Aufgaben:Aufgabe 4.1: Dreieckiges (x, y)-Gebiet: Unterschied zwischen den Versionen
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:$$f_{xy}(x,y) = A .$$ | :$$f_{xy}(x,y) = A .$$ | ||
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− | {Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass $x$ größer als $y$ ist. | + | {Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass $x$ größer als $y$ ist. |
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${\rm Pr}(x > y) \ = \ $ { 0.25 3% } | ${\rm Pr}(x > y) \ = \ $ { 0.25 3% } | ||
− | {Ermitteln Sie die Rand–WDF $f_x(x)$. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass $x$ größer oder gleich $2$ ist. <br>Überprüfen Sie den Wert anhand der 2D–WDF. | + | {Ermitteln Sie die Rand–WDF $f_x(x)$. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass $x$ größer oder gleich $2$ ist. <br>Überprüfen Sie den Wert anhand der 2D–WDF. |
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${\rm Pr}(x ≥ 2)\ = \ $ { 0.75 3% } | ${\rm Pr}(x ≥ 2)\ = \ $ { 0.75 3% } | ||
− | {Ermitteln Sie die Rand–WDF $f_y(y)$. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass $y$ größer oder gleich $3$ ist. <br>Überprüfen Sie den Wert anhand der 2D–WDF. | + | {Ermitteln Sie die Rand–WDF $f_y(y)$. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass $y$ größer oder gleich $3$ ist. <br>Überprüfen Sie den Wert anhand der 2D–WDF. |
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${\rm Pr}(y ≥ 3)\ = \ $ { 0.5 3% } | ${\rm Pr}(y ≥ 3)\ = \ $ { 0.5 3% } | ||
− | {Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsgröße $x$ größer oder gleich $2$ und gleichzeitig die Zufallsgröße $y$ größer oder gleich $3$ ist? | + | {Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsgröße $x$ größer oder gleich $2$ und gleichzeitig die Zufallsgröße $y$ größer oder gleich $3$ ist? |
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${\rm Pr}\big[(x ≥ 2) ∩ (y ≥ 3)\big]\ = \ $ { 0.5 3% } | ${\rm Pr}\big[(x ≥ 2) ∩ (y ≥ 3)\big]\ = \ $ { 0.5 3% } | ||
− | {Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass $x$ größer oder gleich $2$ ist, unter der Bedingung, dass $y \ge 3$ gilt? | + | {Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass $x$ größer oder gleich $2$ ist, unter der Bedingung, dass $y \ge 3$ gilt? |
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${\rm Pr}\big[x ≥ 2\hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm} y ≥ 3\big]\ = \ $ { 1 3% } | ${\rm Pr}\big[x ≥ 2\hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm} y ≥ 3\big]\ = \ $ { 1 3% } | ||
− | {Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass $y \ge 3$ ist, unter der Bedingung, dass $x \ge 2$ gilt? | + | {Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass $y \ge 3$ ist, unter der Bedingung, dass $x \ge 2$ gilt? |
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${\rm Pr}\big[y ≥ 3\hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm} x ≥ 2\big]\ = \ $ { 0.667 3% } | ${\rm Pr}\big[y ≥ 3\hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm} x ≥ 2\big]\ = \ $ { 0.667 3% } | ||
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− | '''(1)''' Das Volumen unter der zweidimensionalen WDF ist definitionsgemäß gleich $1$: | + | '''(1)''' Das Volumen unter der zweidimensionalen WDF ist definitionsgemäß gleich $1$: |
