Модератор
6351 / 4060 / 1509
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 7,550
Записей в блоге: 4
27.02.2016, 20:10
10
Anna_malia, у вас лёгкий бардак в обозначениях. Задача на формулу полной вероятности и, возможно, Байеса, в зависимости от того, что брать за гипотезы.
Вы имеете события двух видов — получение/не получение «отлично» и пропуск/не пропуск занятий. Что-то нужно брать как гипотезы, а другое — как события. Как гипотезы лучше брать первое, судя по этой фразе:
Сообщение от Anna_malia
10% среди студентов, получивших «отлично», не пропустили ни одного занятия.
Дальше, вот в этой строчке
Сообщение от Anna_malia
Р(А/В) — вероятность того, что получил отл и посещал все занятия (0.1)
слева написана условная вероятность, а текст ваш означает вероятность пересечения P(AB). Это не одно и то же.
Не «…И посещал», а «посещал все занятия, ЕСЛИ получил отлично». Судя по вашим обозначениям, Р(В/А)=0,1
Короче…. Давайте нормально обозначать. Гипотезы Н1={студент получил отлично}, Р(Н1)=0,1
Н2={студент получил не отлично}, Р(Н2)=1-0,1=0,9
Событие В={студент посещал все занятия} (это совпадает с вашим обозначением), Р(В)=0,4 по условию.
Тогда для решения избыточная информация. Так как по условию Р(В/Н1)=0,1, то и 0,4 вообще не нужно. Составители, наверное, перепутали вопрос. Хотя с такими данными чтобы получить где-то 0,15… Например, по формуле полной вероятности , а по формуле Байеса
Ничего не равно ни 0,15, ни 0,85
0
Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:
Типовой по теории вероятности.pdf
Скачиваний:
101
Добавлен:
17.05.2015
Размер:
411.07 Кб
Скачать
1. Классическое определение вероятности
Найти вероятность того, что в наудачу написанном двузначном числе обе цифры разные.
Решение
Всего исходов: N = 90 (всего двузначных чисел). Благоприятных исходов: M = 90 – 9 = 81.
(9 чисел с повторяющимися цифрами: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99).
Вероятность: P = M = 81 = 0,9.
N 90
Ответ: 0,9.
2. Классическое определение вероятности (использование формул комбинаторики для вычисления количества элементарных исходов)
В группе 25 человек. На экзамене по математике было получено семь отличных оценок. Из списка студентов наугад выбираются пять человек. Какова вероятность того, что эти студенты получили отличные оценки?
Решение
|
Всего исходов: |
N = C255 |
= |
25! |
. |
|||||||||||||||
|
5!×20! |
7! |
||||||||||||||||||
|
Благоприятных исходов: |
M = C75 = |
. |
|||||||||||||||||
|
M |
5!×2! |
||||||||||||||||||
|
Вероятность: P = |
= |
7! |
× |
5!×20! |
= |
3 × 4 ×5 ×6 ×7 |
» 0,0004 . |
||||||||||||
|
25! |
21× 22 × 23× 24 × |
||||||||||||||||||
|
N |
5!×2! |
25 |
|||||||||||||||||
|
Ответ: 0,0004 |
|||||||||||||||||||
|
3. Сумма вероятностей. |
|||||||||||||||||||
|
В |
лотерее |
выпущено 10 000 билетов |
и |
разыгрывается: 10 автомобилей, |
|||||||||||||||
|
100 телевизоров |
и 200 магнитофонов. Гражданин |
купил |
один |
билет. Какова |
|||||||||||||||
|
вероятность того, что он выиграет телевизор или автомобиль? |
|||||||||||||||||||
|
Решение |
|||||||||||||||||||
|
Обозначим |
за |
событиеA «купленный |
билет выиграет |
телевизор», за |
|||||||||||||||
|
событие |
B |
«купленный |
билет |
выиграет |
автомобиль». События A и B |
||||||||||||||
|
несовместны, |
так |
как |
куплен |
только |
один |
билет, следовательно, искомая |
вероятность выигрыша складывается из вероятности выигрыша телевизора и вероятности выигрыша автомобиля
P = P(A)+P(B).
