Probabilidad y Estadística

Documentos relacionados
Probabilidad y Estadística

Universidad Tec Milenio: Profesional HG04002 Análisis de Decisiones I

Universidad Tec Milenio: Profesional HG04002 Análisis de Decisiones I

Probabilidad y Estadística

Análisis de Decisiones II. Tema 17 Generación de números al azar. Objetivo de aprendizaje del tema

Probabilidad y Estadística

Probabilidad. Carrera: IFM Participantes. Representantes de la academia de sistemas y computación de los Institutos Tecnológicos.

Matemáticas III. Matemáticas III. Calcular área, perímetro y los demás elementos de polígonos tanto regulares como irregulares.

Técnicas de conteo. Permutaciones y combinaciones. Álvaro José Flórez. Febrero - Junio Facultad de Ingenierías

Capítulo 3: Técnicas de Conteo Clase 2: Permutaciones y Combinaciones, Coeficientes Binomiales y Aplicaciones a Probabilidad Discreta

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS SOBRE PERMANENCIA Y GASTOS DE LOS ALUMNOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

ESTADÍSTICA INFERENCIAL

Introducción a la Probabilidad

Contenidos. Capítulo 1 Grimaldi. Introducción Reglas. Combinación. Coeficiente. Permutación. Ejercicios 20/05/2014. sin repeticiones con repeticiones

UNIDAD 12.- Estadística. Tablas y gráficos (tema12 del libro)

Micro y Macroeconomía

Bienvenidos al mundo de las variaciones, arreglos,permutaciones.!

Probabilidad. Si lanzamos una moneda no sabemos de antemano si saldrá cara o cruz. Teoría de probabilidades

Universidad Tec Milenio: Profesional IO04001 Investigación de Operaciones I. Tema # 9

Probabilidad Condicional

DETERMINACIÓN DEL ISR DEL EJERCICIO

Conceptos básicos estadísticos

SESIÓN 11 DERIVACIÓN DE FUNCIONES TRIGONOMETRICAS INVERSAS

Matemáticas 2.º Bachillerato. Intervalos de confianza. Contraste de hipótesis

CAPITULO 6. Análisis Dimensional y Semejanza Dinámica

Creación de empresas de alto valor agregado

Tema 4. Probabilidad Condicionada

TEMA 17: PROBABILIDAD

DIPLOMADO EN FINANZAS CORPORATIVAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y PORTAFOLIOS

Investigación Operativa

Química Propedéutico para Bachillerato OBJETIVO

CAPITULO V METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Capitulo 4. DECISIONES BAJO RIESGO TEORIA DE JUEGOS

Agro 6998 Conferencia 2. Introducción a los modelos estadísticos mixtos

Algebra lineal y conjuntos convexos

1 Introducción. 2 Modelo. Hipótesis del modelo MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA

Análisis y Manejo de datos en Excel 2013 con tablas, funciones y tablas dinámicas

CAPÍTULO 4 RECOPILACIÓN DE DATOS Y CÁLCULO DEL VPN. En el presente capítulo se presenta lo que es la recopilación de los datos que se tomarán

Tema 8. Análisis de dos variables Ejercicios resueltos 1

Probabilidad. La probabilidad mide la frecuencia con la que aparece un resultado determinado cuando se realiza un experimento.

COLEGIO HELVETIA PROGRAMA DE MATEMÁTICAS GRADO ONCE

METODOS DE CONTEO Y PROBABILIDAD

Tema 5 Algunas distribuciones importantes

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

Matemáticas Discretas L. Enrique Sucar INAOE. Permutaciones y Combinaciones

TEMA 1. MATRICES, DETERMINANTES Y APLICACIÓN DE LOS DETERMINANTES. CONCEPTO DE MATRIZ. LA MATRIZ COMO EXPRESIÓN DE TABLAS Y GRAFOS.

