關(guān)于1,…,k可微,則稱為似然方程組若對于某組給定的樣本值x1,x2,…,xn,參數(shù)使似然函數(shù)取得最大值,即則稱為1,…,k
的極大似然估計值當(dāng)前第83頁\共有125頁\編于星期五\5點例7設(shè)總體X~N(,2),x1,x2,…,xn是
X
的樣本值,求,2的極大似然估計.解當(dāng)前第84頁\共有125頁\編于星期五\5點
,2的最大似然估計量分別為似然方程組為當(dāng)前第85頁\共有125頁\編于星期五\5點最大似然估計步驟1)寫出似然函數(shù)L2)求出,使得可得未知參數(shù)的最大似然估計值若L可微,解似然方程組若L不可微,需用其它方法求最大似然估計值.請看下例:當(dāng)前第86頁\共有125頁\編于星期五\5點例8設(shè)X~U(a,b),x1,x2,…,xn是
X
的一個樣本值,求
a,b的極大似然估計值與極大似然估計量.解X的密度函數(shù)為似然函數(shù)為當(dāng)前第87頁\共有125頁\編于星期五\5點似然函數(shù)只有當(dāng)a<xi<b,i=1,2,…,n時才能獲得最大值,且a越大,b越小,L越大.令xmin=min{x1,x2,…,xn}xmax=max{x1,x2,…,xn}取則對滿足的一切a<b,都有當(dāng)前第88頁\共有125頁\編于星期五\5點故是a,b的極大似然估計值.分別是a,b的極大似然估計量.問題1)待估參數(shù)的極大似然估計是否一定存在?2)若存在,是否惟一?當(dāng)前第89頁\共有125頁\編于星期五\5點設(shè)X~U(a–?,a+?),x1,x2,…,xn是
X的一個樣本,求
a的極大似然估計值.解由上例可知,當(dāng)時,L
取最大值1,即顯然,a
的極大似然估計值可能不存在,也可能不惟一.例9當(dāng)前第90頁\共有125頁\編于星期五\5點不僅如此,任何一個統(tǒng)計量若滿足都可以作為
a
的估計量.當(dāng)前第91頁\共有125頁\編于星期五\5點極大似然估計的不變性設(shè)是的極大似然估計值,u()()是的函數(shù),且有單值反函數(shù)=(u),uU則是u()的極大似然估計值.當(dāng)前第92頁\共有125頁\編于星期五\5點如在正態(tài)總體N(,2)中,2的極大似然估計值為是2的單值函數(shù),且具有單值反函數(shù),故的極大似然估計值為lg的極大似然估計值為當(dāng)前第93頁\共有125頁\編于星期五\5點
特殊方法(對正態(tài)總體參數(shù)的特殊估計)用子樣中位數(shù)作為總體期望的估計用子樣極差的函數(shù)作為總體均方差的估計值查表2-1(P.41)當(dāng)前第94頁\共有125頁\編于星期五\5點設(shè)若是的中位數(shù),則對任意有近似即當(dāng)較大時,近似所以,當(dāng)較大時可取定理當(dāng)前第95頁\共有125頁\編于星期五\5點設(shè)總體為子樣極差,則由上可見:估計產(chǎn)生平均平方誤差為用標(biāo)準(zhǔn)差為其系數(shù)可查表2-1(P.41)當(dāng)前第96頁\共有125頁\編于星期五\5點當(dāng)時,將子樣數(shù)據(jù)等分成若干組,每組數(shù)據(jù)不超過10個,取各組極差的平均然后用估計查時,取每一組中數(shù)據(jù)的個數(shù).當(dāng)前第97頁\共有125頁\編于星期五\5點例10
設(shè)一批機(jī)器零件毛坯的重量服從正態(tài)分布,隨機(jī)抽取10件,得子樣(單位kg):
210,243,185,240,215,228,196,235,200,199解將子樣由小到大重排用不同方法估計總體的參數(shù)值.當(dāng)前第98頁\共有125頁\編于星期五\5點其中誤差誤差查表
2-1當(dāng)前第99頁\共有125頁\編于星期五\5點某班50名學(xué)生概率考試成績?nèi)缦拢?565808192637779549885726684836082786490817876866876737188876557468978668779847896886738677583826885例11若認(rèn)為學(xué)生成績總體試用特殊方法估計總體的參數(shù)值.當(dāng)前第100頁\共有125頁\編于星期五\5點解1756580819263777954982857266848360827864903817876866876737188874655746897866877984785968867386775838268854430204358組成績將數(shù)據(jù)等分為5組.當(dāng)前第101頁\共有125頁\編于星期五\5點