13
Вычислим слагаемые суммы.
Для события A общее число исходов равно N = 10 000 (общее число билетов); благоприятных исходов MA = 100 (среди них 100 телевизоров).
|
P( A) = |
M A |
= |
100 |
= 0,01.. |
|
|
N |
10 000 |
Для события B общее число исходов равно N = 10 000 (общее число билетов); благоприятных исходов MB = 10 (среди них 10 автомобилей).
|
P(B) = |
M B |
= |
10 |
= 0,001. |
|
|
N |
10 000 |
Тогда вероятность интересующего нас события
P = 0,01+0,001 = 0,011.
Ответ: 0,011.
4. Произведение вероятностей, «хотя бы один», «только один»
a. В ящике лежат 10 красных и 6 синих носков. Студент наудачу вынимает из ящика один за другим два носка. Какова вероятность, что оба носка окажутся синими и студент сможет поехать на занятия?
Решение
Событие С является произведением 2-х событий, А – первый носок синий, В – второй носок синий.
Вероятность того, что первый носок окажется синим (событие A)
P(A) = 6/(10 + 6) = 0,375.
Вероятность того, что второй носок окажется синим (событие B)
P(B|A) = 5/(10 + 5) = 1/3;
так как первый носок оказался синим, следовательно, на момент доставания второго носка синих носков в ящике уже не 6, а 5.
Тогда вероятность того, что студент достанет из ящика два синих носка
P(С) = P(A)·P(B|A) = 0,375×1/3 = 0,125.
Ответ: 0,125.
14
b. Бросаются одновременно две игральные кости. Какова вероятность того, что выпадет хотя бы одна «шестерка»?
Решение
Событие A «выпадет хотя бы одна «шестерка» противоположно событию A «не выпадет ни одной«шестерки», которое состоит из произведения двух событий: B1 «не выпадет «шестерка» при первом броске» и B2 «не выпадет «шестерка» при втором броске»
P( A) = P(B1 ) × P(B2 ) .
События B1 и B2 независимы (так как результат первого броска игральной кости не влияет на результат второго броска) и равновероятны
P(B1) = P(B2) = 5/6.
Тогда
P( A) = (5 / 6)2 .
и, следовательно,
P( A) = 1 — P( A) =1 — (5 / 6)2 » 0,306 .
Ответ: 0,306.
c. В двух урнах лежат белые и черные шары: в первой – 3 белых и 5 черных, во второй – 4 белых и 2 черных. Из каждой урны одновременно вынимают по одному шару. Какова вероятность, что среди изъятых двух шаров только один белый?
Решение
Обозначим за A1 событие «из первой урны достали белый шар», а за A2 событие «из второй урны достали белый шар». Эти события независимы. Вероятности этих событий
P( A1 ) = 3/(3 + 5) = 0,375; P( A2 ) = 4 /(4 + 2) » 0,667.
Вероятности противоположных событий («вынут черный шар» из первой или второй урны соответственно) равны
P( A1 ) =1 — P( A1 ) = 0,625; P( A2 ) =1 — P( A2 ) » 0,333.
Событие «из двух шаров только один белый» состоит из суммы двух
15
несовместных событий: «из первой урны достали белый шар, из второй– черный» ( A1 A2 ) или «из первой урны достали черный шар, из второй – белый» ( A1 A2 ). Тогда вероятность искомого события равна
P( A1 A2 + A1 A2 ) = P( A1 A2 ) + P( A1 A2 ) = P( A1 )P( A2 ) + P( A1 )P( A2 ) = = 0,375×0,333 + 0,625 ×0,667 » 0,542.
Ответ: 0,542.
5. Формула полной вероятности, формула Байеса
Три фирмы представили в контрольное управление счета для выборочной проверки: первая – 10 счетов, вторая – 20, третья – 10. Вероятность ошибки в счетах этих фирм соответственно0,1; 0,15; 0,2. Среди правильных счетов больше из первой или из второй фирмы?
Решение
Гипотезы – H1: счет принадлежит первой фирме; H2: счет принадлежит второй фирме; H3: счет принадлежит третьей фирме.
