第 7 章 · 期望的性质

7.4 条件期望

Conditional Expectation
学习目标
  • 给定联合分布(离散或连续),正确计算条件期望 \(E[X\mid Y=y]\),并说明它是 \(y\) 的函数;
  • 把 \(E[X\mid Y]\) 理解为随机变量,写出其分布,并计算 \(E\bigl[E[X\mid Y]\bigr]\);
  • 叙述并证明全期望公式 \(E[X]=E\bigl[E[X\mid Y]\bigr]\),用"分组平均的加权平均"解释其直观;
  • 掌握"自引用方程"技巧:以第一步结果为条件建立 \(E=g(E)\),求解矿工问题与几何分布期望;
  • 应用随机和公式 \(E\bigl[\sum_{i=1}^{N}X_i\bigr]=E[N]\,E[X]\) 计算总消费、总赔付等期望;了解全方差公式(选学)。

1. 条件期望的定义:从数到随机变量

6.5 节引入了条件分布:已知 \(Y=y\) 的信息后,\(X\) 的分布由原来的边际分布"修正"为条件分布。任何分布都有自己的平均值(4.3 节),条件分布也不例外——它的平均值就是条件期望(conditional expectation)。条件期望是本章最强大的计算工具,也是下一节 7.5 预测理论的基石。

定义 1 条件期望 \(E[X\mid Y=y]\)

设 \((X,Y)\) 为离散型随机向量,联合分布列为 \(p(x,y)\),且 \(p_Y(y)>0\)。给定 \(Y=y\) 时 \(X\) 的条件期望定义为 \[ E[X\mid Y=y] \;=\; \sum_x x\,P(X=x\mid Y=y) \;=\; \sum_x x\,\frac{p(x,y)}{p_Y(y)}. \] 若 \((X,Y)\) 为连续型,联合密度为 \(f(x,y)\),\(f_Y(y)>0\),则 \[ E[X\mid Y=y] \;=\; \int_{-\infty}^{\infty} x\,f_{X\mid Y}(x\mid y)\,dx \;=\; \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x\,f(x,y)\,dx}{f_Y(y)}. \]

两种情形都要求相应的级数或积分绝对收敛。直观地说,\(E[X\mid Y=y]\) 就是"在额外获知 \(Y=y\) 这一信息之后,对 \(X\) 的平均值的最好估计"。

注意:\(E[X\mid Y=y]\) 是\(y\) 的函数——\(y\) 换一个值,条件分布变了,平均值也随之改变。例如掷两枚均匀硬币,设 \(Y\) 为第一枚的正面数,\(X\) 为两枚的正面总数。已知 \(Y=0\) 时,\(X\) 等可能取 \(0,1\),故 \(E[X\mid Y=0]=\tfrac12\);已知 \(Y=1\) 时,\(X\) 等可能取 \(1,2\),故 \(E[X\mid Y=1]=\tfrac32\)。信息不同,估计就不同:\(y=0\) 与 \(y=1\) 给出两个不同的数,把它们拼起来便得到定义在 \(Y\) 的值域上的函数 \(g(y)\)。

定义 2 条件期望随机变量 \(E[X\mid Y]\)

设 \(g(y)=E[X\mid Y=y]\)。称 \[ E[X\mid Y] \;=\; g(Y) \] 为 \(X\) 关于 \(Y\) 的条件期望——它是随机变量,其取值随 \(Y\) 的随机取值而随机变化。

在上面的掷硬币例子中,\(E[X\mid Y]\) 以概率 \(\tfrac12\) 取值 \(\tfrac12\)(当 \(Y=0\)),以概率 \(\tfrac12\) 取值 \(\tfrac32\)(当 \(Y=1\))。它有自己的分布、期望与方差——既然是随机变量,就可以再对它取期望,这正是下一小节的主题。

注记 最常见的三个误区

(1) \(E[X\mid Y=y]\) 是一个(\(y\) 固定后即确定),而 \(E[X\mid Y]\) 是随机变量;(2) \(E[X\mid Y]\) 只依赖 \(Y\),是 \(Y\) 的函数,因此它与 \(Y\) 的函数(例如 \(Y^2\)、\(h(Y)\))之间的关系可以用上一节的协方差工具研究;(3) 记号 \(E\bigl[E[X\mid Y]\bigr]\) 中,外层期望是按 \(Y\) 的分布取的——其含义与威力见定理 1。

