二项分布方差权威发布_二项分布方差D(X)公式(2024年12月精准访谈)
CFA一级数量部分公式大集合! 最近真是有点焦虑啊,不过也快到头了。这里给大家分享一下数量部分需要记住的所有公式和概念,希望对你们有帮助! 货币的时间价值 首先,记住一句话:不同时间的货币价值不一样!这句话可是有效年利率计算的关键哦。 描述性数据 接下来是描述性数据部分,包括一阶中心趋势(中位数、均值、众数),二阶离散(方差、标准差),三阶偏度,四阶峰度。这些公式可是基础中的基础。 概率论 𒊧𖥐是概率论部分,需要掌握概率的加法法则、乘法法则、全概率法则以及贝叶斯定理中的应用。还有赔率(Odds)、期望值和协方差的计算公式。 离散分布和连续分布 这一部分主要讲的是离散分布和连续分布,特别是二项分布和正态分布。正态分布下的z分布和t分布也要记清楚。 样本和估计 样本和估计部分包括点估计和区间估计,估计量,中心极限定理非常重要!置信区间以及何时使用z分布和t分布也要牢记。 假设检验 ⚖️ 假设检验部分主要讲的是一类错误和二类错误,单边检验和双边检验,以及假设检验的test statistics和decision rule的确定。单一正态检验方法也要掌握。 线性回归 最后是线性回归部分,简单线性回归的SSE,最小二乘法估计参数b0和b1的值,ANOVA table衡量拟合度的记忆。这些公式可是线性回归的基础。
北美精算师考试P和FM备考全攻略 今天刚考完P,来分享一下我的备考心得: 考试证件 如果没有护照,可以申请一张带有你名字拼音的信用卡,然后带上身份证和学生证(以防万一)。 备考P 备考时间大概一个半月。P考试主要分为分布和计算两大板块。 分布篇 分布包括离散型和连续型。P更偏重于保险应用,不同于本科的偏重计算的概率论。建议好好整理常见的分布,如均匀分布、指数分布、正态分布、几何分布等。还要区分超几何和二项分布,记忆它们的分布函数、均值和方差。 计算篇 括联合密度函数、边缘密度函数、条件密度函数、均值、方差、协方差、分位数、众数和矩母函数等。特别是条件均值和重期望的计算,以及方差公式“方差=条件期望的方差+条件方差的期望”。联合密度求概率时,画图更清晰明了。 备考建议 要有自己的思维框架,对自己有信心。不用担心考试时间不够用,但基本的计算或公式一定要牢记。最后,希望大家都能顺利通过考试,加油! 其他注意事项️ 考场会提供草稿纸和笔,记得带计算机。证件一定要带齐,不要遗漏。
二项分布和超几何分布的期望与方差详解 ### 二项分布的期望和方差 在n次独立重复试验中,每次试验中事件A发生的概率为p(0
2025年山东春考大纲发布,快来看看! 山东省2025年春季高考大纲终于发布了!这次大纲分为三个部分:考试模块、考试标准以及考试说明。重点来了,这次主要发布了专业类别的考试标准,明确了各专业的考试内容。 考试内容一览 数学部分 样本平均数、样本方差、样本标准差:这些概念的定义以及如何用样本的数字特征来估计总体的数字特征。 离散型随机变量的分布列、数学期望及方差:包括二项分布、正态分布和一元线性回归等内容。 概率与统计基础 样本空间、随机事件、基本事件、古典概型、古典概率:这些概念及概率的简单性质。 总体、个体、样本、样本容量的概念:简单随机抽样、系统抽样和分层抽样的理解。 频率分布表与频率分布直方图:能根据频率分布直方图进行简单的数据分析。 数据分析能力 样本平均数、方差、标准差:会用方差、标准差判断数据的离散程度。 离散型随机变量的分布列:了解几次独立重复试验的特征和伯努利概型。 正态分布的特点及正态曲线的形状:了解随机变量的二项分布及数字特征。 一元线性回归模型:进行有关问题的预测。 实际应用能力 运用概率、统计初步知识解决简单的实际问题。 试题题型 选择题、填空题、解答题(包括证明题)等,都是常见的题型。 个人小结 这次大纲发布的内容还是挺全面的,涵盖了数学的基础知识和实际应用能力。对于准备参加山东春考的同学来说,这无疑是一个重要的参考。希望大家都能好好复习,取得好成绩!加油!ꀀ
