Forum de mathématiques - Bibm@th.net

mimod

Membre

Inscription : 03-08-2013

Messages : 29

Nombres moyen de boules noires tirées

Bonsoir;

Je vous demande de bien vouloir m'aider dans la résolution de cet exercice :

Une urne contient b boules blanches et n boules noires. On retire les boules une à une jusqu'à ce que la première boule blanche apparaisse. Quel est le nombre moyen de boules noires tirées ?

On pose X la variable aléatoire discrète finie qui désigne le nombre de boules tirées : X = 1, ... , n+1

P(X=1) = b/(n+b)
P(X=2) = n*b/[(n+b)*(n+b-1)]

P(X=i) = n*(n-1)...(n-(i-2))*b/[(n+b)*(n+b-1)...(n+b-(i-1))]

La question est de déterminer l'espérance de X-1

Merci d'avance

freddy

Membre chevronné

Lieu : Paris

Inscription : 27-03-2009

Messages : 7 457

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Salut,

où est le problème ? Il te suffit de reprendre la définition de [tex]E(X-1)[/tex] et de faire le calcul, puisque tu as tous les éléments en main.

Sauf erreur, pour [tex] p \in [1, n+1][/tex], on a  [tex]\Pr(X=p) = \frac{n!}{(n-p+1)!}\times b \times \frac{(n+b-p) !}{(n+b)!}[/tex] et donc

[tex]E[X-1] = \sum_{p=1}^{n+1} (p-1)\times  \Pr(X=p)[/tex]

Tu fais le calcul ?

Indication : vérifie au préalable que la distribution est bien un loi de probabilité (somme des proba individuelle égale à 1).

PS : tu m'as fait écrire des bétises :-) J'ai corrigé !

Dernière modification par freddy (20-08-2013 16:19:35)

totomm

Membre

Inscription : 25-08-2011

Messages : 1 093

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Bonsoir,

Je préfère la formule suivante utilisant les combinaisons (ancienne notation) [tex]C_n^k=\frac{n!}{k!(n-k)!}[/tex]:
[tex]\Pr(X=p) = \frac{b}{p} \times \frac{ C_n^{p-1} } { C_{n+b}^p }[/tex]
c'est plus condensé pour exprimer l'espérance.

freddy

Membre chevronné

Lieu : Paris

Inscription : 27-03-2009

Messages : 7 457

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Bonsoir,

Je préfère la formule suivante utilisant les combinaisons (ancienne notation) [tex]C_n^k=\frac{n!}{k!(n-k)!}[/tex]:
[tex]\Pr(X=p) = \frac{b}{p} \times \frac{ C_n^{p-1} } { C_{n+b}^p }[/tex]
c'est plus condensé pour exprimer l'espérance.

Salut,

tu ne pouvais pas imaginer un seul instant que c'est précisemment là où je voulais le conduire ? ...

Tu n'as toujours rien compris au travail pédagogique !

Pour info, utilise le code binom{a}{b} pour arriver aux notations plus modernes des combinaisons ...

yoshi

Modo Ferox

Inscription : 20-11-2005

Messages : 17 401

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Bonsoir,

Je préfère la formule suivante utilisant les combinaisons

Oh oui, là, il faut bien reconnaître que c'était rédhibitoire, hein !...

Trop difficile d'attendre ?
Ça commence fort !

     Yoshi
- Modérateur -

freddy

Membre chevronné

Lieu : Paris

Inscription : 27-03-2009

Messages : 7 457

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Salut,

bon, manifestement, l'ami mimod doit attendre une réponse sans chercher à trop se fatiguer.

On va laisser le soin au camarade tontom de la lui donner, et on va demander au dit camarade de ne pas trop forcer sur les explications, as usual.

Connaissant le résultat, je corrigerai le cas échéant. Au pire, je détaillerai plus tard, pour les autres visiteurs.

Bises de Bâle !

totomm

Membre

Inscription : 25-08-2011

Messages : 1 093

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Bonsoir,

La fin de semaine arrivant et sans nouvelle intervention de mimod qui devait connaitre la réponse et donc n'était pas "en perdition"...
L'espérance de X-1 est [tex]\frac{n}{b+1}[/tex],
n étant le nombre initial de noires et b celui des blanches, pour n>=0 et b>=1

A freddy de confirmer et détailler...

freddy

Membre chevronné

Lieu : Paris

Inscription : 27-03-2009

Messages : 7 457

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Salut,

très bien, mon ami, très bien !

freddy

Membre chevronné

Lieu : Paris

Inscription : 27-03-2009

Messages : 7 457

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Salut,

première étape : prouver que [tex]\sum_{k=1}^{n+1}\Pr(X=p)=1[/tex], ce qui n'est pas très simple a priori.