2. 全期望公式:分组平均的加权平均

全班同学的平均成绩等于什么?先分年级算出各年级的平均分(组内平均),再按各年级人数占比(组权重)做加权平均。用概率的语言:按 \(Y\) 的取值把样本分组,组内平均是 \(E[X\mid Y=y]\),组权重是 \(P(Y=y)\)。这一朴素思想就是本节的核心定理。

定理 1 全期望公式(law of total expectation)

设 \(E[X]\) 存在,则 \[ E\bigl[E[X\mid Y]\bigr] \;=\; E[X], \] 即离散情形 \( \displaystyle E[X]=\sum_y E[X\mid Y=y]\,P(Y=y) \),连续情形 \( \displaystyle E[X]=\int_{-\infty}^{\infty} E[X\mid Y=y]\,f_Y(y)\,dy \)。

证明先证离散情形。按定义把 \(E[X\mid Y]\) 的期望按 \(Y\) 的值展开,并交换两个求和的次序(级数绝对收敛时合法): \[ E\bigl[E[X\mid Y]\bigr] = \sum_y E[X\mid Y=y]\,p_Y(y) = \sum_y \sum_x x\,\frac{p(x,y)}{p_Y(y)}\,p_Y(y) = \sum_x x \sum_y p(x,y) = \sum_x x\,p_X(x) = E[X]. \] 连续情形完全类似:\[ E\bigl[E[X\mid Y]\bigr] = \int_{-\infty}^{\infty}\!\left(\int_{-\infty}^{\infty} x\,\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}\,dx\right) f_Y(y)\,dy = \int_{-\infty}^{\infty}\!\int_{-\infty}^{\infty} x\,f(x,y)\,dx\,dy = E[X]. \]证毕。

定理的威力在于"分而治之":当 \(X\) 的无条件分布难以直接写出,而在给定 \(Y=y\) 之后 \(X\) 的行为很简单时,先算条件期望,再对 \(Y\) 平均,往往一步到位。

例 1 按年级分层的锻炼时长

某公共选修课学生的每周锻炼时长为 \(X\)(小时),按年级 \(Y\) 分层:大一(\(Y=1\))占 \(1/2\),组内平均 \(2\) 小时;大二(\(Y=2\))占 \(1/3\),组内平均 \(3\) 小时;大三(\(Y=3\))占 \(1/6\),组内平均 \(8\) 小时。求 \(E[X]\),并写出随机变量 \(E[X\mid Y]\) 的分布。

条件期望随机变量 \(E[X\mid Y]\) 的取值为 \(2,3,8\),概率分别为 \(\tfrac12,\tfrac13,\tfrac16\)(见表 1)。由全期望公式, \[ E[X]=E\bigl[E[X\mid Y]\bigr]=\frac12\times 2+\frac13\times 3+\frac16\times 8 = 1+1+\frac43 = \frac{10}{3}\approx 3.33 \text{(小时)}. \] 全体平均 \(10/3\) 明显偏向时长较多的大三组对总量的贡献,这正是"组内平均 × 组权重"的加权效果(图 1)。
先分组求组内平均,再按组权重加权汇总 全体学生(三个年级合起来) E[X] = 10/3 ≈ 3.33 小时 Y = 1(大一) P(Y=1) = 1/2 2 E[X|Y=1] = 2 Y = 2(大二) P(Y=2) = 1/3 3 E[X|Y=2] = 3 Y = 3(大三) P(Y=3) = 1/6 8 E[X|Y=3] = 8 E[X] = (1/2)×2 + (1/3)×3 + (1/6)×8 = 10/3 ≈ 3.33(小时) 组内平均 × 组权重,再求和 —— 这就是全期望公式
图 1:全期望公式的"分组—平均—再平均"树形图(例 1 数据)。三个年级先各自求组内平均 \(E[X\mid Y=y]\),再按组权重 \(P(Y=y)\) 加权求和即得全体平均 \(E[X]=10/3\)。柱高按组内平均 2:3:8 的真实比例绘制,横条宽度按组权重 1/2、1/3、1/6 的比例绘制。
表 1:随机变量 \(E[X\mid Y]\) 的分布列(例 1)
\(E[X\mid Y]\) 的取值\(2\)\(3\)\(8\)
概率\(1/2\)\(1/3\)\(1/6\)
例 2 与 6.5 节呼应的数值验证

