Aufgaben:Aufgabe 4.1Z: Momentenberechnung: Unterschied zwischen den Versionen
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− | [[Datei:P_ID2863__Inf_Z_4_1.png|right|]] | + | [[Datei:P_ID2863__Inf_Z_4_1.png|right|frame|Exponentialverteilung (oben), Laplaceverteilung (unten)]] |
− | Die Grafik zeigt oben die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (WDF) der | + | Die Grafik zeigt oben die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion $\rm (WDF)$ der [[Stochastische_Signaltheorie/Exponentialverteilte_Zufallsgrößen|Exponentialverteilung]]: |
− | $$f_X(x) = \left\{ \begin{array}{c} A_{ X} \cdot {\rm | + | :$$f_X(x) = \left\{ \begin{array}{c} A_{ X} \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm}x} \\ A_{ X}/2 \\ 0 \\ \end{array} \right. \begin{array}{*{20}c} {\rm{f\ddot{u}r}} \hspace{0.1cm}x>0, \\ {\rm{f\ddot{u}r}} \hspace{0.1cm}x=0, \\ {\rm{f\ddot{u}r}} \hspace{0.1cm}x<0. \\ \end{array}$$ |
− | Darunter gezeichnet ist die WDF der | + | Darunter gezeichnet ist die WDF der [[Stochastische_Signaltheorie/Exponentialverteilte_Zufallsgrößen#Zweiseitige_Exponentialverteilung_.E2.80.93_Laplaceverteilung|Laplaceverteilung]], die für alle $y$–Werte wie folgt angegeben werden kann: |
− | $$f_Y(y) = A_{ Y} \cdot {\rm | + | :$$f_Y(y) = A_{ Y} \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm} |\hspace{0.03cm}y\hspace{0.03cm}|}\hspace{0.05cm}.$$ |
− | Die zwei wertkontinuierlichen Zufallsgrößen | + | |
− | + | Die zwei wertkontinuierlichen Zufallsgrößen $X$ und $Y$ sollen hinsichtlich der folgenden Kenngrößen verglichen werden: | |
− | + | *dem linearen Mittelwert $m_1$ (Moment erster Ordnung), | |
− | + | *dem Moment zweiter Ordnung ⇒ $m_2$, | |
− | + | *der Varianz $\sigma^2 = m_2 - m_1^2$ ⇒ Satz von Steiner, | |
− | + | *der Streuung $\sigma$. | |
− | $$\int \hspace{-0.01cm} x \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = \frac{{\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}}{(-\lambda)^2}\cdot(-\lambda \cdot x-1)\hspace{0.05cm}, $$ | + | |
− | $$\int \hspace{-0.01cm} x^2 \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\cdot | + | |
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+ | ''Hinweise:'' | ||
+ | *Die Aufgabe gehört zum Kapitel [[Informationstheorie/Differentielle_Entropie|Differentielle Entropie]]. | ||
+ | *Nützliche Hinweise zur Lösung dieser Aufgabe und weitere Informationen zu den wertkontinuierlichen Zufallsgrößen finden Sie im dritten Kapitel „Kontinuierliche Zufallsgrößen” des Buches [[Stochastische Signaltheorie]]. | ||
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+ | *Gegeben sind außerdem die beiden unbestimmten Integrale: | ||
+ | :$$\int \hspace{-0.01cm} x \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = \frac{{\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}}{(-\lambda)^2}\cdot(-\lambda \cdot x-1)\hspace{0.05cm}, $$ | ||
+ | :$$\int \hspace{-0.01cm} x^2 \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\cdot | ||
(\frac{x^2}{-\lambda} - \frac{2x}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda^3}) | (\frac{x^2}{-\lambda} - \frac{2x}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda^3}) | ||
\hspace{0.05cm}. $$ | \hspace{0.05cm}. $$ | ||
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===Fragebogen=== | ===Fragebogen=== | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