結(jié)論
一般矩法與最大似然法優(yōu)于特殊方法當(dāng)前第102頁\共有125頁\編于星期五\5點第三節(jié)獲得損失分布的一般過程獲得損失分布方法總介紹:1、經(jīng)典統(tǒng)計法是指在數(shù)據(jù)相對完備的條件下,通過總體信息和樣本信息來確定損失的概率分布、估計其未知參數(shù)。2、貝葉斯方法采用先驗概率、損失函數(shù)等主觀信息來估計未知參數(shù),估計損失的概率分布。3、隨機(jī)模擬應(yīng)用計算機(jī)程序?qū)嶋H過程進(jìn)行模擬,在模擬結(jié)果的基礎(chǔ)上對損失分布進(jìn)行估算當(dāng)前第103頁\共有125頁\編于星期五\5點第三節(jié)獲得損失分布的一般過程獲得損失分布的方法通常有經(jīng)典統(tǒng)計方法、貝葉斯統(tǒng)計方法和隨機(jī)模擬。一、經(jīng)典統(tǒng)計方法基于總體信息和樣本信息進(jìn)行的統(tǒng)計推斷被稱為經(jīng)典統(tǒng)計學(xué)。其過程如下:(1)獲得損失分布的大體輪廓得出密度函數(shù)曲線(2)選擇分布類型(3)估計參數(shù),確定概率分布:用矩法或極大似然法(4)對分布及參數(shù)進(jìn)行檢驗:卡方檢驗當(dāng)前第104頁\共有125頁\編于星期五\5點第三節(jié)獲得損失分布的一般過程檢驗分布的擬合是否恰當(dāng),常用卡方檢驗。先把觀察數(shù)據(jù)排序,然后分為若干組,組數(shù)記為n。計算每一組的數(shù)據(jù)個數(shù)Oi,再用所選擇的概率分布計算每一組的“理論個數(shù)”Ei,則近似服從自由度為n-r-1的卡方分布,其中r為所選擇的概率分布中參數(shù)的個數(shù)。
當(dāng)前第105頁\共有125頁\編于星期五\5點第三節(jié)獲得損失分布的一般過程例10.5:p159設(shè)某投保人經(jīng)營某種車輛險,對過去發(fā)生的1000次理賠情況,平均理賠額為2200元,將個體理賠額分為5檔,個檔的數(shù)值范圍與次數(shù)見p159表試用卡方檢驗判斷是否能用指數(shù)分布模擬個體;理賠額的分布?當(dāng)前第106頁\共有125頁\編于星期五\5點第三節(jié)獲得損失分布的一般過程解:如果用指數(shù)分布模擬個體理賠額的分布,就要估計指數(shù)分布的參數(shù),由最大似然法可以估計出接下來計算:X2統(tǒng)計量的值為當(dāng)前第107頁\共有125頁\編于星期五\5點第三節(jié)獲得損失分布的一般過程查表可以知道,在99.5%置信度下的臨界值為14.86,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于觀察值331.89,因而拒絕原假設(shè),即選擇指數(shù)分布不恰當(dāng)!當(dāng)前第108頁\共有125頁\編于星期五\5點第三節(jié)獲得損失分布的一般過程二、貝葉斯方法經(jīng)典統(tǒng)計方法是建立在具有獨立性和代表性的樣本信息基礎(chǔ)上,但在風(fēng)險管理實踐中,有時對損失分布的估計需要加入主觀判斷,并利用獲得的數(shù)據(jù)修正原來的估計的方法就是貝葉斯方法。當(dāng)前第109頁\共有125頁\編于星期五\5點貝葉斯簡介貝葉斯是英國數(shù)學(xué)家.1702倫敦-1761年卒.1742年,貝葉斯被選為英國皇家學(xué)會會員.1763年,貝葉斯發(fā)表《論機(jī)會學(xué)說問題的求解》中,提出了一種歸納推理的理論,其中的“貝葉斯定理(或貝葉斯公式)”給出了在已知結(jié)果E后,對所有原因C計算其條件概率(后驗概率)的公式,可以看作最早的一種統(tǒng)計推斷程序,以后被一些統(tǒng)計學(xué)者發(fā)展為一種系統(tǒng)的統(tǒng)計推斷方法,稱為貝葉斯方法.