设 \((X,Y)\) 的联合密度为 \(f(x,y)=x+y\),\(0<x<1\),\(0<y<1\)(6.5 节的例)。求 \(E[X\mid Y=y]\),并用两条不同路径计算 \(E[X]\),验证全期望公式。

先求 \(Y\) 的边际密度:\( f_Y(y)=\int_0^1 (x+y)\,dx=\frac12+y \)(易验证 \(\int_0^1 f_Y(y)\,dy=1\))。于是 \[ E[X\mid Y=y]=\frac{\int_0^1 x(x+y)\,dx}{\int_0^1 (x+y)\,dx}=\frac{\frac13+\frac{y}{2}}{\frac12+y}=\frac{2+3y}{3+6y}. \] 路径一(全期望公式):注意外层期望必须以 \(f_Y(y)=\frac12+y\) 加权: \[ E[X]=E\bigl[E[X\mid Y]\bigr]=\int_0^1 \frac{2+3y}{3+6y}\left(\frac12+y\right)dy=\int_0^1 \frac{2+3y}{6}\,dy=\left[\frac{y}{3}+\frac{y^2}{4}\right]_0^1=\frac{7}{12}. \] 路径二(直接二重积分): \[ E[X]=\int_0^1\!\!\int_0^1 x(x+y)\,dx\,dy=\int_0^1\left(\frac13+\frac{y}{2}\right)dy=\frac13+\frac14=\frac{7}{12}\approx 0.5833. \] 两条路径给出完全一致的结果 \(E[X]=7/12\),验证了 \(E\bigl[E[X\mid Y]\bigr]=E[X]\)。由对称性也有 \(E[Y]=7/12\)。
注记 计算 \(E[E[X\mid Y]]\) 时别忘了乘 \(f_Y(y)\)

例 2 中最常见的错误是误把 \(Y\) 当作 \((0,1)\) 上的均匀分布,直接计算 \(\int_0^1 \frac{2+3y}{3+6y}\,dy=\frac12+\frac{\ln 3}{12}\approx 0.5916\),与正确值 \(7/12\approx 0.5833\) 不符。全期望公式中的外层平均必须按 \(Y\) 的真实分布加权——组权重错了,加权平均自然就错了。

3. 自引用方程:矿工问题与几何期望

有一类"首达"问题具有自相似结构:一旦第一步失败,过程便原样重来,剩余局面与起初完全相同。此时以第一步的结果为条件,未知期望 \(E\) 会同时出现在方程两边,得到形如 \(E=g(E)\) 的自引用方程(self-referencing equation);解出它即得答案。这一技巧又称首步条件化(first-step conditioning)。

例 3 矿工问题(the miner's problem)

一名矿工被困在矿井中,面前有三道门。走门 1 可在 2 小时后直达出口;走门 2 或门 3,都各需 3 小时行走,但尽头通往别处,最终将返回原地。矿工面前一片漆黑,每次都等可能地(且互不记住教训地)从三道门中任选一道。问他平均需要多少小时才能走出矿井?

设 \(T\) 为矿工走出矿井所需的总时间,\(E=E[T]\)。以第一次选的门 \(I\in\{1,2,3\}\) 为条件(各概率 \(1/3\)): \[ E[T\mid I=1]=2,\qquad E[T\mid I=2]=3+E,\qquad E[T\mid I=3]=3+E. \] 后两式的理由:走门 2 或门 3 花去 3 小时后回到原地,面对的仍是同样的三选一,剩余时间的期望与起初一模一样,仍为 \(E\)。由全期望公式(对离散变量 \(I\) 使用定理 1): \[ E=\frac13\cdot 2+\frac13\cdot(3+E)+\frac13\cdot(3+E)=\frac23+\frac23(3+E). \] 解此自引用方程:\(E-\frac23 E=\frac23+2=\frac83\),即 \(\frac13 E=\frac83\),得 \[ E=8 \text{(小时)}. \] 验算:矿工的每次"尝试"独立且等可能地花费 \(2,3,3\) 小时之一,单次尝试平均 \(\frac{2+3+3}{3}=\frac83\) 小时;尝试次数 \(N\) 服从成功概率 \(\frac13\) 的几何分布,\(E[N]=3\)(例 4)。用下节的随机和公式:\(E[T]=3\times\frac83=8\),一致。
虚线:回到原地,重新面对同样的三选一(剩余期望仍为 E) 矿工在原地 剩余时间期望 = E 门 1 P = 1/3 门 2 P = 1/3 门 3 P = 1/3 走门 1:2 小时后 直达出口,脱困结束 走门 2:3 小时后 返回原地,一切重来 走门 3:3 小时后 返回原地,一切重来 E = (1/3)×2 + (2/3)×(3 + E) 两边乘 3 得 3E = 8 + 2E,故 E = 8 小时
图 2:矿工问题的决策树。三条实线是第一次选门的三条等可能分支;虚线自环表示选到门 2 或门 3 时,3 小时后回到原点、面对完全相同的三选一(剩余期望仍为 \(E\))。对第一步取条件即得自引用方程 \(E=\frac13\cdot 2+\frac23(3+E)\),解得 \(E=8\) 小时。
例 4 几何分布期望的优雅推导