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:$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f_{xy}(x,y)\, {\rm d}x\, {\rm d}y=1.$$ | :$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f_{xy}(x,y)\, {\rm d}x\, {\rm d}y=1.$$ | ||
− | Die Dreiecksfläche ist $D = 0.5 \cdot 2 \cdot 4 = 4$. Da in diesem Definitionsgebiet die WDF konstant gleich $A$ ist, erhält man $A= 1/D\hspace{0.15cm}\underline{= 0.25}$ | + | *Die Dreiecksfläche ist $D = 0.5 \cdot 2 \cdot 4 = 4$. |
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− | + | '''(2)''' Zur Lösung gehen wir von nebenstehender Skizze aus. | |
− | '''(2)''' Zur Lösung gehen wir von nebenstehender Skizze aus. Das Gebiet $x>y$ liegt rechts von der Winkelhalbierenden $x=y$ und ist grün markiert. | + | *Das Gebiet $x>y$ liegt rechts von der Winkelhalbierenden $x=y$ und ist grün markiert. |
+ | *Diese grüne Dreiecksfläche ist $D_{\rm (2)} = 0.5 \cdot 1 \cdot 2 = 1 $, also genau ein Viertel der Gesamtfläche $D$ des Definitionsgebietes. Daraus folgt ${\rm Pr}(x > y)\hspace{0.15cm}\underline{= 0.25}$. | ||
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− | '''(3)''' Für die gesuchte Rand& | + | '''(3)''' Für die gesuchte Rand–WDF gilt in diesem Fall: |
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:$$f_x(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_{xy}(x,y)\, {\rm d}y=A\cdot B_y (x).$$ | :$$f_x(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_{xy}(x,y)\, {\rm d}y=A\cdot B_y (x).$$ | ||
− | Hierbei bezeichnet $B_y(x)$ die Breite des Gebietes $f_{xy} \ne 0$ in $y$ | + | *Hierbei bezeichnet $B_y(x)$ die Breite des Gebietes $f_{xy} \ne 0$ in $y$–Richtung beim betrachteten $x$–Wert. |
− | + | *Es gilt: $B_y(x) = x/2$. Mit $A = 0.25$ folgt $f_{x}(x) = x/8$ für den Bereich $ 0 \le x \le 4$. | |
− | + | *Die gesuchte Wahrscheinlichkeit entspricht der schraffierten Fläche in nebenstehender Skizze. Man erhält: | |
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− | Die gesuchte Wahrscheinlichkeit entspricht der schraffierten Fläche in | ||
:$$\rm Pr(\it x\ge \rm 2) = \rm 1-\rm Pr(\it x < \rm 2) = \rm 1-\frac{1}{2}\cdot2\cdot 0.25\hspace{0.15cm}\underline{ =0.75}. $$ | :$$\rm Pr(\it x\ge \rm 2) = \rm 1-\rm Pr(\it x < \rm 2) = \rm 1-\frac{1}{2}\cdot2\cdot 0.25\hspace{0.15cm}\underline{ =0.75}. $$ | ||
− | Zum gleichen Ergebnis gelangt man anhand der 2D | + | *Zum gleichen Ergebnis gelangt man anhand der 2D–WDF: Rechts von $x = 2$ liegt $3/4$ des gesamten Definitionsgebiets. |
− | Rechts von $x = 2$ liegt $3/4$ des gesamten Definitionsgebiets. | ||
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− | [[Datei:P_ID221__Sto_A_4_1_d.png|right|frame|Rand–WDF bezüglich $y$]] | + | [[Datei:P_ID221__Sto_A_4_1_d.png|right|frame|Rand–WDF bezüglich $y$]] |
− | '''(4)''' Analog der Musterlösung | + | '''(4)''' Analog der Musterlösung zur Teilaufgabe '''(3)''' gilt: |
:$$f_y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_{xy}(x,y)\, {\rm d}x=A\cdot B_x (y).$$ | :$$f_y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_{xy}(x,y)\, {\rm d}x=A\cdot B_x (y).$$ | ||
− | *Die Ausbreitung des WDF | + | *Die Ausbreitung des WDF–Gebietes in $x$–Richtung ist für $y \le 1$ und $y \ge 5$ jeweils Null. |