On pose [tex]P_k=\Pr(X=k)[/tex] et on remarque que [tex](n+b-k)P_{k+1}=\Big(n-(k-1)\Big)P_k[/tex] cf.#13

Par suite, on a :

[tex]\begin{cases} \cdots \\
\\
\Big(n+b-(k+1)\Big)P_{k+2}=(n-k)P_{k+1} \\
(n+b-k)P_{k+1}=\Big(n-(k-1)\Big)P_k \\
\Big(n+b-(k-1)\Big)P_{k}=\Big(n-(k-2)\Big)P_{k-1} \\
\\
\cdots \end{cases}[/tex]

d'où l'on tire :

[tex]b\sum_{k=2}^{n+1}P_k=nP_1[/tex] puis [tex]b\sum_{k=1}^{n+1}P_k=(n+b)P_1=b[/tex] et donc [tex]\sum_{k=1}^{n+1}P_k=1[/tex]

(...)

Dernière modification par freddy (29-08-2013 05:54:50)

totomm

Membre

Inscription : 25-08-2011

Messages : 1 093

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Bonjour,

première étape : prouver que [tex]\sum_{k=1}^{n+1}\Pr(X=p)=1[/tex], ce qui n'est pas très simple a priori.
On pose [tex]P_k=\Pr(X=k)[/tex] et on remarque que [tex]\Big(n+b-(k-1)\Big)P_{k+1}=\Big(n-(k-2)\Big)P_k[/tex]

D'après la présentation du post # 2 je trouve :
[tex]\Big(n+b-k \Big)P_{k+1}=\Big(n-(k-1)\Big)P_k[/tex] que j'ai vérifié sur quelques exemples,
Je ne vois pas le défaut, mais cela ne doit pas changer la méthode…?!

freddy

Membre chevronné

Lieu : Paris

Inscription : 27-03-2009

Messages : 7 457

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

En réalité, j'avais pris la définition de la #3 ...

Dernière modification par freddy (28-08-2013 18:37:36)

mimod

Membre

Inscription : 03-08-2013

Messages : 29

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Bonsoir;

Pour démontrer que la somme des probabilités est égale à 1, je propose d'utiliser un sens purement de probabilité. Du moment qu'il est certain qu'une boule blanche soit prélevée lors de (n+1) tirages alors nécessairement la somme de toutes les probabilités qui équivaut à la réunion de tous les événements possibles, est égale à 1.

Que pensez-vous ?

freddy

Membre chevronné

Lieu : Paris

Inscription : 27-03-2009

Messages : 7 457

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Salut,

tout compte fait, on a bien

[tex]\frac{P_{k+1}}{P_k}= \frac{b.n!\Big(n+b-(k+1)\Big)!}{(n-k)!(n+b)!}\times \frac{\Big(n-(k-1)\Big)!(n+b)!}{b.n!(n+b-k)!}[/tex]

soit

[tex]\frac{P_{k+1}}{P_k}=  \frac{\Big(n-(k-1)\Big)}{(n+b-k)}[/tex]

Je corrige donc ...

Bis ...

Dernière modification par freddy (10-09-2013 08:48:05)

totomm

Membre

Inscription : 25-08-2011

Messages : 1 093

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Bonjour,

tout compte fait, on a bien
....
[tex]\frac{P_{k+1}}{P_k}=  \frac{\Big(n-(k-1)\Big)!}{(n+b-k)!}[/tex]
Je corrige donc ...