重复进行独立试验,每次成功概率为 \(p\),\(0<p<1\)。设 \(X\) 为直到首次成功所需的试验次数(几何分布)。用首步条件化证明 \(E[X]=\dfrac1p\)。

以第一次试验的结果为条件。若第一次成功(概率 \(p\)),则 \(X=1\);若第一次失败(概率 \(q=1-p\)),已消耗 1 次试验,且由独立性,剩余试验次数的分布与起初完全相同,期望仍为 \(E\)。于是 \[ E = p\cdot 1 + q\,(1+E) = p+q+qE = 1+qE, \] 移项得 \(pE=1\),即 \(E=\dfrac1p\)。例如掷骰子直到出现 6(\(p=1/6\)),平均需 \(6\) 次。第 4 章曾通过对 \(\sum_k k\,q^{k-1}p\) 逐项求导得到同一结果,而自引用方程仅用三行便完成了推导——这正是该技巧的典型威力。
注记 自引用方程的适用边界

技巧成立的关键是"失败后局面统计上复原":剩余过程的分布与原过程相同(如独立重复试验、矿工回到原地)。若失败会改变后续规则(例如矿工会记住走过的死门),自环便不复存在,方程 \(E=g(E)\) 也就不再成立——那时需另行建模。

4. 随机个随机变量之和

保险公司的总赔付是"随机多笔赔付"之和:赔案件数 \(N\) 本身是随机的,第 \(i\) 笔金额为 \(X_i\)。7.2 节的线性性只处理固定项数的和,这里的项数 \(N\) 却是随机变量——全期望公式恰好能对付这种随机和(random sum)。

定理 2 随机和的期望

设 \(N\) 为取非负整数值的随机变量,\(X_1,X_2,\dots\) 独立同分布且与 \(N\) 独立,\(E[N]\) 与 \(E[X]\) 均有限。则 \[ E\!\left[\sum_{i=1}^{N} X_i\right] = E[N]\,E[X]. \]

证明以 \(N\) 为条件。给定 \(N=n\) 时和式恰有固定项数 \(n\),由 7.2 节的线性性(无需各项独立): \[ E\!\left[\sum_{i=1}^{N}X_i\,\Big|\,N=n\right]=E[X_1+\cdots+X_n]=n\,E[X], \qquad\text{即}\quad E\!\left[\sum_{i=1}^{N}X_i\,\Big|\,N\right]=N\,E[X]. \] 再用全期望公式(定理 1),并把常数 \(E[X]\) 提出期望之外: \[ E\!\left[\sum_{i=1}^{N}X_i\right]=E\bigl[N\,E[X]\bigr]=E[N]\,E[X]. \]证毕。
例 5 商场一天的总营业额

某商场一天的顾客数 \(N\) 的均值为 \(10\)(例如泊松到达);每位顾客的消费额独立同分布,均值 \(30\) 元,且消费与顾客数相互独立。求一天总营业额 \(\sum_{i=1}^{N}X_i\) 的期望。

由定理 2, \[ E\!\left[\sum_{i=1}^{N}X_i\right]=E[N]\cdot E[X]=10\times 30=300 \text{(元)}. \] 不需要知道 \(N\) 的具体分布,也不需要各顾客消费额的完整分布——两个均值相乘即可。这正是"期望层面"计算的典型便利(与求和的完整分布相比)。
注记 Wald 等式提示(选读)