山东省2025年春季高考数学大纲详解 山东省2025年春季高考数学大纲已经发布,以下是一些关键内容: 复数:新增内容,预计会在选择或填空题中考察。 样本平均数、方差和标准差:了解这些概念,并用它们来估计总体的数字特征。 滦㥞随机变量:掌握分布列、数学期望及方差,特别是二项分布和正态分布。 一元线性回归:理解并应用一元线性回归模型进行预测。 概率与统计初步:能够运用这些知识解决简单的实际问题。 试题题型:包括选择题、填空题和解答题(含证明题)等。 总体、个体、样本和样本容量:理解这些概念,并掌握简单随机抽样、系统抽样和分层抽样的方法。 频率分布表与直方图:理解并能够根据频率分布直方图进行简单的数据分析。 方差和标准差:理解这些概念,并用它们来判断数据的离散程度。 机变量的分布列:了解几次独立重复试验的特征和伯努利概型,以及正态分布的特点。 古典概型与概率:了解样本空间、随机事件、基本事件、古典概型和古典概率的概念,并会求简单随机事件的古典概率和互斥事件的概率。 互斥事件的概率:理解并能够求互斥事件的概率。 总体与样本:理解总体、个体、样本和样本容量的概念。 抽样方法:掌握简单随机抽样、系统抽样和分层抽样的方法,并解决简单的抽样问题。 数据分析:能够根据频率分布直方图进行简单的数据分析。 机变量的分布列:了解离散型随机变量的分布列,以及几次独立重复试验的特征和伯努利概型。 概率与统计初步:运用概率、统计初步知识解决简单的实际问题。
概率分布的期望与方差速览! 常见概率分布的期望与方差总结,助你轻松掌握! 何分布:P(X=k)=p(1-p)(-1)^k,E(X)=1/p,D(X)=1/p^2 ṥ布:X~B(n,p),E(X)=np,D(X)=np(1-p) 𓊦𞥈布:X~P(,E(X)=(X)=数分布:X~E(1/,E(X)=1/(X)=1/2 匀分布:X~U(a,b),E(X)=(a+b)/2,D(X)=(b-a)^2/12 分布:X~N(2),E(X)=(X)=2
S2知识点关联总结,复习更高效! S2各章节知识点关联性梳理 复习或预习S2时,了解各章节之间的知识点关联性可以帮助你更有针对性地学习。以下是S2各章节的知识点关联总结: 𑠧쬤𘀧렯ṥ布 二项分布的期望值和方差:E(X)=np和Var(X)=np(1-p) 泊松分布与二项分布的关系:当X~B(n,p)且n很大、p很小,np≤10时,可以用泊松分布近似计算二项分布 쬤렯𓊦𞥈布 泊松分布的期望值和方差:E(X)=Var(X)=泊松分布的累计概率:P(X=x)=e-x! 泊松分布的相加:如果X~Po(A)且Y~Po(B),则X+Y~Po(A+B) 第三章:近似计算 用泊松分布近似计算二项分布:当X~B(n,p)且n很大、p很小,np≤10时,可以用泊松分布近似计算二项分布 用正态分布近似计算二项分布:当X~B(n,p)且n很大、p接近0.5时,可以用正态分布N(👤𜼨 𖤸펼=np,p(1-p) 第四章:连续随机变量 连续随机变量的期望值和方差:E(X)=∫xf(x)dx和Var(X)=∫(x-E(X))Ⲧ(x)dx 连续均匀分布的概率密度函数:f(x)=1/(b-a),其中a
商科主要有哪些方向?经济篇 商科领域非常广泛,主要可以分为以下几个方向: 主流科目: 微观经济学 :从供需关系入手,探讨不同市场结构下的供需变化,企业如何决定产量,博弈论,政府税收补贴对供需的影响,如何减少外部性,无差别曲线,等产量曲线,生产可能性边界线,公共品,市场失灵等。 宏观经济学 :研究GDP的组成,各因素对GDP的影响,通胀率与失业率的关系,经济增长模型,财政政策与货币政策对经济的影响,利率对经济的影响等。 计量经济学 :涉及求平均值、求方差、概率论、正态分布、二项分布、泊松分布、均匀分布、超几何分布,线性回归,Z检验,时间序列,自回归,多重共线性等统计方法。 定量分析 类似于计量经济学,还包括一些数学问题如求导、解方程等。 国际贸易 探讨绝对优势、相对优势、李嘉图模型、HO模型、不完全竞争贸易模型等国际贸易理论。 博弈论 研究囚徒困境、动态博弈、合作博弈、非合作博弈、纳什均衡、古诺模型、寡头模型等博弈论相关内容。 较偏科目: 发展经济学 探讨发展中国家的经济发展问题。 劳工经济学 𗢀♂️:研究劳动力市场和劳工福利等。 中国经济 专注于中国经济的运行和发展。 全球经济学 :探讨全球化背景下的经济问题。 这些科目涵盖了商科的多个方面,无论是微观还是宏观,理论还是实践,都能为你提供丰富的知识和视角。
