泊松过程(一)

泊松分布描述的是给定的某段时间内,事件发生的概率

1.Poisson Process

1.1 Counting process

independent increment

泊松过程(一)_第1张图片

泊松过程(一)_第2张图片

注:增量是独立并且稳定的,同样服从泊松分布!!!!这个实际上是无记忆性!

Mean, Variance

 

下面通过例子理解:

 

如何构建泊松过程:

泊松过程(一)_第3张图片

泊松过程描述的是给定的时间t之前发生的事件总数!!

1.2 Definition

泊松分布的定义,有以下两种

泊松过程(一)_第4张图片

1.3 Properties

1.3.1 Decomposition

泊松过程(一)_第5张图片

1.3.2 Superposition

泊松过程(一)_第6张图片

 

举例应用:

泊松过程(一)_第7张图片

泊松过程(一)_第8张图片

1.4 Conditioanal distribution of arrival times

1.4.1


  • In other words, the time of the event should be uniformly distributed over [0, t]. 

 

1.4.2 Order statistics

  • Let Y1,Y2,...,Yn be n random variables. We say that Y(1),Y(2),...,Y(n) are the corresponding order statistics if Y(k) is the k th smallest

    value among Y1,Y2,...,Yn.

  • For instance,

    (Y1,Y2,Y3)=(4,5,1)
    The corresponding order statistics are

    (Y(1),Y(2),Y(3))=(1,4,5). 

  • 泊松过程(一)_第9张图片
  • 泊松过程(一)_第10张图片
  • 泊松过程(一)_第11张图片

下面是例子:

泊松过程(一)_第12张图片

转载于:https://www.cnblogs.com/Mr-ZeroW/p/7694850.html

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