Вероятности осуществление гипотез
P(H1) = 10/(10 + 20 + 10) = 0,25;
P(H2) = 20/(10 + 20 + 10) = 0,5;
P(H3) = 10/(10 + 20 + 10) = 0,25.
Обозначим за A событие «обнаружен счет без ошибок(правильный)». Условные вероятности обнаружить счет без ошибки для первой фирмы
P(A|H1) = 1 – 0,1 = 0,9;
для второй фирмы
P(A|H2) = 1 – 0,15 = 0,85;
для третьей фирмы
P(A|H3) = 1 – 0,2 = 0,8.
Вероятность обнаружить правильный счет, если неизвестно из какой он фирмы, находится по формуле полной вероятности
16
P(A) = P(A|H1)·P(H1) + P(A|H2)·P(H2) + P(A|H3)·P(H3) = = 0,9×0,25 + 0,85×0,5 + 0,8×0,25 = 0,85.
Вероятность того, что правильный счет обнаружен у первой фирмы
P(H1|A) = P(A|H1)·P(H1)/P(A) = 0,9×0,25/0,85 = 0,26.
Вероятность того, что правильный счет обнаружен у второй фирмы
P(H2|A) = P(A|H2)·P(H2)/P(A) = 0,85×0,5/0,85 = 0,5.
Ответ: среди правильных счетов больше счетов второй фирмы.
6. Формула Бернулли
Вероятность продажи акций с прибылью через год после покупки равна 0,8. Независимо было продано 5 акций. Найти вероятность того, что прибыль будет получена ровно с двух из них.
Решение
Обозначим p = 0,8 – вероятность выгодной продажи одной акции, q =
1 – p = 0,2 – вероятность невыгодной продажи одной акции через год после покупки. Тогда вероятность выгодной продажи ровно двух акций
|
P (2 )= C 2 p2q5—2 |
= |
5! |
0,820,23 = 0,0512. |
|
5 |
5 |
2!×3! |
|
Ответ: 0,0512
7. Приближения в схеме Бернулли
a. Вероятность того, что учебник неправильно переплетен, равна 0,002. В библиотеку поступило 500 учебников. Какова вероятность того, что среди поступивших учебников более 2 неправильно переплетенных.
Решение
Использовать формулу Бернулли невозможно из-за большого количества испытаний. Поскольку количество испытаний велико(500 учебников > 50), а успех редкий (0,002 < 0,1), можно использовать формулу Пуассона для оценки вероятности события.
Обозначим событие «среди поступивших учебников более 2 неправильно
|
переплетенных» как A. Тогда |
событие, противоположное A (`A) – «среди |
|||||||
|
поступивших учебников не более2 неправильно переплетенных», является |
||||||||
|
суммой |
событий B0 |
«среди |
поступивших |
учебников |
нет |
неправильно |
||
|
переплетенных», |
B1 |
«среди |
поступивших |
учебников одиннеправильно |
||||
|
переплетенный» |
и |
B2 |
«среди |
поступивших |
учебников |
два |
неправильно |
17
переплетены». Эти события несовместны, следовательно, выполняется соотношение
P( A) = P(B0 ) + P(B1 ) + P(B2 ) .
Вероятности событий P(B0), P(B1), P(B2) могут быть вычислены по формуле Пуассона
λ = 500×0,002 = 1
P(B0) = P500(0) = 10e–1/0! » 0,369; P(B1) = P500(1) = 11e–1/1! » 0,369; P(B2) = P500(2) = 12e–1/2! » 0,185.
Тогда
P( A) = 0,923 и P( A) =1 — 0,923 = 0,087 .
Ответ: 0,087.
b. Вероятность продажи акций по выгодной цене через год после покупки равна 0,8. Независимо было продано50 акций. Найти вероятность того, что прибыль будет получена i) ровно с 10 из них; ii) с 20 до 45 из них.