貝葉斯方法是唯一合理的統(tǒng)計推斷方法的統(tǒng)計學(xué)者,形成數(shù)理統(tǒng)計學(xué)中的貝葉斯學(xué)派.如今在概率、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)中以貝葉斯姓氏命名的有貝葉斯公式、貝葉斯風(fēng)險、貝葉斯決策函數(shù)、貝葉斯決策規(guī)則、貝葉斯估計量、貝葉斯方法、貝葉斯統(tǒng)計等等.當(dāng)前第110頁\共有125頁\編于星期五\5點第三節(jié)獲得損失分布的一般過程二、貝葉斯方法貝葉斯統(tǒng)計起源于英國學(xué)者貝葉斯去世后發(fā)表的論文《論有關(guān)機(jī)遇問題求解》1、是否利用先驗信息是貝葉斯統(tǒng)計方法和經(jīng)典統(tǒng)計方法的主要區(qū)別。
2、貝葉斯方法重視已出現(xiàn)的樣本觀察值,對尚未發(fā)生的樣本觀察值不予考慮,與經(jīng)典統(tǒng)計不同。
當(dāng)前第111頁\共有125頁\編于星期五\5點第三節(jié)獲得損失分布的一般過程二、貝葉斯方法先驗信息:貝葉斯方法中評估人的主觀判斷稱為先驗信息,主要來源于經(jīng)驗和歷史資料。在風(fēng)險管理實踐中,難以獲得足夠樣本信息,或者現(xiàn)有樣本信息不符合對統(tǒng)計樣本的理論要求,此時,對損失分布的估計就需要加入評估人的主觀判斷,并利用新獲得的證據(jù)來修正原來的估計。
當(dāng)前第112頁\共有125頁\編于星期五\5點第三節(jié)獲得損失分布的一般過程二、貝葉斯方法設(shè)損失變量X的分布函數(shù)為連續(xù)情形下相應(yīng)的密度函數(shù)族為。估計的貝葉斯方法和經(jīng)典統(tǒng)計方法區(qū)別:貝葉斯將看做一個隨機(jī)變量。其步驟如下:1、選擇先驗分布2、確定似然函數(shù)3、確定參數(shù)的后驗分布4、選擇損失函數(shù)并估計參數(shù)當(dāng)前第113頁\共有125頁\編于星期五\5點第三節(jié)獲得損失分布的一般過程1、選擇先驗分布設(shè)的分布函數(shù)和密度函數(shù)分別為和稱為先驗分布和先驗密度。他們建立在研究者額經(jīng)驗和知識基礎(chǔ)上,甚至是主觀判斷。當(dāng)前第114頁\共有125頁\編于星期五\5點第三節(jié)獲得損失分布的一般過程2、確定似然函數(shù)為了得到關(guān)于的進(jìn)一步信息,針對損失變量X進(jìn)行一些試驗或觀察。假設(shè)獲得的新信息的觀察值為
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