定理 2 中 "\(N\) 与诸 \(X_i\) 独立"可以放宽:若 \(N\) 是一个停时(stopping time)——是否在时刻 \(k\) 停止只依赖已观察到的 \(X_1,\dots,X_k\)(如"连续两次盈利即收手")——结论仍成立,这就是 Wald 等式(Wald's equation)。但若停止规则"偷看未来",或 \(N\) 与 \(X_i\) 通过第三方因素相关(如天气既让顾客变多又让客单价升高),则 \(E[N]E[X]\) 一般不再等于随机和的期望,需直接用全期望公式重新计算。

5. 选学:条件方差与全方差公式

与条件期望平行,条件分布的方差称为条件方差,它同样先按 \(Y\) 分层,再用全期望公式汇总,得到一个优美的方差分解。

定义 3 条件方差

\[ \operatorname{Var}(X\mid Y=y)=E\bigl[(X-E[X\mid Y=y])^2\,\big|\,Y=y\bigr], \qquad \operatorname{Var}(X\mid Y)=E\bigl[(X-E[X\mid Y])^2\,\big|\,Y\bigr]. \] 即以 \(E[X\mid Y]\) 为中心的条件二阶中心矩;\(\operatorname{Var}(X\mid Y)\) 同样是随机变量(\(Y\) 的函数)。

定理 3 全方差公式(law of total variance)

\[ \operatorname{Var}(X)=E\bigl[\operatorname{Var}(X\mid Y)\bigr]+\operatorname{Var}\bigl(E[X\mid Y]\bigr). \]

证明分别展开两项(利用方差等于二阶矩减均值平方,以及对 \(X^2\)、\((E[X\mid Y])^2\) 用定理 1): \[ E\bigl[\operatorname{Var}(X\mid Y)\bigr]=E\bigl[E[X^2\mid Y]\bigr]-E\bigl[(E[X\mid Y])^2\bigr]=E[X^2]-E\bigl[(E[X\mid Y])^2\bigr], \] \[ \operatorname{Var}\bigl(E[X\mid Y]\bigr)=E\bigl[(E[X\mid Y])^2\bigr]-\bigl(E[E[X\mid Y]]\bigr)^2=E\bigl[(E[X\mid Y])^2\bigr]-(E[X])^2. \] 两式相加,未知的交叉项 \(E[(E[X\mid Y])^2]\) 恰好抵消: \[ E\bigl[\operatorname{Var}(X\mid Y)\bigr]+\operatorname{Var}\bigl(E[X\mid Y]\bigr)=E[X^2]-(E[X])^2=\operatorname{Var}(X). \]证毕。

直观读法:总方差 = 组内方差的平均(\(Y\) 已知后仍剩下的波动)+ 组均值之间的方差(\(Y\) 的取值不同导致的中心漂移)。信息 \(Y\) 能"解释"掉的是第二项;\(Y\) 与 \(X\) 越相关,组均值散得越开,第二项越大。

例 6 两个供应商的元件寿命

某元件等可能来自两个供应商:来自供应商 1 时寿命均值为 \(2\)、方差为 \(1\);来自供应商 2 时寿命均值为 \(4\)、方差为 \(3\)(单位:千小时)。任取一件,用全方差公式求其寿命 \(X\) 的方差,并直接验证。

设 \(Y\) 为供应商编号(等概率 \(1/2\))。则 \(E[X\mid Y]\) 等可能取 \(2,4\),均值为 \(3\)、方差为 \(\frac{(2-3)^2+(4-3)^2}{2}=1\);\(\operatorname{Var}(X\mid Y)\) 等可能取 \(1,3\),均值为 \(2\)。由定理 3: \[ \operatorname{Var}(X)=\underbrace{2}_{\text{组内方差平均}}+\underbrace{1}_{\text{组间方差}}=3. \] 直接验证:\(E[X]=3\);\(E[X^2]=E\bigl[E[X^2\mid Y]\bigr]=\frac{(1+2^2)+(3+4^2)}{2}=\frac{5+19}{2}=12\),故 \(\operatorname{Var}(X)=12-3^2=3\),一致。