Capítulo 6. Relaciones. Continuar

UNIDAD 6: SISTEMAS DE ECUACIONES

Análisis de Datos y Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones 7ma versión MGM

Ing. Eduardo Cruz Romero w w w. tics-tlapa. c o m

Matemáticas Universitarias

2.- Tablas de frecuencias

Estadística Descriptiva

Tutorial MT-m5. Matemática Tutorial Nivel Medio. Probabilidad

TEMA 2 EXPERIMENTOS ALEATORIOS Y CÁLCULO DE PROBABILIDADES

PREPARACION OLIMPIADA MATEMATICA CURSO

Álgebra Lineal Ma1010

Administración de la producción. Sesión 9: Hojas de cálculo (Microsoft Excel)

Integrales múltiples

Preguntas frecuentes relacionadas con Partes Relacionadas y Precios de Transferencia.

PRÁCTICA 6: Introducción a las probabilidades

Tema 1.- Correlación Lineal

Materia: Matemática de Octavo Tema: Conjunto Q (Números Racionales)

Matemáticas 2º E.S.P.A. Pág.1 C.E.P.A. Plus Ultra. Logroño

CUÁL SERIA LA PREDICCION OPTIMA DEL ESTADO DEL TIEMPO AL DIA SIGUIENTE?

CAPITULO XII PUENTES DE CORRIENTE ALTERNA

Teoría de errores -Hitogramas

Matemáticas Propedéutico para Bachillerato

PRÁCTICA No. 2 FORMA POLAR DE UN NUMERO COMPLEJO. Otra forma de expresar un número complejo es la forma polar o forma módulo-argumento,

INTERPRETACIÓN NORMA OHSAS 18001:2007 MÓDULO 1 SESIÓN 1 INTERPRETACIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001:2007 DOCENTE: Ing. Dª. Ana I.

Probabilidades. Universidad de las Américas Instituto de Matemática, Física y Estadística. Centro de Aprendizaje Matemático - CAM


PROCESOS INDUSTRIALES

3. Qué posibilidades hay de que me toquen los cuatro ases en una mano de tute?.

JUNIO Opción A

PERFIL DE INGRESO / REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN Grado en Ingeniería Informática Escuela Técnica Superior de Ingeniería

DISTRIBUCIÓN N BINOMIAL

Integradora 3. Modelos de Programación Lineal

Proponemos y completamos patrones numéricos

REGRESIÓN LINEAL SIMPLE, COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN Y CORRELACIONES (EJERCICIOS RESUELTOS)

Si salgo temprano hoy, me voy al cine.

4º E.S.O. Matemáticas A

Finanzas Corporativas Avanzadas

Matemáticas financieras

DISEÑO CURRICULAR ALGEBRA LINEAL

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE) 29 de Abril de 2016

13. Utilizar la fórmula del término general y de la suma de n términos consecutivos

APUNTES DE FUNDAMENTOS DE MATEMATICA. CASO I: Cuando todos los términos de un polinomio tienen un factor común.

Tema 5. Muestreo y distribuciones muestrales

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

Matemática I. Descomposición en factores. Tercera Parte. Ing. Santiago Figueroa Lorenzo Correo electrónico:

TEMA 1 NÚMEROS NATURALES

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE CALIFICACIONES

Profesor(a): M. A. Zeferino Galarza Hernández

Intervalos para la diferencia de medias de dos poblaciones

CAPÍTULO II SISTEMAS NUMÉRICOS. Este método de representar los números se llama sistema de numeración decimal, donde 10 es la base del sistema.