Решение
Использовать формулу Бернулли невозможно из-за большого количества испытаний. Поскольку количество испытаний велико(50), но успех не редкий (0,8 > 0,1), для расчета вероятности можно использовать локальную(i) и интегральную (ii) теорему Лапласа, где p = 0,8; q = 1 – 0,8 = 0,2
i)
1
P50 (10) » j(x) » 0,0003;
50 ×0,8 ×0,2
|
j(x) = |
1 |
e—x2 / 2 |
= |
1 |
e—5,625 |
» 0,0007; |
|||||||||||||||
|
2π |
2π |
||||||||||||||||||||
|
x = |
10 — 50 ×0,8 |
» |
— 30 |
»10,60. |
|||||||||||||||||
|
ii) |
50 ×0,8 ×0,2 |
2,83 |
|||||||||||||||||||
|
k1 |
— np |
20 — 50 ×0,8 |
|||||||||||||||||||
|
x = |
= |
» —7,07; |
|||||||||||||||||||
|
1 |
npq |
50 ×0,8 ×0,2 |
|||||||||||||||||||
|
x2 |
= |
k2 |
— np |
= |
45 — 50 ×0,8 |
» —1,77. |
|||||||||||||||
|
npq |
50 ×0,8 ×0,2 |
||||||||||||||||||||
18
Используя таблицу значений функции Лапласа (таблица в Приложении) и свойства функции Лапласа, получаем
P(20; 30)= F(x2 ) — F(x1 ) » F(—1,77) — F(7,07) = —0,4608 + 0,5 = 0,0392.
Ответ: i) 0,0003; ii) 0,0392.
8. Закон распределения дискретной случайной величины
Студент знает 15 из 20 вопросов зачета. В билете 3 вопроса. Найти закон распределения случайной величиныX – количества вопросов из билета, которые студент знает.
Решение
Перечислим возможные значения случайной величиныX : 0 (не знает ни один вопрос), 1, 2, 3 (знает все вопросы). Вычислим вероятности появления этих возможных значений:
|
P0 |
= |
C 0 |
×C 3 |
= |
15! |
× |
5! |
× |
3!17! |
= |
3 × 4 ×5 |
» 0,0088 |
|||||||||||||||
|
15 |
5 |
; |
|||||||||||||||||||||||||
|
C203 |
3!2! |
20! |
18 ×19 × |
20 |
|||||||||||||||||||||||
|
0!15! |
|||||||||||||||||||||||||||
|
P = |
C1 |
×C 2 |
= |
15! |
× |
5! |
× |
3!17! |
= |
15 ×3 × 4 |
×5 |
» 0,1316 |
|||||||||||||||
|
15 |
5 |
; |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
C203 |
1!14! |
3!2! |
20! |
18 ×19 × 20 |
||||||||||||||||||||||
|
P2 |
= |
C 2 |
×C1 |
= |
15! |
× |
5! |
× |
3!17! |
= |
14 ×15 ×3×5 |
» 0,4605 |
|||||||||||||||
|
15 |
5 |
; |
|||||||||||||||||||||||||
|
C203 |
20! |
18 ×19 × 20 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2!13! 1!4! |
|||||||||||||||||||||||||||
|
P = |
C 3 |
×C 0 |
= |
15! |
× |
5! |
× |
3!17! |
= |
13×14 ×15 |
» 0,3991 |
||||||||||||||||
|
15 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
C203 |
3!12! |
0!5! |
20! |
18 ×19 × |
20 |
. |
||||||||||||||||||||
Проверим, что события образуют полную группу(т. е., учтены все возможные значения случайной величиныX – количества вопросов из билета, которые студент знает)
P0+ P1+ P2+ P3 = 1.
Составим закон распределения вероятностей в виде таблицы:
|
X |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
P |
0,0088 |
0,1316 |
0,4601 |
0,3991 |
Эта таблица является ответом.
9. Произвольный закон распределения непрерывной случайной величины
a. Функция распределения непрерывной случайной величины задается формулой
19
ì0, x £ 0;
|
ïx2 |
|||
|
F (x) = í |
, 0 < x £ 2; |
||
|
4 |
|||
|
ï |
1, x > 2. |
||
|
ï |
|||
|
î |
Найти плотность распределения непрерывной случайной величины, ее математическое ожидание и дисперсию.