− | {Wie groß ist der Maximalwert | + | {Wie groß ist der Maximalwert $A_X$ der WDF $f_X(x)$? |
− | |type=" | + | |type="()"} |
− | - | + | - $A_X = \lambda/2$, |
− | + | + | + $A_X = \lambda$, |
− | - | + | - $A_X = 1/\lambda$. |
− | {Wie groß ist der Maximalwert | + | {Wie groß ist der Maximalwert $A_Y$ der WDF $f_Y(y)$? |
− | |type=" | + | |type="()"} |
− | + | + | + $A_Y = \lambda/2$, |
− | - | + | - $A_Y = \lambda$, |
− | - | + | - $A_Y = 1/\lambda$. |
− | {Gibt es ein Argument | + | {Gibt es ein Argument $z$, so dass $f_X(z) = f_Y(z)$ gilt? |
− | |type=" | + | |type="()"} |
+ Ja. | + Ja. | ||
- Nein. | - Nein. | ||
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{Welche Aussagen gelten für die Kenngrößen der Exponentialverteilung? | {Welche Aussagen gelten für die Kenngrößen der Exponentialverteilung? | ||
|type="[]"} | |type="[]"} | ||
− | + Der lineare Mittelwert ist | + | + Der lineare Mittelwert ist $m_1 = 1/\lambda$. |
− | + Der quadratische Mittelwert ist | + | + Der quadratische Mittelwert ist $m_2 = 2/\lambda^2$. |
− | + Die Varianz ist | + | + Die Varianz ist $\sigma^2 = 1/\lambda^2$. |
{Welche Aussagen gelten für die Kenngrößen der Laplaceverteilung? | {Welche Aussagen gelten für die Kenngrößen der Laplaceverteilung? | ||
|type="[]"} | |type="[]"} | ||
− | - Der lineare Mittelwert ist | + | - Der lineare Mittelwert ist $m_1 = 1/\lambda$. |
− | + Der quadratische Mittelwert ist | + | + Der quadratische Mittelwert ist $m_2 = 2/\lambda^2$. |
− | - Die Varianz ist | + | - Die Varianz ist $\sigma^2 = 1/\lambda^2$. |
− | {Mit welcher | + | {Mit welcher Wahrscheinlichkeit unterscheidet sich die Zufallsgröße $(X$ bzw. $Y)$ vom jeweiligen Mittelwert betragsmäßig um mehr als die Streuung $\sigma$? |
|type="{}"} | |type="{}"} | ||
− | $Exponential: | + | $\text{Exponential:}\; \;{\rm Pr}( |X - m_X| > \sigma_X) \ = \ $ { 0.135 3% } |
− | $Laplace: | + | $\text{Laplace:}\; \;{\rm Pr}( |Y - m_Y| > \sigma_Y) \ = \ $ { 0.243 3% } |
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===Musterlösung=== | ===Musterlösung=== | ||
{{ML-Kopf}} | {{ML-Kopf}} | ||
− | < | + | '''(1)''' Richtig ist der <u>Lösungsvorschlag 2</u>: |
− | $$A_{X} \cdot\int_{0}^{\infty} \hspace{-0.01cm} {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = A_{X} \cdot (-1/\lambda)\cdot\ | + | *Die Fläche unter der WDF muss immer $1$ sein. Daraus folgt für die Exponentialverteilung: |
+ | :$$A_{X} \cdot\int_{0}^{\infty} \hspace{-0.01cm} {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = A_{X} \cdot (-1/\lambda)\cdot\big [{\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\big ]_{0}^{\infty} = A_{X} \cdot (1/\lambda) \stackrel{!}{=} 1 | ||
\hspace{0.3cm} \Rightarrow\hspace{0.3cm} A_{X} = \lambda \hspace{0.05cm}. $$ | \hspace{0.3cm} \Rightarrow\hspace{0.3cm} A_{X} = \lambda \hspace{0.05cm}. $$ | ||
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− | < | + | '''(2)''' Richtig ist hier der <u>Lösungsvorschlag 1</u>: |
− | + | *Aus der Grafik auf der Angabenseite erkennt man, dass die Höhe $A_Y$ der Laplaceverteilung nur halb so groß ist wie das Maximum der Exponentialverteilung: | |
