Arama

Negatif Binom Dağılımı

Güncelleme: 11 Mart 2009 Gösterim: 4.480 Cevap: 0
HipHopRocK - avatarı
HipHopRocK
Ziyaretçi
11 Mart 2009       Mesaj #1
HipHopRocK - avatarı
Ziyaretçi
Negatif Binom Dağılımı

Sponsorlu Bağlantılar
Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarinda negatif binom dağılım bir ayrık olasılık dağılım tipi olup Pascal dağılımı ve Polya dağılımı bu dağılımın özel halleridir.

Negatif binom dağılımın tanımlanması

Olasılık kütle fonksiyonu

Negatif binom dağılımları iki parametre ile tam olarak tanımlanan bir dağılımlar ailesidir. Bu nedenle istatistik tanıtıcı yazınlarında değişik şekilde tanımlar ortaya atılmıştır. Popüler olarak kullanılan bir tanım açıklanacaktır: Bu tanıma göre negatif binom dairesi için iki reel-değerli parametre p, 0 < p < 1 ve r, r > 0 olur. Matematik notasyon ile negatif binom dağılım gösteren bir rassal değişken X şöyle gösterilir:
X ~ NegBin(r, p).Bu halde olasılık kütle fonksiyonu şöyle verilir:

83f23da5e6df6a101bdee2d5a4a9c184

burada k = 0,1,2,... ve

5984b357f25664444e413dc324f56488

ve Γ(r) = (r − 1)! .

Sınırsal hal


Alternatif ikinci bir tanımda ise λ ve p parametreleri şöyle tanımlanır:

4619d939f39880cd82a919d7e148e11b7e17368b18a96f40768b99d5e052b8f3 ve olasılık kütle fonksiyonu şöyle verilir:

c957342ddef0f01ff122fe49170da023 Burada λ ve r negatif olmayan reel

parametrelerdir.
Bu tanıma göre şu eşitlik ifadesi ortaya çıkar:

12f49875c90c448a4a8c92c3021f5ca2

Bu ifade ise bir Poisson dağılımı gösteren ve Poisson oranı λ olan bir Poisson dağılım için olasılık kütle fonksiyonudur. Böylece bu ikinci tanımla negatif binom dağılımının limitte Poisson dağılımına yaklaşan bir dağılım olduğu ve r parametresinin da bu yaklaşımı kontrol parametresi olduğu açıklaşır; r değeri büyüdükçe negatif binom Poissona daha çok yaklaşacaktır. Böylece negatif binom dağılımı Poisson dağılım yerine kullanılan daha sağlam bir dağılım olmaktadır. Büyük r değeri için Poisson'a yaklaşılır ve uygun değerler daha kolayca bulunur; ama büyük r değerlerinde varyanslar küçük r değerlerinden daha büyük olur.

Gamma-Poisson bileşiği

Üçüncü değişik bir tanım ise, nagatif binom dağılımının Poisson dağılımlarının sürekli bir bileşiğinden ortaya çıktığı ve bu bileşiği temin eden Poisson oranlı dağılımın bir gamma dağılımı olması gerçeğine dayanır. O zaman formel notasyon ile negatif binom için olasılık kütle fonksiyonu şöyle olur:

279e4307a9fc78b888f8f4ada19c972f 0832bdbc004ed6e1dd40996f8eaee0c0
933ae74a0877b661a090af9a3e14a97a
02514c64b78adedaa918afcc8e88ee0d
dd9fab09bab72cd76d26d92dfb14ee71
adec7a0427b0d9539f525b498df149ed

Bu nedenle negatif binom fonksiyonu aynı zamanda gamma-Poisson bileşiği dağılım olarak da bilinmektedir.

Yığmalı dağılım fonksiyonu

Yığmalı dağılım fonksiyonu bir tanzim edilmiş beta fonksiyonu terimleri ile şöyle verilir:

cace89e88097f04e729de908e586ad80

Ortaya çıkma


Bir Bernoulli tipi süreçde bekleme zamanı

r değerinin bir tamsayı olduğu özel hal için negatif binom dağılımı Paskal dağılımı olarak bilinir. Paskal dağılımı bağımsız ve aynı şekilde dağılmış bir seri Bernoulli deneyi sonucunda başarı ve belli sayıda başarısızlık sonucu doğmasi icin gerekli olasılık dağılımıdır. k+r sayida p başarı olasılıklı Bernoulli deneyi k sayıda başarısızlık ve r sayıda başarı için, en son deney sonucu başarı ise, bir negatif binom dağılımi kullanmak uygun ve yeterlidir. Diğer bir ifade ile, nagatif binom dağılımı bir Bernoulli süreci için her denemede başarı olasılığı p olan ve r tane başarı elde etmek için gerekli başarısızlık sayısının olasığını açıklayan bir dağılımdır.
Örneğin olarak bir tekrar tekrar zar atıp en son olarak 3 defa 6 gelme denemesine bakılsın. Burada her bir zar atışı için 'başarı' (6 gelmesi) 1/6dir. 3 defa bu başarı elde edilmesi icin deneme sayısı (2,3,4,5,6,... ) değerde bir sonsuz seridir. Bu sayıda deneme yapma olasığı bir (kaydırılmış) negatif-binom dağılımı gösteren rassal değişkendir. 3 tane başarı ( 6) gelmeden önce gereken başarısızlık sayısi ise (0, 1, 2, 3, ...) yine bir sonsuz seridir. Böylece başarısızlık sayısı da bir negatif binom dağılım gösteren bir diğer rassal değişkendir.
Eğer r=1 ise ilk başarıyı elde etmeden başarısızlıklar sayısının (yani (k+1)inci denemede başarının} olasılık dağılımı elde edilir ve bu şu geometrik dağılımdır:

a15996fbe9faa5bc433e2a6c1ce013ee

Fazla sapmalı bir Poisson

Yukarıda açıklanan bir tanıma göre negatif binom dağılımı Poisson dağılımına yaklaşık olduğu zamanlar Poisson dağılımı yerine kullanılabilir. Eğer veriler aralıklı, bir yukarı limit olmadan pozitif iseler ve örnek varyansı örnek ortalama değerinden büyük ise özellikle bu yaklaşım kullanışlı olmaya başlar. Bu tip verilerde eğer ornek ortalaması ve varyansı birbirine eşitse, Poisson dağılımı kullanılması uygundur. Fakat varyans değeri artıp ortalama değerini geçince, yani fazla sapma olan bir Poisson süreç ortaya çıkarsa, negatif binom yaklaşımı kullanma uygunluğu daha da önem kazanır.

Diğer dağılımlara bağlantılar

  • Geometrik dağılım negatif binom dağılımının özel bir halidir; yani
4117b2509ab8ebd80bb966a04c62177c
  • Şu anlamda negatif binom dağılımı Poisson dağılımına yaklaşır:
984181bb499fa602b03df3773fd83016
  • Negatif binom dağılımı aralıklı faz tipli dağılımın bir özel halidir.

Özellikler


p parametresi için örnekleme ve nokta tahmini

p parametresi bilinmediği farzedilsin ve bir deneme yapıp bu denemayi uygulamaya başlamadan örnek almanın ta r sayıda başarı elde edilmesine kadar devam edileceğine karar verilmiş olsun. Bu deney için yeterli istatistik k başarısızlık sayısı olur. Bu deneyle p tahmin yapmak için en küçük varyans ortaya çıkaracak yansız nokta kestirim

5327f4e4b1d17b20cb99e0eefdc27a26 olur. Bazı kişiler sağduyu ile

0182a23ce0b964cb64118f9684d41ed2 ifadesini uygun bir kestirim olarak ortaya atmışlardır; ancak bunu yanlı bir

kestirim olduğu isbat edilmiştir.

Örnekler

Bir sokak satıcısı 30 tane daire bulunan bir küçük sokağa gelmiştir. Bu sokakta 5 tane kavun satıncaya kadar sırayla herbir dairenin kapısını çalmaya karar vermiştir. Her bir dairede tek bir kavun satışı için olasılığın %40 olduğunu ve tek kavun için satış yapmama olasığının %60 olduğunu hayat deneyiminden bilmektedir.
Çok iyi duşünür ama pek iş bulamamış bir universite matematik mezunu kavun satıcısının şu soru aklını çeler:
"Son beşinci kavunu ninci daireye satmak için 'olasılık kütle fonksiyonu' ne olmalıdır?"
İleri istatistik bilgisine göre k + r sayıda Bernoulli denemesinde son denemede başarı kazanması için k sayıda başarısızlık ve r sayıda başarı kazanmanın olasığı bir negatif binom dağılımı olan NegBin(r, p) ile bulunur. 5 tane kavun satma 5 tane başarı kazanma olmakta ve bunu başarmak için kapısını çalmasi gereken daire sayısı k+5=n olmalıdır. İlgilendiği rassal değişken daire sayısıdır; bu nedenle k=n &minus 5 değerini bir NegBin(5,0.40) kütle fonksiyonuna koyması gerekir. Dairelerin dağılımı için, yani (n &ge 5) için, şu kütle fonksiyonu elde edilir:

e3704965662e9c3f9de3558b83153b26

Şimdi iyi matematik bilen kavuncu olasılık sorularını cevap verecek hale gelmiştir ve birkaç soruya kafasını yorar:
1. 10uncu dairenin kapısını çaldiktan sonra 5 kavun satma hedefine erişme olasığı nedir?

041c81fa97227d40125587849146532f

2. 8inci dairenin kapısını çalmadan veya kapısını çaldıktan hemen sonra hedefine erişme olasılığı ne olur?
8inci dairede ve daha önce hedefine varmayı bulmak için, 5inci, 6inci, 7inci veya 8inci dairede hedefe varma olasılıkların bulunması ve birbirine toplanması gerekir:

7af9b4071df8c95aca33e8ac4709c3ca8d0edf5b1b25c072cf38b1392f9fa49d05ef4457138702467939f6d9777a9cc5aa811b855af0accb4ac2c5a23c496371

7a4f475e97df2e7614086ea235036fb8

3. Matematik mezunu kavuncunun 30 daire kapısını çalıp da hedefine varamaması olasılığı nedir?

6a02764adac5716e735472f13bb4c817




Benzer Konular

5 Mayıs 2013 / Misafir Soru-Cevap
11 Mart 2009 / HipHopRocK Matematik
15 Mart 2009 / HipHopRocK Matematik
26 Mart 2014 / edmolla Cevaplanmış
9 Haziran 2010 / Breath Matematik