Решение
Функция распределения непрерывной случайной величины и е плотность распределения связаны соотношением: f(x) = F’(x). Тогда
|
ì |
0, x £ 0; |
||
|
ïx |
, 0 < x £ 2; |
||
|
f (x) = F ‘(x) = í |
|||
|
2 |
|||
|
ï |
0, x > 2. |
||
|
î |
Математическое ожидание вычисляется как
|
¥ |
0 |
2 |
x |
¥ |
x3 |
2 |
||
|
M ( X ) = òxf (x)dx = òx ×0dx + òx × |
dx + òx ×0dx = |
|||||||
|
2 |
6 |
|||||||
|
-¥ |
-¥ |
0 |
2 |
0 |
||||
а дисперсия непрерывной случайной величины
D( X ) = ò(x — M ( X ))2 f (x)dx = òx2 f (x)dx — M ( X )2 =
|
-¥ |
-¥ |
||||||||||||||
|
0 |
2 |
2 |
2 |
x |
¥ |
2 |
æ |
4 ö2 |
x4 |
2 |
|||||
|
= òx |
×0dx + òx |
× |
dx + òx |
×0dx — ç |
÷ |
= |
|||||||||
|
2 |
3 |
8 |
|||||||||||||
|
-¥ |
0 |
2 |
è |
ø |
0 |
||||||||||
|
ì |
0, x £ 0; |
||
|
ïx |
, 0 < x £ 2; |
||
|
Ответ: f (x) = í |
|||
|
2 |
|||
|
ï |
0, x > 2. |
||
|
î |
M(X) = 4/3; D(X) = 2/9.
20
b. Плотность распределения непрерывной случайной величины задается функцией
|
ì |
0, x £ —1; |
|
|
f (x) = |
ïC(1— x2 ), —1 < x <1; |
|
|
í |
||
|
ï |
0, x ³1. |
|
|
î |
||
|
Найти постоянную C, функцию |
распределения случайной величины, |
вероятность попадания в интервал (–3; 0,5).
Решение
Для нахождения постояннойC воспользуемся условием нормировки плотности распределения непрерывной случайной величины:
¥
ò f (x)dx =1.
-¥
Тогда
|
¥ |
—1 |
1 |
2 |
¥ |
æ |
x3 ö |
1 |
4C |
|||||||||||||||||||||||
|
ò |
f (x)dx = |
ò |
0dx + |
ò |
C(1 — x |
)dx + |
ò |
0dx = C |
ç |
÷ |
= |
=1 Þ |
|||||||||||||||||||
|
ç x — |
÷ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
-¥ |
-¥ |
—1 |
1 |
è |
3 ø |
—1 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
C = |
3 |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Плотность |
распределения |
непрерывной |
случайной |
величины и ее |
|||||||||||||||||||||||||||
|
функция распределения связаны соотношением |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
x |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
F (x) = ò f (x)dx . |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
-¥ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
x |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) пусть x ≤ –1. Тогда F (x) = ò0dx = 0 ; |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
-¥ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
3 x |
(1— x |
2 |
)dx = |
3 |
æ |
x3 |
2 |
ö |
||||||||||||||||||||||
|
2) пусть –1 < x < 1. Тогда |
F(x) = |
ò |
0dx+ |
ò |
çx — |
+ |
÷ |
; |
|||||||||||||||||||||||
|
4 |
4 |
ç |
3 |
3 |
÷ |
||||||||||||||||||||||||||
|
-¥ |
—1 |
è |
ø |
|
1 |
3 |
1 |
+¥ |
|
|
3) пусть x ³ 1. Тогда F (x) = ò0dx + |
ò |
(1— x2 )dx + ò0dx =1. |
||
|
4 |
||||
|
-¥ |
—1 |
1 |
21
Вероятность попадания в заданный интервал вычисляется как
|
0, |
5 |
—1 |
0,5 |
3 |
|||||||||||||
|
P(—3 < X < 0,5) = ò f (x)dx = ò0dx + ò |
(1 — x2 )dx = |
||||||||||||||||
|
4 |
|||||||||||||||||
|
—3 |
—3 |
—1 |
|||||||||||||||
|
3 |
æ |
x3 ö |
0,5 |
27 |
|||||||||||||
|
= |
ç x — |
÷ |
= |
. |
|||||||||||||
|
4 |
ç |
3 |
÷ |
32 |
|||||||||||||
|
è |
ø |
—1 |
|||||||||||||||
|
Ответ: C = 3/4; P(–3 < X < 0,5) = 27/32; |
|||||||||||||||||
|
ì |
0, x £ —1; |
||||||||||||||||
|
ï |
3 |
æ |
x |
3 |
2 |
ö |
|||||||||||
|
ï |
ç |
÷ |
|||||||||||||||
|
F (x) = í |
+ |
||||||||||||||||
|
4 |
ç x — |
3 |
3 |
÷, —1 < x < 1; |
|||||||||||||
|
ï |
è |
ø |
|||||||||||||||
|
ï |
1, x ³ 1. |
||||||||||||||||
|
î |
|||||||||||||||||
|
10. Равномерное распределение случайной величины |
|||||||||||||||||
|
Случайная величина X распределена |
равномерно на отрезке[–1; 4]. |
Записать ее функцию распределения, найти M(X) и D(X).
