计数的基本原理
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计数原理知识点一、分类加法计数原理1. 原理内容- 完成一件事有两类不同方案,在第1类方案中有m种不同的方法,在第2类方案中有n种不同的方法,那么完成这件事共有N = m + n种不同的方法。
- 推广:完成一件事有n类不同方案,在第1类方案中有m_1种不同的方法,在第2类方案中有m_2种不同的方法,……,在第n类方案中有m_n种不同的方法,那么完成这件事共有N=m_1 + m_2+·s+m_n种不同的方法。
2. 特点- 各类办法之间相互独立,都能独立地完成这件事,且各类方法中的每种方法也相互独立。
3. 示例- 从甲地到乙地,可以乘火车,也可以乘汽车。
一天中,火车有3班,汽车有2班。
那么一天中乘坐这些交通工具从甲地到乙地共有3 + 2=5种不同的走法。
二、分步乘法计数原理1. 原理内容- 完成一件事需要两个步骤,做第1步有m种不同的方法,做第2步有n种不同的方法,那么完成这件事共有N = m× n种不同的方法。
- 推广:完成一件事需要n个步骤,做第1步有m_1种不同的方法,做第2步有m_2种不同的方法,……,做第n步有m_n种不同的方法,那么完成这件事共有N = m_1× m_2×·s× m_n种不同的方法。
2. 特点- 各个步骤相互依存,只有各个步骤都完成了,这件事才算完成。
3. 示例- 从甲地到丙地,要先从甲地到乙地,再从乙地到丙地。
从甲地到乙地有3条路可走,从乙地到丙地有2条路可走,那么从甲地到丙地共有3×2 = 6种不同的走法。
三、排列与组合的基本概念1. 排列- 定义:从n个不同元素中取出m(m≤ n)个元素,按照一定的顺序排成一列,叫做从n个不同元素中取出m个元素的一个排列。
- 排列数:从n个不同元素中取出m(m≤ n)个元素的所有排列的个数,叫做从n个不同元素中取出m个元素的排列数,记作A_{n}^m。
- 排列数公式:A_{n}^m=(n!)/((n - m)!)=n(n - 1)(n - 2)·s(n - m+1),其中n!=n×(n - 1)×(n - 2)×·s×2×1,规定0!=1。
计数原理知识点
计数原理是组合数学中的基本概念之一,用于计算某个事件发生的可能性。
其核心思想是将复杂的问题拆解为若干个简单的子问题,然后通过对这些子问题进行计数来得到最终的答案。
计数原理包括三个基本概念:乘法原理、加法原理和排列组合。
1. 乘法原理:当一个事件可以分成多个独立的步骤时,可以通过将每个步骤的可能性相乘得到最终结果的总可能性。
例如,在一次实验中,如果第一个步骤有m种可能性,第二个步骤
有n种可能性,那么整个实验的可能性就是m乘以n。
这个原理也可以推广到更多步骤的情况。
2. 加法原理:当一个事件可以通过多种不同的方式实现时,可以通过将每种方式的可能性相加得到最终结果的总可能性。
例如,在一个实验中,如果第一个步骤有m种可能性,第二个
步骤有n种可能性,而这两个步骤不能同时发生,那么整个实验的可能性就是m加上n。
3. 排列组合:当从一个集合中选择元素进行排列或组合时,可以使用排列和组合的方法进行计数。
- 排列是指在选择元素时考虑元素的顺序。
当从n个元素中选
择r个元素进行排列时,可以使用排列数P(n,r) = n! / (n-r)!来
计算不同排列的总数,其中n!表示n的阶乘。
- 组合是指在选择元素时不考虑元素的顺序。
当从n个元素中
选择r个元素进行组合时,可以使用组合数C(n,r) = n! / (r!(n-
r)!)来计算不同组合的总数。
通过灵活应用乘法原理、加法原理和排列组合,可以解决各种不同的计数问题,例如生日问题、抽签问题、排队问题等。
计数原理不仅在组合数学中有广泛的应用,也被应用于统计学、概率论等领域。