如何自学数据分析?我的经验分享 数据分析现在是很多工作的必备技能之一。今天我想分享一些我自学数据分析的经历,希望对大家有帮助。 一、统计学基础很重要 数据分析离不开统计学,以下是一些你需要重点掌握的统计学知识: 基本统计量:比如均值、中位数、众数、方差、标准差、百分位数等。 概率分布:几何分布、二项分布、泊松分布、正态分布等。 总体与样本:了解这些基本概念,以及抽样的概念。 置信区间与假设检验:如何进行验证分析。 相关性与回归分析:这是数据分析的基本模型。 二、掌握主流算法 𛊤磧理后,还需要掌握一些主流算法的原理: 线性回归:利用数理统计中的回归分析,确定两种或两种以上变量间的定量关系。 逻辑回归:广义的线性回归分析模型,常用于数据挖掘、疾病自动诊断、经济预测等领域。 支持向量机(SVM):在分类与回归分析中使用的监督式学习模型。 决策树:通过已知的各种情况发生概率来求取净现值的期望值,评价项目风险。 关联分析:在交易数据、关系数据或其他信息载体中查找频繁模式、关联、相关性或因果结构。 聚类分析:按照某个特定标准(如距离)把一个数据集分割成不同的类或簇。 三、选择合适的工具 ️ 除了学习统计学知识和基础算法,还需要掌握一个好用的工具: Excel:从简单的表格制作到数据透视表、写公式,再到VBA语言,还有无数的插件供你使用。 SQL:取数据、汇总数据等。 R、Python:包和库很多,使用方便,进阶工具。 四、自学渠道推荐 以下是一些推荐的自学渠道: Bilibili:有很多优质的学习资源。 慕课、网易云课堂:这些平台上有很多数据分析相关的课程。 Kaggle数据分析项目实战:通过实战项目来提升自己的能力。 希望这些分享对你们有帮助!如果你们有其他问题或需要更多的学习资源,可以关注“Python快乐吧”,那里有很多免费的课程可以学习哦~ ✨
概率论第四章要点汇总 第四章总结: 1️⃣ 随机变量的期望与方差: 期望:E(X) = x * P(X = x)) 方差:D(X) = E[(X - E(X))^2] 2️⃣ 常见分布的期望与方差: 二项分布:E(X) = np, D(X) = np(1 - p) 泊松分布:E(X) = D(X) = 均匀分布:E(X) = (a + b) / 2, D(X) = (b - a)^2 / 12 3️⃣ 协方差与相关系数: 协方差:Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] 相关系数:X, Y) = Cov(X, Y) / [D(X)D(Y)]^0.5 4️⃣ 随机变量的独立性: 若P(XY = xy) = P(X = x)P(Y = y),则称X与Y相互独立。 5️⃣ 协方差矩阵与正态分布: 协方差矩阵C:C = [Cov(X, X), Cov(X, Y), Cov(Y, X), Cov(Y, Y)] 正态分布:若X服从正态分布,则其协方差矩阵C为正定矩阵。 6️⃣ 随机变量的函数变换: 设Z = g(X, Y),则E(Z) = E[g(X, Y)],D(Z) = [D[g(X, Y)] + E[(g'(X, Y))^2]D(X)D(Y)]。 通过这些知识点的回顾,我们可以更好地理解和应用概率论与数理统计的相关概念和方法。希望这些总结能帮助你在学习和应用中取得更好的成绩!
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