6. 本节小结

要点回顾
  • \(E[X\mid Y=y]\) 是 \(y\) 的函数(一个数);\(E[X\mid Y]=g(Y)\) 是随机变量,可继续对它取期望、求方差。
  • 全期望公式 \(E[X]=E[E[X\mid Y]]\):先按 \(Y\) 分组求组内平均,再按 \(P(Y=y)\)(或 \(f_Y(y)\))加权平均;证明的本质是交换求和(积分)次序。
  • 自引用方程:对"失败即原样重来"的过程,以第一步为条件得 \(E=g(E)\)——矿工问题 \(E=8\) 小时、几何分布 \(E=1/p\)。
  • 随机和:\(E\bigl[\sum_{i=1}^{N}X_i\bigr]=E[N]\,E[X]\)(\(N\) 与诸 \(X_i\) 独立;停时情形为 Wald 等式);商场例:\(10\times30=300\) 元。
  • (选学)全方差公式:\(\operatorname{Var}(X)=E[\operatorname{Var}(X\mid Y)]+\operatorname{Var}(E[X\mid Y])\),即"组内方差平均 + 组间方差"。
  • 条件期望不只是计算技巧:\(E[X\mid Y]\) 还是"用 \(Y\) 预测 \(X\)"的均方最优预测——这正是 7.5 节的主题。

练习

练习 7-4-1

重复掷一枚均匀骰子直到首次出现 6。设 \(X\) 为首次出现 6 之前"非 6 点"出现的次数。用自引用方程求 \(E[X]\)。

答案与提示

以第一掷为条件:第一掷是 6(概率 \(1/6\))时 \(X=0\);不是 6(概率 \(5/6\))时非 6 次数已累计 1,且剩余局面复原:\[ E=\frac16\cdot 0+\frac56(1+E) \;\Longrightarrow\; \frac16 E=\frac56 \;\Longrightarrow\; E=5. \]与几何分布对照:失败次数的均值 \(q/p=(5/6)/(1/6)=5\),加上最后一次成功共掷 \(5+1=6\) 次,与例 4 一致。

练习 7-4-2

掷两颗均匀骰子,\(X\)、\(Y\) 分别为第一、第二颗的点数。已知第一颗点数为 4,求点数和的条件期望 \(E[X+Y\mid X=4]\)。

答案与提示

由独立性与线性性,\(E[X+Y\mid X=4]=4+E[Y]=4+3.5=7.5\)。已知第一颗的信息只"锁定"了和式中的一项,另一项仍按自身均值贡献——条件期望保持线性。

练习 7-4-3

设 \(X\) 服从 \((0,1)\) 上的均匀分布;给定 \(X=x\) 时,\(Y\) 的条件分布是 \((0,x)\) 上的均匀分布。用全期望公式求 \(E[Y]\)。

答案与提示

先算组内平均 \(E[Y\mid X=x]=\dfrac{x}{2}\),再对 \(X\) 平均:\[ E[Y]=E\bigl[E[Y\mid X]\bigr]=E\!\left[\frac{X}{2}\right]=\frac14. \]直接积分 \(\int_0^1\!\int_0^x \frac{y}{x}\,dy\,dx\) 同样得 \(1/4\)。注意 \(E[Y]\neq E[X]/2\) 之类的"想当然"必须经过全期望公式才算数。

练习 7-4-4

设 \(P(X=0,Y=1)=P(X=1,Y=1)=P(X=2,Y=1)=\dfrac16\),\(P(X=4,Y=2)=P(X=6,Y=2)=\dfrac14\)。求 \(E[X\mid Y=y]\)(\(y=1,2\)),写出 \(E[X\mid Y]\) 的分布,并用两条路径验证 \(E[X]=3\)。

答案与提示

\(P(Y=1)=\frac12\),\(P(Y=2)=\frac12\)。组内平均:\(E[X\mid Y=1]=\frac{0+1+2}{3}=1\),\(E[X\mid Y=2]=\frac{4+6}{2}=5\)。故 \(E[X\mid Y]\) 以 \(\frac12\) 取 \(1\)、\(\frac12\) 取 \(5\)。路径一:\(E[E[X\mid Y]]=\frac12\times1+\frac12\times5=3\);路径二(直接按联合分布列):\(E[X]=\frac{0+1+2}{6}+\frac{4+6}{4}=\frac12+\frac52=3\)。一致。