2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2  След.
 
 задачка про семейные пары
Сообщение29.11.2007, 17:40 


12/10/07
1
Ukraine
Есть 10 брачных пар. Их делят на 5 групп по 4 человека в каждой для прогулки на лодках так, чтобы в каждой лодке было по 2 мужчины и 2 женщины. Какова вероятность того, что ни в одной лодке не будет ни одной брачной пары?

Не выходит подсчитать число благоприятных случаев.

 Профиль  
                  
 
 задачка про семейные пары
Сообщение30.11.2007, 00:22 


01/04/07
51
Есть 10 семейных пар. Их розбили на 5 групп по 4 особи для прогулки на лодке так, чтобы в каждой лодке было 2 мужчин и 2 женщины. Какая вероятность того, что в никакой лодке не будет ниодной семейной пары.

Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:

что имеется ввиду?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.11.2007, 00:28 
Модератор


16/01/07
1567
Северодвинск
 !  Jnrty:
Темы объединены, поскольку содержат один и тот же вопрос.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.11.2007, 11:31 
Супермодератор
Аватара пользователя


29/07/05
8248
Москва
По сравнению с основной массой задач по вероятности и комбинаторике, о которых тут спрашивают, эта дайствительно является нетривиальной. Мне придумался следующий способ ее решения.

Прежде всего нужно определиться, что в задаче будет различимым, а что нет. Эти соглашения не должны повлиять на вероятность, но числитель и знаменатель дроби (общее число вариантов и число благоприятных вариантов) при этом будет различным.

Мне кажется, что лодки удобнее будет считать различимыми (пронумерованными). И если поменять местами экипажи двух лодок, то это будет считаться другим вариантом.

Порядок же людей внутри лодки будем считать несущественным.

Будьте внимательны и правильно посчитайте число всех вариантов рассадки при этих условиях.

Число же благоприятных вариантов можно попробовать считать так. Обозначим через $k$ число лодок. Рассаживая в них сначала мужей, а потом жен, получаем, что число благоприятных вариантов равно $A_k\cdot B_k$, где $A_k$ - число способов рассадить мужей по паре в каждую лодку без каких-либо ограничений (это число вычислите сами). После того, как мужья рассажены, мы имеем $2k$ жен, которые нужно рассадить по парам в $k$ лодок, причем для каждой жены существует ровно одна лодка, в которую она садиться не должна (это та, в которой сидит ее муж). Это число я обозначил через $B_k$. Ясно, что оно не зависит от прошедшей ранее рассадки мужей.

Числа $B_k$ можно находить индукцией по $k$. Ясно, что $B_2=1$. Допустим, мы знаем $B_{k-1}$ и хотим найти $B_k$. Сначала посадим в последнюю $k$-ю лодку тех двух жен, которые не должны туда сесть, и рассадим $B_{k-1}$ способами остальных (без нарушения условий рассадки). Затем каждая из женщин в $k$-й лодке меняется местами с какой-то одной другой женщиной.

При этом нужно отдельно рассмотреть случай, когда эти две женщины сядут в одну лодку, а когда в разные. В некоторых случаях мы получим двумя разными способами один и тот же вариант, это нужно учесть при подсчете. И что самое противное, таким способом мы не охватываем некоторых вариантов (подумайте, каких), и эти случаи нужно как-то рассмотреть отдельно...

В общем, еще надо хорошенько подумать над этой задачей. Может быть, кто-то предложит более простое решение?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.11.2007, 12:08 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/10/07
1221
Самара/Москва
Может быть вот так.

Будем считать, как и выше, лодки пронумерованными, а выборки людей в одной лодке - неупорядоченными. Решаем по определению классической вероятности. Рассаживаем мужей, потом жен. Поскольку на рассадку мужей ограничений нет, этот множитель (число вариантов рассадки) появится и в числителе и знаменателе. Его опускаем, но помним, что для каждой женщины есть запрещенная лодка. Вычисляем количество всех рассадок женщин. Это будет
$$
\frac{(2k)!}{(2!)^k}
$$
После этого вычисляем количество случаев рассадки женщин. Делаем следующий финт. Делим всех дам на 2 группы по $k$ человек так, чтобы женщины, чьи мужья сидят в одной лодке оказались в разных группах. Берем первую группу из $k$ женщин и рассаживаем их каждую в одну лодку. При этом для каждой из этих женщин запрещена только одна лодка, причем для каждой своя. Таких способов будет $N_k$. Тогда вторую группу женщин рассаживаем точно по такому принципу, причем для оставшихся $k$ женщин условие точно такое же как и для первой группы, таким образом число нужных рассадок будет $N_k^2$. Остается вычислить $N_k$..

Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:

хм.. плоховато, тогда не учитываются варианты, когда женщины из одной группы попадают в одну лодку..

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.11.2007, 12:32 
Супермодератор
Аватара пользователя


29/07/05
8248
Москва
При этом один и тот же вариант рассадки может быть получен разными способами, причем не исключено, что число способов для разных вариантов будет неодинаково.

Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:

Мне кажется, что в рамках моего способа следует считать рекурсивно все величины $B_k(n)$, где $n$ - количество жен, сидящих в одной лодке со своими мужьями.

Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:

По-моему, этим способом все должно получиться, хотя вычисления будут достаточно долгими.

Где это такие задачки дают, интересно?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.11.2007, 12:32 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/03/06
13626
Москва
А не проще ли методом включений и исключений подсчитать вероятность противоположного события?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.11.2007, 14:12 
Супермодератор
Аватара пользователя


29/07/05
8248
Москва
Brukvalub писал(а):
А не проще ли методом включений и исключений подсчитать вероятность противоположного события?


Да, так тоже можно, наверное. Может быть. Это тоже рекурсивно получается. Только тогда надо соединять их по парам (каждому мужчине приписывать по женщине), а уже потом после рассадки учитывать, что внутри лодки они могут поменяться.

Добавлено спустя 23 минуты 38 секунд:

Хотя нет, так не получится. Если разбивать всех на пары "мужчина-женщина", а затем сажать по две пары в одну лодку, то при этом в зависимости от рассадки количество семейных пар в лодке может увеличиться. А если сразу рассаживать по лодкам, то результат не определяется однозначно только лишь количеством пар. Допустим, у нас три лодки и хотим подсчитать число вариантов, при которых две женщины сидят вместе с мужьями. При этом если они сидят в одной лодке, то оставшиеся должны сесть единственно возможным способом. А если в разных лодках, то для оставшихся есть два способа. При большем числе лодок и допустимых пар там будут возникать все более сложные варианты.

Добавлено спустя 1 час 8 минут 50 секунд:

На самом деле все получится, если рекуррентно считать числа $B_k(x_0,x_1,x_2)$, где $x_i$ - количество лодок, в которых сидят $i$ семейных пар, $x_0+x_1+x_2=k$. Считать надо много и формулы достаточно громоздкие будут, но все должно получиться.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.12.2007, 15:04 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Пусть у нас есть $2n$ брачных пар и $n$ лодок. Будем считать, что лодки различимы (пронумерованы), а места в лодках нет. Тогда количество всех рассаживаний людей по лодкам (исходов) равно $\left(\frac{(2n)!}{2^n}\right)^2$.

Подсчитаем количество благоприятных исходов, используя принцип включений-исключений. Пусть свойство $P_{ij}$, где $i=1,2,\dots,n$ и $j=1,2,\dots,2n$, состоит в том, что в лодку номер $i$ попадает брачная пара номер $j$. При этом рассаживание будет благоприятным тогда и только тогда, когда оно не удовлетворяет ни одному из свойств $P_{ij}$. Пусть $\mathbb{P}$ - это множество всех свойств, и для любого подмножества $T\subset\mathbb{P}$ число рассаживаний удовлетворяющих свойствам из $T$ равно $N_T$. Тогда по принципу включений-исключений число рассаживаний, не удовлетворяющий никакому свойству из $\mathbb{P}$ равно:
$$\sum_{T\subset\mathbb{P}} (-1)^{|T|} N_T.$$
Попробуем представить эту сумму в удобоваримом виде.

Прежде всего заметим, что если в $T$ больше двух свойств вида $P_{ij}$ для фиксированного $i$, то $N_T=0$ (в лодку не могут сесть больше 2-х пар). Аналогично, если в $T$ больше одного $P_{ij}$ для фиксированного $j$, то $N_T=0$ (каждая пара может сесть только в одну лодку). Для остальных $T$ определим сигнатуру как двухкомпонентный вектор $(m_1,m_2)$, где $m_1 = \#\{ i : \exists !j\ P_{ij}\in T\}$ и $m_2=\#\{ i : \exists j\ne j'\ P_{ij}, P_{ij'}\in T\}$, то есть $m_k$ - это число лодок куда согласно $T$ должно сесть как минимум $k$ брачных пар. Понятно, что если $T$ имеет сигнатуру $(m_1,m_2)$, то $|T|=m_1+2m_2$.

