Aufgaben:Aufgabe 2.5Z: Blumenwiese: Unterschied zwischen den Versionen
K (Textersetzung - „*Sollte die Eingabe des Zahlenwertes „0” erforderlich sein, so geben Sie bitte „0.” ein.“ durch „ “) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
}} | }} | ||
− | [[Datei:P_ID124__Sto_Z_2_5.gif|right|Blumenwiese | + | [[Datei:P_ID124__Sto_Z_2_5.gif|right|frame|Blumenwiese – ein weiteres <br>Beispiel der Poissonverteilung]] |
Ein Bauer freut sich über die Blütenpracht auf seinem Grund und möchte wissen, wie viele Löwenzahn gerade auf seiner Wiese blühen. | Ein Bauer freut sich über die Blütenpracht auf seinem Grund und möchte wissen, wie viele Löwenzahn gerade auf seiner Wiese blühen. | ||
− | *Er weiß, dass die Wiese eine Fläche von 5000 Quadratmeter hat und außerdem weiß er noch von der Landwirtschaftsschule, dass die Anzahl der Blumen in einem kleinen Gebiet stets ''poissonverteilt'' ist. | + | *Er weiß, dass die Wiese eine Fläche von $5000$ Quadratmeter hat und außerdem weiß er noch von der Landwirtschaftsschule, dass die Anzahl der Blumen in einem kleinen Gebiet stets ''poissonverteilt'' ist. |
− | *Er steckt über der gesamten Wiese – zufällig verteilt – zehn Quadrate mit einer jeweiligen Kantenlänge von 25 cm ab und zählt in jedem dieser Quadrate die Blumen. Dabei kommt er zu folgendem Ergebnis: | + | *Er steckt über der gesamten Wiese – zufällig verteilt – zehn Quadrate mit einer jeweiligen Kantenlänge von $\text{25 cm}$ ab und zählt in jedem dieser Quadrate die Blumen. Dabei kommt er zu folgendem Ergebnis: |
− | :$$\rm 3, 4, 1, 5, 0, 3, 2, 4, 2, 6.$$ | + | ::$$\rm 3, \ 4, \ 1, \ 5, \ 0, \ 3, \ 2, \ 4, \ 2, \ 6.$$ |
+ | |||
+ | Betrachten Sie diese Zahlenwerte als zufällige Ergebnisse der diskreten Zufallsgröße $z$. | ||
+ | |||
+ | Es ist offensichtlich, dass die Stichprobenmenge mit $10$ sehr klein ist, aber – soviel sei verraten – der Bauer hat Glück. Überlegen Sie sich zunächst, wie Sie zur Lösung dieser Aufgabe vorgehen würden, und beantworten Sie dann die folgenden Fragen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
''Hinweise:'' | ''Hinweise:'' | ||
− | *Die Aufgabe gehört zum Kapitel [[Stochastische_Signaltheorie/Poissonverteilung|Poissonverteilung]]. | + | *Die Aufgabe gehört zum Kapitel [[Stochastische_Signaltheorie/Poissonverteilung|Poissonverteilung]]. |
− | *Bezug genommen wird | + | *Bezug genommen wird auch auf das Kapitel [[Stochastische_Signaltheorie/Momente_einer_diskreten_Zufallsgröße|Momente einer diskreten Zufallsgröße]]. |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Zeile 23: | Zeile 32: | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
− | {Ermitteln Sie den Mittelwert von $z$, das heißt die mittlere Anzahl der in den zehn Quadraten abgezählten Blumen. | + | {Ermitteln Sie den Mittelwert von $z$, das heißt die mittlere Anzahl der in den zehn Quadraten abgezählten Blumen. |
|type="{}"} | |type="{}"} | ||
$m_z \ =$ { 3 3% } | $m_z \ =$ { 3 3% } | ||
− | {Bestimmen Sie die Streuung der Zufallsgröße $z$. | + | {Bestimmen Sie die Streuung der Zufallsgröße $z$. |
|type="{}"} | |type="{}"} | ||
− | $\sigma_z\ =$ { 1.732 3% } | + | $\sigma_z\ = \ $ { 1.732 3% } |
Zeile 36: | Zeile 45: | ||
|type="[]"} | |type="[]"} | ||
+ Eigentlich müsste man deutlich mehr als zehn Zufallszahlen (Quadrate) zur Momentenberechnung heranziehen. | + Eigentlich müsste man deutlich mehr als zehn Zufallszahlen (Quadrate) zur Momentenberechnung heranziehen. | ||
− | + Die Zufallsgröße $z$ ist tatsächlich poissonverteilt. | + | + Die Zufallsgröße $z$ ist tatsächlich poissonverteilt. |
− | - Die Rate $\lambda$ der Poissonverteilung ist gleich der Streuung $\sigma_z$. | + | - Die Rate $\lambda$ der Poissonverteilung ist gleich der Streuung $\sigma_z$. |