− | $$m_1 = \lambda \cdot\int_{0}^{\infty} \hspace{-0.01cm} x \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = \lambda \cdot \left [\frac{{\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}}{(-\lambda)^2}\cdot(-\lambda \cdot x-1)\right ]_{0}^{\infty}= {1}/{\lambda} \hspace{0.05cm},$$ | + | :$$A_Y = \lambda/2.$$ |
− | + | ||
− | $$m_2 = \lambda \cdot\int_{0}^{\infty} \hspace{-0.01cm} x^2 \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = \lambda \cdot\left [ {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\cdot | + | |
+ | |||
+ | '''(3)''' Richtig ist <u>JA</u>, obwohl für $z \ne 0$ stets $f_X(z) = f_Y(z)$ gilt. Betrachten wir nun den Sonderfall $z= 0$: | ||
+ | * Für die Laplaceverteilung gilt $f_Y(y = 0) = \lambda/2$. | ||
+ | * Bei der Exponentialverteilung unterscheiden sich der links- und der rechtsseitige Grenzwert für $x \to 0$. | ||
+ | *Der WDF–Wert an der Stelle $x= 0$ ist der Mittelwert dieser beiden Grenzwerte: | ||
+ | :$$f_X(0) = \frac{1}{2} \cdot \big [ 0 + \lambda \big] = \lambda/2 = f_Y(0)\hspace{0.05cm}.$$ | ||
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+ | '''(4)''' Richtig sind <u>alle Lösungsvorschläge</u>. | ||
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+ | Bei der Exponentialverteilung berechnet sich das Moment $k$–ter Ordnung allgemein zu | ||
+ | :$$m_k = \frac{k!}{\lambda^k} \hspace{0.3cm}\Rightarrow\hspace{0.3cm} m_1 = \frac{1}{\lambda}, \hspace{0.3cm} m_2 = \frac{2}{\lambda^2}, \hspace{0.3cm} m_3 = \frac{6}{\lambda^3}, \ \text{...}$$ | ||
+ | Somit erhält man für | ||
+ | * den linearen Mittelwert (Moment erster Ordnung): | ||
+ | :$$m_1 = \lambda \cdot\int_{0}^{\infty} \hspace{-0.01cm} x \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = \lambda \cdot \left [\frac{{\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}}{(-\lambda)^2}\cdot(-\lambda \cdot x-1)\right ]_{0}^{\infty}= {1}/{\lambda} \hspace{0.05cm},$$ | ||
+ | * den quadratischen Mittelwert (Moment zweiter Ordnung): | ||
+ | :$$m_2 = \lambda \cdot\int_{0}^{\infty} \hspace{-0.01cm} x^2 \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = \lambda \cdot\left [ {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\cdot | ||
(\frac{x^2}{-\lambda} - \frac{2x}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda^3}) | (\frac{x^2}{-\lambda} - \frac{2x}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda^3}) | ||
\right ]_{0}^{\infty} ={2}/{\lambda^2} \hspace{0.05cm}.$$ | \right ]_{0}^{\infty} ={2}/{\lambda^2} \hspace{0.05cm}.$$ | ||
Daraus ergibt sich mit dem Satz von Steiner für die Varianz der Exponentialverteilung: | Daraus ergibt sich mit dem Satz von Steiner für die Varianz der Exponentialverteilung: | ||
− | $$\sigma^2 = m_2 - m_1^2 = {2}/{\lambda^2} -{1}/{\lambda^2} = {1}/{\lambda^2} | + | :$$\sigma^2 = m_2 - m_1^2 = {2}/{\lambda^2} -{1}/{\lambda^2} = {1}/{\lambda^2} |
\hspace{0.3cm} \Rightarrow\hspace{0.3cm} | \hspace{0.3cm} \Rightarrow\hspace{0.3cm} | ||
\sigma = {1}/{\lambda}\hspace{0.05cm}.$$ | \sigma = {1}/{\lambda}\hspace{0.05cm}.$$ | ||
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− | $$m_2 = \frac{\lambda}{2} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \hspace{-0.01cm} y^2 \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}|y|}\hspace{0.1cm}{\rm d}y = \lambda \cdot\int_{0}^{\infty} \hspace{-0.01cm} y^2 \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}y}\hspace{0.1cm}{\rm d}y = {2}/{\lambda^2} \hspace{0.05cm}.$$ | + | |
