一、条件概率与全概率公式?
条件概率,是指在同一个样本空间Ω中的事件或者子集A与B,如果随机从Ω中选出的一个元素属于B,那么下一个随机选择的元素属于A的概率就定义为在B的前提下A的条件概率[1]。
全概率公式是数学专业名词。全概率公式为概率论中的重要公式,它将对一复杂事件A的概率求解问题转化为了在不同情况下发生的简单事件的概率的求和问题。内容:如果事件B1、B2、B3…Bn构成一个完备事件组,即它们两两互不相容,其和为全集;并且P(Bi)大于0,则对任一事件A有P(A)=P(A|B1)*P(B1)+P(A|B2)*P(B2)+...+P(A|Bn)*P(Bn).(或者:p(A)=P(AB1)+P(AB2)+...+P(ABn)).(其中A与Bn的关系为交)。
二、创造与魔法大蚯蚓北境概率?
大蚯蚓北境概率,帝王蟹5%,海带20%,小龙虾30%,东星斑鱼45%
北境附近钓鱼概率
小蚯蚓,小龙虾22%,东星斑鱼18%,海带14%,北极冰鱼30%
大蚯蚓,帝王蟹5%,海带20%,小龙虾30%,东星斑鱼45%
蚯蚓王,帝王蟹16%,海带16%,小龙虾31%,北极冰鱼37%
小龙虾钓饵,小龙虾20%,绿驴鱼33%,北极冰鱼17%,北极鲟鱼28%,鳐鱼2%
大闸蟹钓饵,大闸蟹16%,银鲳鱼27%,北境冰鱼24%,北极鲟鱼32%,鳐鱼1%
三、固态硬盘丢失数据概率?
固态硬盘一般多久会数据丢失,有一种说法,固态硬盘七天不用就会丢失数据,实际上没有那么严重,固态硬盘如果一直使用,每天通电,数据不会丢失,除非到了使用寿命。
如果固态硬盘是不使用,常温存放一般一年两年都不会丢失数据的。
所以,固态硬盘不适合长期不用的保存数据,最好还是机械硬盘,光盘之类的长久保存更好一些。
四、概率论与概率的区别?
概率论是研究概率的,概率是表示一个事件发生的可能性大小的量,而概率论则是以概率为基础建立起来的一整套度量事件发生的可能性的理论。
五、古典概率与离散概率的区别?
古典概型是指各个事件出现可能性是相等的,没这个条件就不是古典概型。
几何概型概型是指可以借助于几何知识解决的概率问题,比如面积比。
离散型是指事件之间用数字表达后可以数的出来的,比如:1,2,3,4...等
连续型是指事件之间用数字表达后可以取到区间上一切实数的。
伯努利没有所谓的第几种概型,只要理解该概率的意义就好了,但肯定的是研究离散随即变量的概率。
六、概率与概率论的区别?
概率是某件事发生的频率的大小,概率论是研究概率以及其他一些问题的总的知识汇编。
七、前概率与后概率的区别?
前概率就是先验概率 ,所谓“先”,就是在事情之前,即在事情发生之前事情发生的概率。是根据以往经验和分析得到的概率。 .后概率指后验概率 , 事情已经发生了,事情发生可能有很多原因,判断事情发生时由哪个原因引起的概率。
八、条件概率与独立概率怎么区分?
条件概率和独立概率是概率论中的两个基本概念。
条件概率:是指在一个已知事件A的前提下,另一个事件B发生的概率,记为P(B|A)。其中,“|”符号表示条件的意思,即“在A发生的条件下B发生的概率”。
独立概率:是指两个事件A和B互相独立,即事件A的发生与否对事件B的发生概率没有影响,事件B的发生与否对事件A的发生概率也没有影响。在数学符号中,独立概率可以表示为P(A∩B)=P(A)P(B)。
可以通过以下两个例子理解条件概率和独立概率的区别:
例1:一批产品中有30%是次品。现在从这批产品中随机抽取一个产品,问这个产品是次品的概率是多少?
这个问题就是求条件概率,因为已知了抽取的产品来自这批产品中。根据条件概率公式,设事件A为“这批产品中有次品”,事件B为“抽取的产品是次品”,则P(B|A)=P(A∩B)/P(A)=[30%/100%]=30%。
例2:现在有两个骰子,一个是红色的,一个是蓝色的。这两个骰子独立,问同时掷两个骰子,恰好出现两个6的概率是多少?
这个问题就是求独立概率,因为两个骰子互相独立,掷第一个骰子得到的结果不会影响掷第二个骰子得到的结果。根据独立概率公式,设事件A为“掷第一个骰子出现6的概率”,事件B为“掷第二个骰子出现6的概率”,则P(A∩B)=P(A)P(B)=[1/6×1/6]=1/36。
九、分类概率与分布概率如何区分?
1.区分概念。分类概率是分门别类的排列组合概率;分布概率是每类定义域内分散布局的排列组合。
2.区别重点。分类概率强调不同事项类型;分布概率强调图示数据点的分布。
十、串口丢数据概率高吗?
串口丢数据概率高。
串口接收端丢包严重时,如果不是因为明显错误导致,一般都是由于数据传输速度快,主控处理不过来造成的,因此想办法降低传输速度,就可以降低串口数据丢失,方法如下:
(1)波特率: 最直接的方法就是降低波特率,我做过一个小实验,用帧序号来判断丢包情况,当丢包时亮起一盏灯,波特率越大,灯闪得频率越高;
(2)发送间隔: 如果条件允许,可以将发送端的发送频率降低,采用定时发送的方式,每间隔一段时间发送;
(3)上拉电阻: 根据网上有些文章提到的方法,还可以在串口接收端增加上拉电阻,有时候即使发送端没有发出数据,接收端也会误接到一些数据,频繁进入中断也会降低单片机处理效率,在电路上增加上拉电阻的目的就在于降低误接的概率,提高单片机的处理效率,该方法我并没有亲自试过,但是加上上拉电阻效果肯定是好于不加的;
(4) 消息队列: 一般的串口中断接收,用一个全局变量数据来接收是完全没问题的,就像上文中的程序,用一个状态量来控制中断接收,当Usart1_State为8时,表示接收到了一个完整的数据包,主程序此时开始做出相应的处理,处理完之后把状态量Usart1_State 清零,中断可以继续接收。但是当接收数据量较大,较快时,会出现一个问题: 在主程序从全局变量数组里获取协议时,还没来得及处理完,发送端已经发来了数据,此时就有可能漏掉几个包,导致数据丢包。