Surtout,  pas d'exclamation.
Ah! quand on est pressé de bon matin...

totomm

Membre

Inscription : 25-08-2011

Messages : 1 093

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Bonjour,

@ mimod : "Pour démontrer que la somme des probabilités est égale à 1…"

C'est un souci tout à l'honneur de freddy, même si je partage votre opinion. D'ailleurs en écrivant au post #3 :
[tex]\Pr(X=p) = \frac{b}{p} \times \frac{ C_n^{p-1} } { C_{n+b}^p }[/tex]  on a de suite : [tex]\Pr(X=p) = \frac{ C_{n+b-p}^{b-1} } { C_{n+b}^b }[/tex]

dont la somme des numérateurs est donnée par la formule (classique) :
[tex]\sum_{k=1}^{N-r}{C_{N-k}^r }= C_N^{r+1} [/tex] (Il suffit de transposer N en n+b et r en b-1)

freddy

Membre chevronné

Lieu : Paris

Inscription : 27-03-2009

Messages : 7 457

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Salut,

vérifier que la somme des proba individuelles = 1 est un souci de cohérence indispensable avant de se lancer dans d'autres calculs comme celui de l'espérance d'une variable aéatoire.

Supposons que la formule utilisée de la proba individuelle soit fausse, tout le reste le sera aussi.

Reste donc maintenant à calculer l'espérance de X-1 ...(penser à la fonction génératrice !)

totomm

Membre

Inscription : 25-08-2011

Messages : 1 093

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Bonsoir,

Je ne passe pas par la fonction génératrice car j'ai une formule (sans entrer dans l'hypergéométrie [tex]_2F_1[/tex])
[tex]F=\sum_{k=1}^N{kC_{N+r-k}^r}=\frac{(N+r) (N+r+1) C_{N+r-1}^r}{( r+1) (r+2)}[/tex]

Soit n=nombre de noires,   b=nombre de blanches
posant[tex] r=b-1\ et\ N=n+1\ :\ F=\sum_{k=1}^{n+1}{kC_{n+b-k}^{b-1}}=\frac{(n+b) (n+b+1) C_{n+b-1}^{b-1}}{( b) (b+1)}[/tex]
[tex]Espérance_{\ nombre\ de\ noires}\ = \frac{F}{ C_{n+b}^b}-1 =\frac{n+b+1}{b+1}-1=\frac{n}{b+1}[/tex].

totomm

Membre

Inscription : 25-08-2011

Messages : 1 093

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Bonjour,

Merci à mimod d'avoir posé le problème et à freddy d'avoir secoué mes méninges à propos de la notation \binom.
J'ai proposé à Wolfram alpha : [tex]\sum_{k=1}^{n+1} k\ \binom{b+n-k }{b-1}[/tex]
Pour la réponse en moins de 5 secondes : [tex]\frac{(b+n) (b+n+1) \binom{b+n-1}{b-1}}{b (b+1)}[/tex]
Même démarche avec [tex]\sum_{k=1}^{n+1} \Big(\binom{b+n-k }{b-1}\ t^k\Big)[/tex] pour tester la valeur de la fonction génératrice
Réponse : [tex]\binom{b+n-1}{b-1}\times t \times _2F_1(1, -n ; -b-n+1 ; t)[/tex]
Le traitement peut continuer avec Wolfram alpha, mais je l'ai fait aussi jusqu'au bout "avec crayon et papier"

Référence pour commencer :
Comment déterminer les Coefficients de la série hypergéométrique :
http://www.math.upenn.edu/%7Ewilf/AeqB.pdf  Chap. 3.3 page 46 et 47
il faut ensuite bien sûr dériver puis évaluer …

Peut-être freddy suit une autre méthode ?
Dans mes souvenirs anciens une démarche consistait à finir par un polynôme de degré n identifié comme identiquement nul en lui appliquant n+1 valeurs judicieuses…

freddy

Membre chevronné

Lieu : Paris

Inscription : 27-03-2009

Messages : 7 457

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Salut,

pas mieux, l'ami, pas mieux !

freddy

Membre chevronné

Lieu : Paris

Inscription : 27-03-2009

Messages : 7 457

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Re,

pour autant, inutile d'aller chercher à 14 heures ce qu'on avait à midi : Hypergéométrie de soeur Céline :-)))

totomm

Membre

Inscription : 25-08-2011

Messages : 1 093

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Bonjour,

pour autant, inutile d'aller chercher à 14 heures ce qu'on avait à midi : Hypergéométrie de soeur Céline :-)))

Difficile de choisir une bonne interprétation :
Si c'est un hommage aux travaux de Mary Celine Fasenmeyer après son PhD de 1945 c'est tout à fait justifié

Que placez-vous donc à midi qu'on serait allé chercher à 14 heures ?

freddy

Membre chevronné

Lieu : Paris

Inscription : 27-03-2009

Messages : 7 457

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Salut,

notre ami totomn considère comme classique le résultat : [tex]\sum_{k=1}^{n-q}\binom{n-k}{q}=\binom{n}{q+1}[/tex].