计数原理知识讲解一、基本计数原理1.加法原理分类计数原理:做一件事,完成它有n 类办法,在第一类办法中有1m 种不同的方法,在第二类办法中有2m 种方法,……,在第n 类办法中有n m 种不同的方法.那么完成这件事共有12n N m m m =+++种不同的方法.又称加法原理.2.乘法原理分步计数原理:做一件事,完成它需要分成n 个子步骤,做第一个步骤有1m 种不同的方法,做第二个步骤有2m 种不同方法,……,做第n 个步骤有n m 种不同的方法.那么完成这件事共有12n N m m m =⨯⨯⨯种不同的方法.又称乘法原理.3.加法原理与乘法原理的综合运用如果完成一件事的各种方法是相互独立的,那么计算完成这件事的方法数时,使用分类计数原理.如果完成一件事的各个步骤是相互联系的,即各个步骤都必须完成,这件事才完成,那么计算完成这件事的方法数时,使用分步计数原理. 注:分类计数原理、分步计数原理是推导排列数、组合数公式的理论基础,也是求解排列、组合问题的基本思想方法,这两个原理十分重要必须认真学好,并正确地灵活加以应用.典型例题一.选择题(共1小题)1.(2018•蚌埠三模)4名大学生到三家企业应聘,每名大学生至多被一家企业录用,则每家企业至少录用一名大学生的情况有()A.24种B.36种C.48种D.60种【解答】解:分两类,第一类,有3名被录用,有=24种,第二类,4名都被录用,则有一家录用两名,有=36,根据分类计数原理,共有24+36=60(种)故选:D.二.填空题(共1小题)2.(2018•梅州二模)某校开设10门课程供学生选修,其中A、B、C三门由于上课时间相同,至多选一门,学校规定,每位同学选修三门,则每位同学不同的选修方案种数是98.【解答】解:∵A,B,C三门由于上课时间相同,至多选一门,第一类A,B,C三门课都不选,有C73=35种方案;第二类A,B,C中选一门,剩余7门课中选两门,有C31C72=63种方案.∴根据分类计数原理知共有35+63=98种方案.故答案为:98.三.解答题(共9小题)3.(2018春•南阳期末)如图所示,在以AB为直径的半圆周上,有异于A,B的六个点C1,C2,…,C6,直径AB上有异于A,B的四个点D1,D2,D3,D4,则:(1)以这12个点(包括A,B)中的4个点为顶点,可作出多少个四边形?(2)以这10个点(不包括A,B)中的3个点为顶点,可作出多少个三角形?其中含点C1的有多少个?【解答】解:(1)构成四边形,需要四个点,且无三点共线,可以分成三类:①四个点从C1,C2,…,C6中取出,有C64个四边形;②三个点从C1,C2,…,C6中取出,另一个点从D1,D2,D3,D4,A,B中取出,有C63C61个四边形;③二个点从C1,C2,…,C6中取出,另外二个点从D1,D2,D3,D4,A,B中取出,有C62C62个四边形.故满足条件的四边形共有N=C64+C63C61+C62C62=360(个).(2)类似于(1)可分三种情况讨论得三角形个数为C63+C61C42+C62C41=116(个).其中含点C1的有C52+C51C41+C42=36(个).4.(2018•江苏)设n∈N*,对1,2,……,n的一个排列i1i2……i n,如果当s<t 时,有i s>i t,则称(i s,i t)是排列i1i2……i n的一个逆序,排列i1i2……i n的所有逆序的总个数称为其逆序数.例如:对1,2,3的一个排列231,只有两个逆序(2,1),(3,1),则排列231的逆序数为2.记f n(k)为1,2,…,n的所有排列中逆序数为k的全部排列的个数.(1)求f3(2),f4(2)的值;(2)求f n(2)(n≥5)的表达式(用n表示).【解答】解:(1)记μ(abc)为排列abc得逆序数,对1,2,3的所有排列,有μ(123)=0,μ(132)=1,μ(231)=2,μ(321)=3,∴f3(0)=1,f3(1)=f3(2)=2,对1,2,3,4的排列,利用已有的1,2,3的排列,将数字4添加进去,4在新排列中的位置只能是最后三个位置.因此,f4(2)=f3(2)+f3(1)+f3(0)=5;(2)对一般的n(n≥4)的情形,逆序数为0的排列只有一个:12…n,∴f n(0)=1.逆序数为1的排列只能是将排列12…n中的任意相邻两个数字调换位置得到的排列,f n(1)=n﹣1.为计算f n+1(2),当1,2,…,n的排列及其逆序数确定后,将n+1添加进原排列,n+1在新排列中的位置只能是最后三个位置.因此,f n+1(2)=f n(2)+f n(1)+f n(0)=f n(2)+n.当n≥5时,f n(2)=[f n(2)﹣f n﹣1(2)]+[f n﹣1(2)﹣f n﹣2(2)]+…+[f5(2)﹣f4(2)]+f4(2)=(n﹣1)+(n﹣2)+…+4+f4(2)=.