− | *Das Maximum liegt bei $y=3$ und ergibt $B_x(y=3) = 2$. | + | *Das Maximum liegt bei $y=3$ und ergibt $B_x(y=3) = 2$. |
− | *Dazwischen ist die Zu– und Abnahme von $B_x(y)$ linear und es ergibt sich eine dreieckförmige WDF. | + | *Dazwischen ist die Zu– und Abnahme von $B_x(y)$ linear und es ergibt sich eine dreieckförmige WDF. |
− | *Die Wahrscheinlichkeit, dass $y \ge 3$ ist, entspricht der grün schraffierten Fläche in | + | *Die Wahrscheinlichkeit, dass $y \ge 3$ ist, entspricht der grün schraffierten Fläche in nebenstehender Skizze. |
+ | * Aufgrund der Symmetrie erhält man: | ||
:$${\rm Pr}(y ≥ 3)\hspace{0.15cm}\underline{ =0.5}. $$ | :$${\rm Pr}(y ≥ 3)\hspace{0.15cm}\underline{ =0.5}. $$ | ||
− | Zum gleichen Ergebnis kommt man anhand der 2D–WDF: Oberhalb der Horizontalen $y= 3$ liegt die Hälfte des gesamten Definitionsgebietes. | + | Zum gleichen Ergebnis kommt man anhand der 2D–WDF: Oberhalb der Horizontalen $y= 3$ liegt die Hälfte des gesamten Definitionsgebietes. |
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− | [[Datei:P_ID222__Sto_A_4_1_e.png|right|frame|Zur Teilaufgabe '''(5)''']] | + | [[Datei:P_ID222__Sto_A_4_1_e.png|right|frame|Zur Teilaufgabe '''(5)''']] |
− | '''(5)''' Wenn $y \ge 3$ ist (rot hinterlegtes Dreieck $D$ | + | '''(5)''' Wenn $y \ge 3$ ist $($rot hinterlegtes Dreieck $D)$, gilt stets auch $x \ge 2$ $($grün umrandetes Trapez $T)$. |
+ | *Das bedeutet: In diesem Beispiel ist $D$ eine Teilmenge von $T$, und es gilt: | ||
:$${\rm Pr}[(x ≥ 2) ∩ (y ≥ 3)] = {\rm Pr}(y ≥ 3) \hspace{0.15cm}\underline{= 0.50}.$$ | :$${\rm Pr}[(x ≥ 2) ∩ (y ≥ 3)] = {\rm Pr}(y ≥ 3) \hspace{0.15cm}\underline{= 0.50}.$$ | ||
− | '''(6)''' Entsprechend der Lösung zur | + | |
+ | '''(6)''' Entsprechend der Lösung zur Teilaufgabe '''(5)''' folgt aus $y \ge 3$ mit Sicherheit auch $x \ge 2$. | ||
+ | *Somit ist die gesuchte bedingte Wahrscheinlichkeit: | ||
:$${\rm Pr}[x ≥ 2\hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm} y ≥ 3]\hspace{0.15cm}\underline{= 1}.$$ | :$${\rm Pr}[x ≥ 2\hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm} y ≥ 3]\hspace{0.15cm}\underline{= 1}.$$ | ||
− | '''(7)''' Diese Teilaufgabe kann man mit dem Satz von Bayes und den Ergebnissen aus '''(2)''' und '''(5)''' lösen: | + | |
+ | '''(7)''' Diese Teilaufgabe kann man mit dem Satz von Bayes und den Ergebnissen aus '''(2)''' und '''(5)''' lösen: | ||
:$$\rm Pr(\it y \ge \rm 3\hspace{0.1cm}|\hspace{0.1cm} \it x \ge \rm 2) = \frac{ \rm Pr((\it x \ge \rm 2)\cap(\it y \ge \rm 3))} {\rm Pr(\it x \ge \rm 2)}=2/3\hspace{0.15cm}\underline{=0.667}.$$ | :$$\rm Pr(\it y \ge \rm 3\hspace{0.1cm}|\hspace{0.1cm} \it x \ge \rm 2) = \frac{ \rm Pr((\it x \ge \rm 2)\cap(\it y \ge \rm 3))} {\rm Pr(\it x \ge \rm 2)}=2/3\hspace{0.15cm}\underline{=0.667}.$$ | ||
− | + | * Oder anders ausgedrückt: Die Fläche $D$ des rot hinterlegten Dreiecks macht $2/3$ der Fläche des grün umrandeten Trapezes $T$ aus. | |
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Aktuelle Version vom 7. Februar 2022, 13:00 Uhr
Eine 2D-Zufallsgröße ist durch die nebenstehende Skizze definiert:
- Für $(x, \ y)$ können nur Werte innerhalb des durch die drei Eckpunkte $(0,\ 1)$, $(4,\ 3)$ und $(4,\ 5)$ festgelegten dreieckförmigen Gebietes auftreten.