− | + Die Rate $\lambda$ der Poissonverteilung ist gleich dem Mittelwert $m_z$. | + | + Die Rate $\lambda$ der Poissonverteilung ist gleich dem Mittelwert $m_z$. |
− | {Sagen Sie die Gesamtzahl $B$ aller Blumen auf der Wiese voraus. | + | {Sagen Sie die Gesamtzahl $B$ aller Blumen auf der Wiese voraus. |
|type="{}"} | |type="{}"} | ||
− | $B\ =$ { | + | $B\ = \ $ { 240 3% } $\ \text{Tausend}$ |
{Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für ein Quadrat ganz ohne Blumen? | {Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für ein Quadrat ganz ohne Blumen? | ||
|type="{}"} | |type="{}"} | ||
− | ${\rm Pr}(z = 0) \ =$ { 5 3% } $\ \%$ | + | ${\rm Pr}(z = 0) \ = \ $ { 5 3% } $\ \%$ |
Zeile 56: | Zeile 65: | ||
===Musterlösung=== | ===Musterlösung=== | ||
{{ML-Kopf}} | {{ML-Kopf}} | ||
− | '''(1)''' Der lineare Mittelwert dieser | + | '''(1)''' Der lineare Mittelwert dieser zehn Zahlen ergibt $\underline{m_z = 3}$. |
+ | |||
+ | |||
+ | '''(2)''' Für den quadratischen Mittelwert der Zufallsgröße $z$ gilt entsprechend: | ||
+ | :$$m_{\rm 2\it z}=\frac{1}{10}\cdot (0^2+1^2+ 2\cdot 2^2+ 2\cdot 3^2+2\cdot 4^2+ 5^2+6^2)=12.$$ | ||
+ | |||
+ | *Die Varianz ist nach dem Satz von Steiner somit gleich | ||
+ | :$$\sigma_z^2 =12 -3^2 = 3$$ | ||
+ | :und dementsprechend die Streuung | ||
+ | :$$\underline{\sigma_z \approx 1.732}.$$ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
'''(3)''' Richtig sind die <u>Lösungsvorschläge 1, 2 und 4</u>: | '''(3)''' Richtig sind die <u>Lösungsvorschläge 1, 2 und 4</u>: | ||
− | *Mittelwert und Streuung stimmen hier überein. Dies ist ein Indiz für die Poissonverteilung mit der Rate $\lambda = 3$ (gleich dem Mittelwert und gleich der Varianz, nicht gleich der Streuung). | + | *Mittelwert und Streuung stimmen hier überein. Dies ist ein Indiz für die Poissonverteilung mit der Rate $\lambda = 3$ (gleich dem Mittelwert und gleich der Varianz, nicht gleich der Streuung). |
*Natürlich ist es fragwürdig, diese Aussage auf der Basis von nur zehn Werten zu treffen. Bei den Momenten ist eine geringere Stichprobenanzahl aber weniger gravierend als beispielsweise bei den Wahrscheinlichkeiten. | *Natürlich ist es fragwürdig, diese Aussage auf der Basis von nur zehn Werten zu treffen. Bei den Momenten ist eine geringere Stichprobenanzahl aber weniger gravierend als beispielsweise bei den Wahrscheinlichkeiten. | ||
− | '''(4)''' Insgesamt gibt es 80000 solcher Quadrate mit jeweils | + | |
+ | '''(4)''' Insgesamt gibt es $80000$ solcher Quadrate mit jeweils drei Blumen im Mittel. | ||
+ | *Dies lässt auf insgesamt $\underline{B = 240}$ Tausend Blumen schließen. | ||
+ | |||
+ | |||
'''(5)''' Diese Wahrscheinlichkeit ergibt sich gemäß der Poissonverteilung zu | '''(5)''' Diese Wahrscheinlichkeit ergibt sich gemäß der Poissonverteilung zu | ||
− | $${\rm Pr}(z = 0) = \frac{3^0}{0!} \cdot{\rm e}^{-3}\hspace{0.15cm}\underline{\approx 5\%}.$$ | + | :$${\rm Pr}(z = 0) = \frac{3^0}{0!} \cdot{\rm e}^{-3}\hspace{0.15cm}\underline{\approx 5\%}.$$ |
− | Die dieser Aufgabe zugrunde gelegte kleine Stichprobenmenge $N = 10$ hätte allerdings auf die Wahrscheinlichkeit ${\rm Pr}(z = 0) = { 10\%}$ hingedeutet, da nur in einem einzigen Quadrat keine einzige Blume gezählt wurde. | + | *Die dieser Aufgabe zugrunde gelegte kleine Stichprobenmenge $N = 10$ hätte allerdings auf die Wahrscheinlichkeit ${\rm Pr}(z = 0) = { 10\%}$ hingedeutet, da nur in einem einzigen Quadrat keine einzige Blume gezählt wurde. |
{{ML-Fuß}} | {{ML-Fuß}} | ||
Aktuelle Version vom 13. November 2019, 15:44 Uhr
Ein Bauer freut sich über die Blütenpracht auf seinem Grund und möchte wissen, wie viele Löwenzahn gerade auf seiner Wiese blühen.