因此,当n≥5时,f n(2)=.5.(2017秋•涞水县校级期中)有甲、乙、丙、丁、戊5位同学,求:(1)5位同学站成一排,有多少种不同的方法?(2)5位同学站成一排,要求甲乙必须相邻,丙丁不能相邻,有多少种不同的方法?(3)将5位同学分配到三个班,每班至少一人,共有多少种不同的分配方法?【解答】解:(1)5位同学站成一排共有=120.(2)5位同学站成一排,要求甲乙必须相邻,丙丁不能相邻,先用捆绑排甲乙,再和戊全排,形成3个空,插入丙丁即可.故有=24.(3)人数分配方式有①3,1,1有=60种方法②2,2,1有=90种方法所以,所有方法总数为60+90=150种方法.6.(2017春•宁江区校级期中)三个女生和五个男生排成一排.(1)如果女生须全排在一起,有多少种不同的排法?(2)如果女生必须全分开,有多少种不同的排法?(3)如果两端都不能排女生,有多少种不同的排法?(4)如果男生按固定顺序,有多少种不同的排法?(5)如果三个女生站在前排,五个男生站在后排,有多少种不同的排法?【解答】解:(1)女须全排在一起,把3个女生捆绑在一起看做一个复合元素,再和5个男生全排,故有A33A66=4320种;(2)女生必须全分开,先排男生形成了6个空中,插入3名女生,故有A55A63=14400种;(3)两端都不能排女生,从男生中选2人排在两端,其余的全排,故有A52A66=14400种;(4)男生按固定顺序,从8个位置中,任意排3个女生,其余的5个位置男生按照固定顺序排列,故有A83=336种,(5)三个女生站在前排,五个男生站在后排,A33A55=720种7.(2016•东城区一模)现有两个班级,每班各出4名选手进行羽毛球的男单、女单、男女混合双打(混双)比赛(注:每名选手打只打一场比赛).根据以往的比赛经验,各项目平均完成比赛所需时间如表所示,现只有一块比赛场地,各场比赛的出场顺序等可能.(Ⅰ)求按女单、混双、男单的顺序进行比赛的概率;(Ⅱ)求第三场比赛平均需要等待多久才能开始进行;(Ⅲ)若要使所有参加比赛的人等待的总时间最少,应该怎样安排比赛顺序(写出结论即可).【解答】解:(I)三场比赛共有种方式,其中按按女单、混双、男单的顺序进行比赛只有1种,所以按女单、混双、男单的顺序进行比赛的概率为.(Ⅱ)令A表示女单比赛、B表示男单比赛、C表示混双比赛.按ABC顺序进行比赛,第三场比赛等待的时间是:t1=20+25=45(分钟).按ACB顺序进行比赛,第三场比赛等待的时间是:t2=20+35=55(分钟).按BAC顺序进行比赛,第三场比赛等待的时间是:t3=20+25=45(分钟).按BCA顺序进行比赛,第三场比赛等待的时间是:t4=35+25=60(分钟).按CAB顺序进行比赛,第三场比赛等待的时间是:t5=35+20=55(分钟).按CBA顺序进行比赛,第三场比赛等待的时间是:t6=35+25=60(分钟).且上述六个事件是等可能事件,每个事件发生概率为,所以平均等待时间为,(Ⅲ)按照比赛时间从长到短的顺序参加比赛,可使等待的总时间最少8.(2016春•秀英区校级期末)6男4女站成一排,求满足下列条件的排法共有多少种?(只列式,不需计算结果)(1)任何2名女生都不相邻有多少种排法?(2)男甲不在首位,男乙不在末位,有多少种排法?(3)男生甲、乙、丙排序一定,有多少种排法?(4)男甲在男乙的左边(不一定相邻)有多少种不同的排法?【解答】解:(1)任何两个女生都不得相邻,利用插空法,故有A66A74种.(2)男甲不在首位,男乙不在末位,利用间接法,故有A1010﹣2A99+A88种,(3)男生甲、乙、丙顺序一定,利用定序法,=A107种,(4)由于男甲要么在男乙的左边,要么在男乙的右边,所以男甲在男乙的左边(不一定相邻)A1010.9.(2016春•九龙坡区校级期中)已知一个袋内有5只不同的红球,6只不同的白球.(1)从中任取4只球,红球的只数不比白球少的取法有多少种?(2)若取一只红球记2分,取一只白球记1分,从中任取5只球,使总分不小于7分的取法有多少种?(3)在(2)条件下,当总分为8时,将抽出的球排成一排,仅有两个红球相邻的排法种数是多少?