MOOC UJI: La Probabilidad en las PAU

Ecuaciones Diofánticas

NOCIONES PRELIMINARES (*) 1

Transcripción:

robabilidad y stadística robabilidad y stadística Tema 3 Técnicas de Conteo Objetivo de aprendizaje del tema Al finalizar el tema serás capaz de: Analizar los principios de conteo utilizados en probabilidad. Aplicar las técnicas de conteo en experimentos con resultados finitos.

robabilidad y stadística Introducción al tema l problema principal en la probabilidad consiste en determinar el espacio muestral que tiene nuestro experimento. Mientras más grande es el experimento, mayor será el espacio muestral que presentará. n la vida real determinar el espacio muestral puede ser imposible de representar o incluso, de contabilizar. Introducción al tema Dada la magnitud de posibilidades, resultaría casi imposible poner por escrito todas las posibles combinaciones y de ahí, tomar aquellas que cumplen con nuestro experimento. Cómo le haríamos para determinar el número de posibles eventos que cumplen nuestro requerimiento, aún sin describir el total del espacio muestral? l desarrollo de técnicas de conteo ha permitido a los estadistas determinar probabilidades sin necesidad de describir el total del espacio muestral. Durante el tema, exploraremos las principales técnicas de conteo y resolveremos problemas de conteo utilizando estas herramientas.

robabilidad y stadística rincipio multiplicativo n algunos experimentos, el número de eventos posibles en un experimento es relativamente pequeño, por lo que resulta sencillo enlistarlos, como el tirar un dado balanceado. xisten experimentos en donde describir eventos posibles resultaría tedioso el enlistar y contar todas las formas posibles de obtener los eventos, pues la cantidad de posibles combinaciones puede llegar a ser enorme. rincipio multiplicativo l principio multiplicativo establece que si hay m formas de hacer una cosa y n formas de hacer otra, existen m x n formas de realizar ambas. Matemáticamente, se expresa así:

robabilidad y stadística rincipio multiplicativo De cuántas maneras puede ir vestido una persona si cuenta con: Cuatro trajes (a1) Siete camisas de vestir (a2) Cinco corbatas (a3) Aplicando la fórmula, tenemos que: ntonces: Número total de arreglos = a1 * a2 * a3 = 4 * 7 * 5 = 140 rincipio aditivo l principio aditivo establece que si existen dos actividades en donde la primera tiene M formas de ser realizada y la segunda N formas de ser realizadas, entonces el conjunto de actividades puede ser llevado a cabo de M + N formas. La expresión matemática es : Donde cada Ai es un resultado de una serie de combinaciones.

robabilidad y stadística ermutaciones La fórmula de la multiplicación nos ayuda a determinar la cantidad de arreglos posibles en dos o más grupos. xisten experimentos en donde sólo se tiene un grupo de donde se seleccionarán una serie de elementos y queremos determinar el número de arreglos posibles en la selección. La permutación nos ayuda a determinar el número posible de arreglos cuando sólo hay un grupo de elementos. ermutaciones La permutación es la disposición en orden de un conjunto de objetos en el que hay un primero, un segundo, un tercero, etc., hasta n. Cada elemento es distinguible y no se puede repetir la selección de un objeto. Supone que primero se obtiene un elemento, después el segundo y así sucesivamente hasta obtener el total de objetos requeridos del grupo en cuestión.

robabilidad y stadística ermutaciones Matemáticamente, la expresión es: Donde: = Número de permutaciones n = Número total de objetos en el conjunto r = Número de objetos a seleccionar del conjunto ermutaciones n un evento de caridad, existe una urna con 10 pelotas diferentes e identificables entre sí. Suponga que el presidente de la institución de caridad desea obtener tres pelotas que definirán a los ganadores de una rifa del primero, segundo y tercer premio respectivamente. Cuál es la cantidad de permutaciones posibles al seleccionar tres ganadores de un total de 10?

robabilidad y stadística ermutaciones Aplicando la fórmula, tenemos que: Donde: n = 10 pelotas r = 3 pelotas Se tienen 720 diferentes formas de obtener tres ganadores seleccionando 3 pelotas en una urna de 10. ermutaciones n el planteamiento original, la permutación obtiene r elementos de un conjunto de n, en donde no se puede volver a seleccionar más de una vez un elemento dado. Cuando en un experimento pueden existir repeticiones, la fórmula de las permutaciones es:

robabilidad y stadística ermutaciones Supongamos que en el alfabeto solo existen 5 letras, cuántas palabras de tres letras podrían formarse con 5 letras? n este caso, las letras pudieran repetirse al ir formando palabras, por tanto, se aplica la fórmula de la permutación con repeticiones Donde: n = 5 letras disponibles r = 3 letras a seleccionar ermutaciones Aplicando la fórmula, tenemos que:

robabilidad y stadística Combinaciones n las permutaciones importa el orden en que se obtienen los objetos del conjunto. n el ejemplo de obtener dos pelotas de una urna de 10, no es lo mismo obtener primero la pelota A y en segundo lugar la pelota B que obtener primero la pelota B y en segundo lugar la pelota A. n este caso, la permutación contaría dos veces el obtener la pelota A y B. Combinaciones Cuando en el experimento no importa el orden en que se obtienen los objetos, o bien, cuando los arreglos de objetos obtenidos son iguales no importando el orden en que se seleccionaron, se usa la fórmula de la combinación, que es la siguiente:

robabilidad y stadística Combinaciones Supongamos que en la rifa efectuada en el evento de caridad, el premio para cada uno de los tres elegidos es el mismo sin importar quién salga en primero, quién en segundo y quién en tercero. Cuál es la cantidad de combinaciones posibles al seleccionar tres pelotas de un total de 10? Combinaciones Aplicando la fórmula, tenemos que: Donde: n = 10 pelotas r = 3 pelotas Se tienen 120 diferentes formas de obtener tres pelotas en una urna de 10 pelotas sin importar el orden en que se seleccionen.

robabilidad y stadística Diagrama de árbol Una forma gráfica para obtener el total de eventos resultado de un experimento es a través de un diagrama de árbol. Veamos un ejemplo: n el mundial de futbol del 2010, la Selección Mexicana deberá enfrentar a tres rivales en la primera fase y obtener la mayor cantidad de puntos posibles para acceder a la siguiente fase. Considerando únicamente la primera fase, cuántas posibles combinaciones de resultados puede obtener la Selección Mexicana? Cierre Como podemos observar, algunos experimentos tienen un gran número de posibles resultados y resulta de utilidad saber el total de eventos que pueden generarse, para así obtener una probabilidad de ocurrencia de eventos que cumplan con algún requerimiento.

robabilidad y stadística Cierre Las técnicas de conteo nos permiten determinar la cantidad de eventos que tiene un experimento sin tener que describir por completo el espacio muestral del mismo. l principio matemático y el principio aditivo son las dos técnicas de conteo básicas y están presentes en nuestra vida diaria, como por ejemplo, al momento de seleccionar nuestra ropa para el día o bien, cuando tomamos una decisión de hacia a dónde ir de vacaciones y cómo transportarnos hacia el lugar decidido. Cierre Sin embargo, cuando se tiene un problema de selección de un subconjunto de resultados o eventos, las técnicas de permutación y combinación son de gran utilidad. Ambas determinan el total de eventos posibles para un experimento, sin embargo presentan una diferencia fundamental. n las permutaciones, el orden en que se seleccionan los objetos es importante, mientras que en las combinaciones importa el resultado final sin considerar el orden. sto es trascendental en la determinación de qué fórmula utilizar en un experimento, como el ejemplo del sorteo visto en la sesión.

robabilidad y stadística Referencias bibliográficas Devore, J. (2008). robabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. (7a. d.). México: Cengage Learning. Capítulo: 2. Wakerly, D., Mendenhall, W. et al. (2002). stadística matemática con aplicaciones. (6a. d). México: Cengage Learning. Spiegel, M.(2004). robabilidad y estadística (2a. d). México: Mcraw Hill. Créditos Diseño de contenido: Ing. Armando Calzada Mezura, MA, M Coordinador académico: Lic. José de Jesús Romero Álvarez, MC y MD. dición de contenido: Lic. Verónica Montes de Oca inzón. dición de texto: Lic. Arcelia Ramos Monobe, M Diseño ráfico: Lic. Alejandro Calderas onzález, MATI