− | Der Mittelwert der Laplaceverteilung ist | + | [[Datei:P_ID2864__Inf_Z_4_1f_neu.png|right|frame|Zur Verdeutlichung der Musterlösung zur Aufgabe '''(5)''']] |
− | $$\sigma^2 = m_2 - m_1^2 = {2}/{\lambda^2} - 0 ={2}/{\lambda^2} | + | '''(5)''' Richtig ist nur der <u>Lösungsvorschlag 2</u>: |
+ | *Der quadratische Mittelwert der Laplaceverteilung ist aufgrund der symmetrischen WDF genau so groß wie bei der Exponentialverteilung: | ||
+ | :$$m_2 = \frac{\lambda}{2} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \hspace{-0.01cm} y^2 \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}|y|}\hspace{0.1cm}{\rm d}y = \lambda \cdot\int_{0}^{\infty} \hspace{-0.01cm} y^2 \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}y}\hspace{0.1cm}{\rm d}y = {2}/{\lambda^2} \hspace{0.05cm}.$$ | ||
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+ | *Der Mittelwert der Laplaceverteilung ist dagegen $m_1 = 0$. | ||
+ | *Damit ist die Varianz der Laplaceverteilung doppelt so groß wie bei der Exponentialverteilung: | ||
+ | :$$\sigma^2 = m_2 - m_1^2 = {2}/{\lambda^2} - 0 ={2}/{\lambda^2} | ||
\hspace{0.3cm} \Rightarrow\hspace{0.3cm} | \hspace{0.3cm} \Rightarrow\hspace{0.3cm} | ||
\sigma = {\sqrt{2}}/{\lambda}\hspace{0.05cm}.$$ | \sigma = {\sqrt{2}}/{\lambda}\hspace{0.05cm}.$$ | ||
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− | $${\rm Pr}( |X - m_X| > \sigma_X) = | + | |
− | {\rm Pr}( X > 2/\lambda) | + | '''(6)''' Für die Exponentialverteilung ergibt sich entsprechend der oberen Grafik mit $m_X = \sigma_X = 1/\lambda$: |
− | = | + | :$${\rm Pr}( |X - m_X| > \sigma_X) \hspace{-0.05cm} = \hspace{-0.05cm} |
+ | {\rm Pr}( X > 2/\lambda) | ||
+ | \hspace{-0.05cm} = \hspace{-0.05cm} \lambda \cdot\int_{2/\lambda}^{\infty} \hspace{-0.08cm} {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = | ||
-\left [ {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x} | -\left [ {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x} | ||
− | \right ]_{2/\lambda}^{\infty} | + | \right ]_{2/\lambda}^{\infty} |
− | = {\rm e}^{-2} \hspace{0.15cm}\underline {\approx 0.135 | + | = {\rm e}^{-2} \hspace{0.15cm}\underline {\approx 0.135}.$$ |
− | Für die Laplaceverteilung (untere Grafik) erhält man mit | + | Für die Laplaceverteilung (untere Grafik) erhält man mit $m_Y = 0$ und $\sigma_Y = \sqrt{2}/\lambda$: |
− | $${\rm Pr}( |Y - m_Y| > \sigma_Y) = | + | :$${\rm Pr}( |Y - m_Y| > \sigma_Y) = |
− | 2 \cdot {\rm Pr}( Y > \sqrt{2}/\lambda) | + | 2 \cdot {\rm Pr}( Y > \sqrt{2}/\lambda) |
− | = 2 \cdot \frac{\lambda}{2} \cdot\int_{\sqrt{2}/\lambda}^{\infty} \hspace{-0.01cm} {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = | + | = 2 \cdot \frac{\lambda}{2} \cdot\int_{\sqrt{2}/\lambda}^{\infty} \hspace{-0.01cm} {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x $$ |
+ | :$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}{\rm Pr}( |Y - m_Y| > \sigma_Y) = | ||
\left [ {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x} | \left [ {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x} | ||
− | \right ]_{\sqrt{2}/\lambda}^{\infty} | + | \right ]_{\sqrt{2}/\lambda}^{\infty} |
= - {\rm e}^{-\sqrt{2}} \hspace{0.15cm}\underline {\approx 0.243}\hspace{0.05cm}.$$ | = - {\rm e}^{-\sqrt{2}} \hspace{0.15cm}\underline {\approx 0.243}\hspace{0.05cm}.$$ | ||