Вычислим $N_T$ для подмножества $T\subset\mathbb{P}$ заданной сигнатуры $(m_1,m_2)$. Понятно, что элементы $T$ однозначно определяют $m_1+m_2$ лодок и $m_1+2m_2$ брачных пар, которые в них сидят. Для оставшихся $2n-m_1-2m_2$ пар остается $n-m_1-m_2$ пустых лодок и $m_1$ лодок, заполненных наполовину (т.е. с одной уже сидящей парой). Поэтому
$$N_T = \left( \frac{(2n-m_1-2m_2)!}{2^{n-m_1-m_2}} \right)^2.$$

Чтобы дать окончательный ответ, осталось подсчитать, а сколько у нас есть подмножеств $T$ заданной сигнатуры $(m_1,m_2)$. Так как $|T|=m_1+2m_2$, то чтобы определить $T$, можно сначала выбрать брачные пары, которым $T$ предписывает сидеть в лодках, потом выбрать $m_1+m_2$ лодок, и наконец распределить выбранные пары по выбранным лодкам. Отсюда мы немедленно получаем, что количество различных $T$ заданной сигнатуры $(m_1,m_2)$ равно
$${2n\choose m_1+2m_2}{n\choose m_1+m_2}{m_1+m_2\choose m_1}\frac{(m_1+2m_2)!}{2^{m_2}}=\frac{(2n)!n!}{(2n-m_1-2m_2)!(n-m_1-m_2)!m_1!m_2!2^{m_2}}.$$

Собирая все вместе, получаем количество благоприятных исходов:
$$\sum_{m_1+m_2\leq n} (-1)^{m_1} \frac{(2n)!n!(2n-m_1-2m_2)!}{(n-m_1-m_2)!m_1!m_2!2^{2n-2m_1-m_2}}.$$

Численные значения для $n=1,2,\dots,10$:
Код:
? f(n)=sum(m1=0,n,sum(m2=0,n-m1,(-1)^m1*(2*n)!*n!*(2*n-m1-2*m2)!/(n-m1-m2)!/m1!/m2!/2^(2*n-2*m1-m2)))
? vector(10,n,f(n))
%1 = [0, 6, 900, 748440, 1559930400, 6928346502000, 58160619655538400, 845986566719614320000, 19957466912796971445888000, 724891264860942581350908960000]


Соответственно, для $n=5$ получаем искомую вероятность:
$$\frac{1559930400}{12859560000}=\frac{3439}{28350}$$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение11.02.2008, 17:38 


31/01/08
3
$ f(n) / n! / (2n-1)!! = A059072(n) = A000459(n)$
= Number of permutations with no hits on 2 main diagonals
= Penrice Christmas gift numbers; card-matching numbers; dinner-diner matching numbers.
A000459

(2n-1)!! =Double factorial numbers: (2n-1)!! = 1.3.5....(2n-1).
A001147

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.02.2008, 21:03 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
maxal писал(а):
Численные значения для $n=1,2,\dots,10$:
Код:
? f(n)=sum(m1=0,n,sum(m2=0,n-m1,(-1)^m1*(2*n)!*n!*(2*n-m1-2*m2)!/(n-m1-m2)!/m1!/m2!/2^(2*n-2*m1-m2)))
? vector(10,n,f(n))
%1 = [0, 6, 900, 748440, 1559930400, 6928346502000, 58160619655538400, 845986566719614320000, 19957466912796971445888000, 724891264860942581350908960000]

Эта последовательность, а также производная от нее для случая неразличимых лодок, теперь тоже в OEIS: A137801 и A137802.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.02.2008, 21:13 


23/01/07
3497
Новосибирск
Если обозначить семейные пары цифрами от 0 до 9, то рассадив джентельменов, мы получаем 5 лодок с начальными условиями:
$ 15.. $, $26..$, $37..$, $48..$, $59..$.
Теперь чтобы получить благоприятный исход (т.е. несовпадающие пары), нам необходимо рассадить барышен (заполнить последние два разряда цифрами) таким образом, чтобы не получить четырехзначные числа с совпадающими двумя цифрами.
Как мне кажется, вероятность такого исхода намного больше 50%.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.02.2008, 21:17 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Батороев, точная формула для вероятности приведена выше - посчитайте и проверьте, насколько хорошо работает ваша интуиция.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.02.2008, 22:01 


23/01/07
3497
Новосибирск
maxal писал(а):
Соответственно, для $n=5$ получаем искомую вероятность:
$$\frac{1559930400}{12859560000}=\frac{3439}{28350}$$

Я Вас правильно понял, что указана вероятность того события, что ни в одной из пяти лодок не будет ни одной семейной пары?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.02.2008, 22:06 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Правильно.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group