【解答】解:(1)将取出4个球分成三类情况:①取4个红球,没有白球,C54种;②取3个红球1个白球,C53C61种;③取2个红球2个白球,C52C62种,∴C54+C53C61+C52C62=215种,(2)设x个红球y个白球,,或或.∴符合题意的取法种数有C52C63+C53C62+C54C61=381种.(3)总分为8分,则抽取的个数为红球3个,白球2个,将抽出的球排成一排,仅有两个红球相邻,第一步先取球,共有C53C62=150种,第二步,再排,先选2个红球捆绑在一起,再和另外一个红球排列,把2个白球插入,共有A32A22A32=72根据分步计数原理可得,150×72=10800.10.(2016春•江阴市期中)将5个编号为1,2,3,4,5的小球放入5个编号为1,2,3,4,5的盒子中.(1)有多少种放法?(2)每盒至多一球,有多少种放法?(3)恰好有一个空盒,有多少种放法?(4)每个盒内放一个球,并且恰好有一个球的编号与盒子的编号相同,有多少种方法?(5)每个盒子内投放一球,并且至少有两个球的编号与盒子编号是相同的,有多少种投放方法?(6)把5个不同的小球换成5个相同的小球,恰有一个空盒,有多少种不同的放法?(注意:以上各小题要列出算式后再求值,否则扣分.)【解答】解:(1)本题要求把小球全部放入盒子,∵1号小球可放入任意一个盒子内,有5种放法.同理,2、3、4,5号小球也各有5种放法,∴共有55=3125种放法.(2)每盒至多一球,有A55=120种,(3)∵恰有一个空盒,则这5个盒子中只有4个盒子内有小球,且小球数只能是1、1、,1,2.先从5个小球中任选2个放在一起,有C25种方法,然后与其余3个小球看成四组,分别放入5个盒子中的4个盒子中,有A45种放法.∴由分步计数原理知共有C25A45=1200种不同的放法.(4)先选出1个小球,放到对应序号的盒子里,有C51=5种情况,例如:5号球放在5号盒子里,其余四个球的放法为(2,1,4,3),(2,3,4,1),(2,4,1,3),(3,1,4,2),(3,4,1,2),(3,4,2,1),(4,1,2,3),(4,3,1,2),(4,3,2,1)共9种,故将这五个球放入这五个盒子内,要求每个盒子内放一个球,并且恰好有一个球的编号与盒子的编号相同,则这样的投放方法总数为9C51=45种,(5)不满足条件的情形:第一类,恰有一球相同的放法:C51×9=45,第二类,五个球的编号与盒子编号全不同的放法:5!(﹣+﹣)=44,∴满足条件的放法数为:A55﹣C51×9﹣5!(﹣+﹣)=120﹣45﹣44=31种(6)恰有一个空盒,则这5个盒子中只有4个盒子内有小球,则有一个盒子里有2个小球,故有C51C41=20种放法.11.(2016春•江阴市期中)用0,1,2,3,4,5这六个数字组成无重复数字的正整数.(1)共有多少个四位数?其中偶数有多少个?(2)比4301大的四位数有多少个?(3))求所有这些四位数之和.注:以上结果均用数字作答.【解答】解:(1)由题意知,因为数字中有0,0不能放在首位,∴先安排首位的数字,从五个非0数字中选一个,共有C51种结果,余下的五个数字在三个位置进行全排列,共有A53种结果,根据分步计数原理知共有A15•A35=300;用0,1,2,3,4,5六个数字组成没有重复数字的四位偶数,则0不能排在首位,末位必须为0,2,4其中之一.所以可分两类,末位为0,则其它位没限制,从剩下的5个数中任取3个,再进行排列即可,共有A53=60个第二类,末位不排0,又需分步,第一步,从2或4中选一个来排末位,有C21=2种选法,第二步排首位,首位不能排0,从剩下的4个数中选1个,有4种选法,第三步,排2,3位,没有限制,从剩下的4个数中任取2个,再进行排列即可,共有12种.把三步相乘,共有2×4×12=96个最后,两类相加,共有60+96=156个(2)当首位是5时,其他几个数字在三个位置上排列,共有A53=60,当前两位是45时,共有A42=4×3=12个,当前两位是43时,共有A42=4×3=12个,去掉4301即可,即有12﹣1=11个.根据分类加法原理得到共有:60+12+12﹣1=83个(3)(1+2+3+4+5)×A53×103+(1+2+3+4+5)×C41A42×(102+10+1)=15×65328=979920。