C'est possible pour certains, probablement moins évident pour d'autres.

Alors voici une manière d'y arriver.

Chaque terme [tex] \binom{n-k}{q}[/tex] est le coefficient binomial de [tex]X^q[/tex] du polynôme [tex] (1+X)^{n-k}[/tex]

Donc la somme ci-dessus est le coefficient de [tex]X^q[/tex] de la somme [tex]\sum_{k=1}^{n-q} (1+X)^{n-k}= \frac{(1+X)^n-(1+X)^q}{X}[/tex]

A cause de la division par [tex]X[/tex], le coefficient de [tex]X^q[/tex] est égal à [tex]\binom{n}{q+1}[/tex], ce qu'on voulait montrer.

totomm

Membre

Inscription : 25-08-2011

Messages : 1 093

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Bonjour,

Salut,
notre ami totomn considère comme classique le résultat : [tex]\sum_{k=1}^{n-q}\binom{n-k}{q}=\binom{n}{q+1}[/tex].
C'est possible pour certains, probablement moins évident pour d'autres.

En itérant simplement la règle de Pascal pour éliminer le premier terme de chaque somme du second membre :

[tex]\binom{n}{q+1} = \binom{n-1}{q+1} + \binom{n-1}{q}[/tex]
[tex]\binom{n-1}{q+1} = \binom{n-2}{q+1} + \binom{n-2}{q}[/tex]
[tex]\binom{n-2}{q+1} = \binom{n-3}{q+1} + \binom{n-3}{q}[/tex]
.
.
.
[tex]\binom{n-(n-q-3}{q+1} = \binom{n-(n-q-2)}{q+1} + \binom{n-(n-q-2)}{q}[/tex]
[tex]\binom{n-(n-q-2}{q+1} = \binom{n-(n-q-1)}{q+1} + \binom{n-(n-q-1)}{q}[/tex]
[tex]\binom{n-(n-q-1}{q+1} = \binom{n-(n-q)}{q+1} + \binom{n-(n-q)}{q}[/tex]

et en additionnant, avec [tex]\binom{n-(n-q)}{q+1}=\binom{ q}{q+1}=0[/tex]

[tex]exemple\ pour\ \binom{7}{3}\ :\ \frac{7.6.5}{1.2.3}=\frac{6.5+5.4+4.3+3.2+2.1}{1.2}[/tex]

Edit : Horreur, j'avais omis le bonjour de rigueur...

Dernière modification par totomm (09-09-2013 15:41:33)

freddy

Membre chevronné

Lieu : Paris

Inscription : 27-03-2009

Messages : 7 457

Re : Nombres moyen de boules noires tirées

Re,

je continue sur ma lancée, totomn a montré une méthode alternative à la mienne, ce dont je le félicite.

Pour calculer [tex]E(X-1)[/tex], je propose la manière suivante.

Si on considère le polynôme [tex](1+X)^{n+1-k}[/tex], le coefficient de [tex]X^q[/tex] du polynôme dérivé s'écrit : [tex](n+1-k)\binom{n-k}{q}[/tex].

Par suite, le terme  [tex]\sum_{k=1}^{n-q}(n+1-k)\binom{n-k}{q}[/tex] est le coefficient de [tex]X^q[/tex] de la dérivée du polynôme [tex]\frac{(1+X)^{n+1}-(1+X)^{q+1}}{X}[/tex], soit

[tex]\frac{(n+1)(1+X)^{n}-(q+1)(1+X)^{q}}{X}-\frac{(1+X)^{n+1}-(1+X)^{q+1}}{X^2}[/tex].

Le coefficient de[tex] X^q[/tex] est égal à [tex](n+1)\binom{n}{q+1}-\binom{n+1}{q+2}=\sum_{k=1}^{n-q}(n-k+1)\binom{n-k}{q}[/tex]

On a alors [tex]\sum_{k=1}^{n-q}(k-1)\binom{n-k}{q}=\binom{n}{q+1}\left(\frac{n+1}{q+2}-1\right)[/tex].

En transposant [tex]q=b-1[/tex] et [tex]n = n_o+b[/tex], on obtient [tex]E(X-1)=\frac{n_o}{b+1}[/tex].

Dernière modification par freddy (09-09-2013 22:22:48)