- Er weiß, dass die Wiese eine Fläche von $5000$ Quadratmeter hat und außerdem weiß er noch von der Landwirtschaftsschule, dass die Anzahl der Blumen in einem kleinen Gebiet stets poissonverteilt ist.
- Er steckt über der gesamten Wiese – zufällig verteilt – zehn Quadrate mit einer jeweiligen Kantenlänge von $\text{25 cm}$ ab und zählt in jedem dieser Quadrate die Blumen. Dabei kommt er zu folgendem Ergebnis:
- $$\rm 3, \ 4, \ 1, \ 5, \ 0, \ 3, \ 2, \ 4, \ 2, \ 6.$$
Betrachten Sie diese Zahlenwerte als zufällige Ergebnisse der diskreten Zufallsgröße $z$.
Es ist offensichtlich, dass die Stichprobenmenge mit $10$ sehr klein ist, aber – soviel sei verraten – der Bauer hat Glück. Überlegen Sie sich zunächst, wie Sie zur Lösung dieser Aufgabe vorgehen würden, und beantworten Sie dann die folgenden Fragen.
Hinweise:
- Die Aufgabe gehört zum Kapitel Poissonverteilung.
- Bezug genommen wird auch auf das Kapitel Momente einer diskreten Zufallsgröße.
Fragebogen
Musterlösung
(2) Für den quadratischen Mittelwert der Zufallsgröße $z$ gilt entsprechend:
- $$m_{\rm 2\it z}=\frac{1}{10}\cdot (0^2+1^2+ 2\cdot 2^2+ 2\cdot 3^2+2\cdot 4^2+ 5^2+6^2)=12.$$
- Die Varianz ist nach dem Satz von Steiner somit gleich
- $$\sigma_z^2 =12 -3^2 = 3$$
- und dementsprechend die Streuung
- $$\underline{\sigma_z \approx 1.732}.$$
(3) Richtig sind die Lösungsvorschläge 1, 2 und 4:
- Mittelwert und Streuung stimmen hier überein. Dies ist ein Indiz für die Poissonverteilung mit der Rate $\lambda = 3$ (gleich dem Mittelwert und gleich der Varianz, nicht gleich der Streuung).
- Natürlich ist es fragwürdig, diese Aussage auf der Basis von nur zehn Werten zu treffen. Bei den Momenten ist eine geringere Stichprobenanzahl aber weniger gravierend als beispielsweise bei den Wahrscheinlichkeiten.
(4) Insgesamt gibt es $80000$ solcher Quadrate mit jeweils drei Blumen im Mittel.
- Dies lässt auf insgesamt $\underline{B = 240}$ Tausend Blumen schließen.
(5) Diese Wahrscheinlichkeit ergibt sich gemäß der Poissonverteilung zu
- $${\rm Pr}(z = 0) = \frac{3^0}{0!} \cdot{\rm e}^{-3}\hspace{0.15cm}\underline{\approx 5\%}.$$
- Die dieser Aufgabe zugrunde gelegte kleine Stichprobenmenge $N = 10$ hätte allerdings auf die Wahrscheinlichkeit ${\rm Pr}(z = 0) = { 10\%}$ hingedeutet, da nur in einem einzigen Quadrat keine einzige Blume gezählt wurde.