− | Ein Vergleich der schraffierten Flächen in nebenstehender Grafik bestätigt das Ergebnis qualitativ: Die blauen Flächen sind zusammen etwas größer als die rote Fläche. | + | Ein Vergleich der schraffierten Flächen in nebenstehender Grafik bestätigt das Ergebnis qualitativ: <br> ⇒ Die blauen Flächen sind zusammen etwas größer als die rote Fläche. |
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Aktuelle Version vom 24. September 2021, 16:41 Uhr
Die Grafik zeigt oben die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion $\rm (WDF)$ der Exponentialverteilung:
- $$f_X(x) = \left\{ \begin{array}{c} A_{ X} \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm}x} \\ A_{ X}/2 \\ 0 \\ \end{array} \right. \begin{array}{*{20}c} {\rm{f\ddot{u}r}} \hspace{0.1cm}x>0, \\ {\rm{f\ddot{u}r}} \hspace{0.1cm}x=0, \\ {\rm{f\ddot{u}r}} \hspace{0.1cm}x<0. \\ \end{array}$$
Darunter gezeichnet ist die WDF der Laplaceverteilung, die für alle $y$–Werte wie folgt angegeben werden kann:
- $$f_Y(y) = A_{ Y} \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm} |\hspace{0.03cm}y\hspace{0.03cm}|}\hspace{0.05cm}.$$
Die zwei wertkontinuierlichen Zufallsgrößen $X$ und $Y$ sollen hinsichtlich der folgenden Kenngrößen verglichen werden:
- dem linearen Mittelwert $m_1$ (Moment erster Ordnung),
- dem Moment zweiter Ordnung ⇒ $m_2$,
- der Varianz $\sigma^2 = m_2 - m_1^2$ ⇒ Satz von Steiner,
- der Streuung $\sigma$.
Hinweise:
- Die Aufgabe gehört zum Kapitel Differentielle Entropie.
- Nützliche Hinweise zur Lösung dieser Aufgabe und weitere Informationen zu den wertkontinuierlichen Zufallsgrößen finden Sie im dritten Kapitel „Kontinuierliche Zufallsgrößen” des Buches Stochastische Signaltheorie.
- Gegeben sind außerdem die beiden unbestimmten Integrale:
- $$\int \hspace{-0.01cm} x \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = \frac{{\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}}{(-\lambda)^2}\cdot(-\lambda \cdot x-1)\hspace{0.05cm}, $$
- $$\int \hspace{-0.01cm} x^2 \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\cdot (\frac{x^2}{-\lambda} - \frac{2x}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda^3}) \hspace{0.05cm}. $$
Fragebogen
Musterlösung
- Die Fläche unter der WDF muss immer $1$ sein. Daraus folgt für die Exponentialverteilung:
- $$A_{X} \cdot\int_{0}^{\infty} \hspace{-0.01cm} {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = A_{X} \cdot (-1/\lambda)\cdot\big [{\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\big ]_{0}^{\infty} = A_{X} \cdot (1/\lambda) \stackrel{!}{=} 1 \hspace{0.3cm} \Rightarrow\hspace{0.3cm} A_{X} = \lambda \hspace{0.05cm}. $$
(2) Richtig ist hier der Lösungsvorschlag 1:
- Aus der Grafik auf der Angabenseite erkennt man, dass die Höhe $A_Y$ der Laplaceverteilung nur halb so groß ist wie das Maximum der Exponentialverteilung:
- $$A_Y = \lambda/2.$$
(3) Richtig ist JA, obwohl für $z \ne 0$ stets $f_X(z) = f_Y(z)$ gilt. Betrachten wir nun den Sonderfall $z= 0$:
- Für die Laplaceverteilung gilt $f_Y(y = 0) = \lambda/2$.
- Bei der Exponentialverteilung unterscheiden sich der links- und der rechtsseitige Grenzwert für $x \to 0$.
- Der WDF–Wert an der Stelle $x= 0$ ist der Mittelwert dieser beiden Grenzwerte:
- $$f_X(0) = \frac{1}{2} \cdot \big [ 0 + \lambda \big] = \lambda/2 = f_Y(0)\hspace{0.05cm}.$$
(4) Richtig sind alle Lösungsvorschläge.