Решение
Функция распределения равномерно распределенной случайной величины
ì0, x < a;
|
ï |
||
|
ïx — a |
, a |
|
|
F (x) = í |
||
|
ïb — a |
ïî1, x > b.
ì0, x < —1;
|
ï |
||||
|
ïx +1 |
||||
|
£ x £ b; = í |
, —1 |
£ x £ 4; |
||
|
5 |
||||
|
ï |
ïî1, x > 4.
|
Математическое |
ожидание |
равномерно |
распределенной |
случайной |
|
величины |
M(X) = (b + a)/2 = (4 – 1)/2 = 1,5.
Дисперсия равномерно распределенной случайной величины
D(X) = (b – a)2/12 = (4 + 1)2/12 = 25/12.
22
|
ì0, x < —1 |
|||
|
ï |
|||
|
ïx +1 |
, —1 |
£ x £ 4 ; M(X) = 1,5; D(X) = 25/12. |
|
|
Ответ: F (x) = í |
5 |
||
|
ï |
ïî1, x > 4
11. Нормальное распределение случайной величины
Случайная величина X распределена по нормальному закону. Её математическое ожидание и дисперсия, соответственно, равны: M(X) = 10, D(X) = 16. Найти вероятность попадания X в интервал (2;13).
Решение
Вероятность попадания в интервал (α; β) нормально распределенной случайной величины
|
æb — a ö |
æ a — a ö |
|||||
|
P(a < x < b) = Fç |
÷ |
— Fç |
÷, |
|||
|
s |
s |
|||||
|
è |
ø |
è |
ø |
де M(X) = a, D(X) = s2, F(x) – функция Лапласа (см. таблицу значений функции Лапласа в Приложении). Тогда
|
æ |
13 —10 ö |
æ |
2 —10 |
ö |
||||||||
|
P(2 < x <13) = Fç |
÷ |
— Fç |
÷ |
= |
||||||||
|
16 |
16 |
|||||||||||
|
è |
ø |
è |
ø |
= F(0,75) + F(2) » 0,2734 + 0,4772 = 0,7506.
Ответ: » 0,75.
12. Показательное распределение случайной величины
Случайная непрерывная величинаX распределена по показательному закону с λ = 0,2. Найти вероятность того, что в результате испытания X примет значение больше 2.
Решение
Вероятность попадания в интервал(α; β) (α, β>0) показательно распределенной случайной величины
P(α < x < β) = e—λα — e—λβ .
Тогда
P(x > α) = lim(e—λα — e—λβ )= e—λα , P(x > 2) = e—0, 2×2 » 0,67 .
⮥
Ответ: » 0,67.
23
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
© Преподаватель Анна Евкова
При копировании любых материалов с сайта evkova.org обязательна активная ссылка на сайт www.evkova.org
Сайт создан коллективом преподавателей на некоммерческой основе для дополнительного образования молодежи
Сайт пишется, поддерживается и управляется коллективом преподавателей
Правовые документы
Telegram и логотип telegram являются товарными знаками корпорации Telegram FZ-LLC.
Cайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Анна Евкова не оказывает никаких услуг.