Bei der Exponentialverteilung berechnet sich das Moment $k$–ter Ordnung allgemein zu
- $$m_k = \frac{k!}{\lambda^k} \hspace{0.3cm}\Rightarrow\hspace{0.3cm} m_1 = \frac{1}{\lambda}, \hspace{0.3cm} m_2 = \frac{2}{\lambda^2}, \hspace{0.3cm} m_3 = \frac{6}{\lambda^3}, \ \text{...}$$
Somit erhält man für
- den linearen Mittelwert (Moment erster Ordnung):
- $$m_1 = \lambda \cdot\int_{0}^{\infty} \hspace{-0.01cm} x \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = \lambda \cdot \left [\frac{{\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}}{(-\lambda)^2}\cdot(-\lambda \cdot x-1)\right ]_{0}^{\infty}= {1}/{\lambda} \hspace{0.05cm},$$
- den quadratischen Mittelwert (Moment zweiter Ordnung):
- $$m_2 = \lambda \cdot\int_{0}^{\infty} \hspace{-0.01cm} x^2 \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = \lambda \cdot\left [ {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\cdot (\frac{x^2}{-\lambda} - \frac{2x}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda^3}) \right ]_{0}^{\infty} ={2}/{\lambda^2} \hspace{0.05cm}.$$
Daraus ergibt sich mit dem Satz von Steiner für die Varianz der Exponentialverteilung:
- $$\sigma^2 = m_2 - m_1^2 = {2}/{\lambda^2} -{1}/{\lambda^2} = {1}/{\lambda^2} \hspace{0.3cm} \Rightarrow\hspace{0.3cm} \sigma = {1}/{\lambda}\hspace{0.05cm}.$$
(5) Richtig ist nur der Lösungsvorschlag 2:
- Der quadratische Mittelwert der Laplaceverteilung ist aufgrund der symmetrischen WDF genau so groß wie bei der Exponentialverteilung:
- $$m_2 = \frac{\lambda}{2} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \hspace{-0.01cm} y^2 \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}|y|}\hspace{0.1cm}{\rm d}y = \lambda \cdot\int_{0}^{\infty} \hspace{-0.01cm} y^2 \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}y}\hspace{0.1cm}{\rm d}y = {2}/{\lambda^2} \hspace{0.05cm}.$$
- Der Mittelwert der Laplaceverteilung ist dagegen $m_1 = 0$.
- Damit ist die Varianz der Laplaceverteilung doppelt so groß wie bei der Exponentialverteilung:
- $$\sigma^2 = m_2 - m_1^2 = {2}/{\lambda^2} - 0 ={2}/{\lambda^2} \hspace{0.3cm} \Rightarrow\hspace{0.3cm} \sigma = {\sqrt{2}}/{\lambda}\hspace{0.05cm}.$$
(6) Für die Exponentialverteilung ergibt sich entsprechend der oberen Grafik mit $m_X = \sigma_X = 1/\lambda$:
- $${\rm Pr}( |X - m_X| > \sigma_X) \hspace{-0.05cm} = \hspace{-0.05cm} {\rm Pr}( X > 2/\lambda) \hspace{-0.05cm} = \hspace{-0.05cm} \lambda \cdot\int_{2/\lambda}^{\infty} \hspace{-0.08cm} {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x = -\left [ {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x} \right ]_{2/\lambda}^{\infty} = {\rm e}^{-2} \hspace{0.15cm}\underline {\approx 0.135}.$$
Für die Laplaceverteilung (untere Grafik) erhält man mit $m_Y = 0$ und $\sigma_Y = \sqrt{2}/\lambda$:
- $${\rm Pr}( |Y - m_Y| > \sigma_Y) = 2 \cdot {\rm Pr}( Y > \sqrt{2}/\lambda) = 2 \cdot \frac{\lambda}{2} \cdot\int_{\sqrt{2}/\lambda}^{\infty} \hspace{-0.01cm} {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x $$
- $$\Rightarrow \hspace{0.3cm}{\rm Pr}( |Y - m_Y| > \sigma_Y) = \left [ {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x} \right ]_{\sqrt{2}/\lambda}^{\infty} = - {\rm e}^{-\sqrt{2}} \hspace{0.15cm}\underline {\approx 0.243}\hspace{0.05cm}.$$
Ein Vergleich der schraffierten Flächen in nebenstehender Grafik bestätigt das Ergebnis qualitativ:
⇒ Die blauen Flächen sind zusammen etwas größer als die rote Fläche.