- Innerhalb des Dreiecks sind alle Zufallsgrößen $(x, \ y)$ gleichwahrscheinlich.
- Für die 2D–WDF gilt in diesem Bereich:
- $$f_{xy}(x,y) = A .$$
Zusätzlich ist in dieser Skizze die Gerade $x = y$ ⇒ „Winkelhalbierende” eingezeichnet ⇒ siehe Teilaufgabe (2).
Hinweis:
- Die Aufgabe gehört zum Kapitel Zweidimensionale Zufallsgrößen.
Fragebogen
Musterlösung
- $$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f_{xy}(x,y)\, {\rm d}x\, {\rm d}y=1.$$
- Die Dreiecksfläche ist $D = 0.5 \cdot 2 \cdot 4 = 4$.
- Da in diesem Definitionsgebiet die WDF konstant gleich $A$ ist, erhält man
- $$A= 1/D\hspace{0.15cm}\underline{= 0.25}.$$
(2) Zur Lösung gehen wir von nebenstehender Skizze aus.
- Das Gebiet $x>y$ liegt rechts von der Winkelhalbierenden $x=y$ und ist grün markiert.
- Diese grüne Dreiecksfläche ist $D_{\rm (2)} = 0.5 \cdot 1 \cdot 2 = 1 $, also genau ein Viertel der Gesamtfläche $D$ des Definitionsgebietes. Daraus folgt ${\rm Pr}(x > y)\hspace{0.15cm}\underline{= 0.25}$.
(3) Für die gesuchte Rand–WDF gilt in diesem Fall:
- $$f_x(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_{xy}(x,y)\, {\rm d}y=A\cdot B_y (x).$$
- Hierbei bezeichnet $B_y(x)$ die Breite des Gebietes $f_{xy} \ne 0$ in $y$–Richtung beim betrachteten $x$–Wert.
- Es gilt: $B_y(x) = x/2$. Mit $A = 0.25$ folgt $f_{x}(x) = x/8$ für den Bereich $ 0 \le x \le 4$.
- Die gesuchte Wahrscheinlichkeit entspricht der schraffierten Fläche in nebenstehender Skizze. Man erhält:
- $$\rm Pr(\it x\ge \rm 2) = \rm 1-\rm Pr(\it x < \rm 2) = \rm 1-\frac{1}{2}\cdot2\cdot 0.25\hspace{0.15cm}\underline{ =0.75}. $$
- Zum gleichen Ergebnis gelangt man anhand der 2D–WDF: Rechts von $x = 2$ liegt $3/4$ des gesamten Definitionsgebiets.
(4) Analog der Musterlösung zur Teilaufgabe (3) gilt:
- $$f_y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_{xy}(x,y)\, {\rm d}x=A\cdot B_x (y).$$
- Die Ausbreitung des WDF–Gebietes in $x$–Richtung ist für $y \le 1$ und $y \ge 5$ jeweils Null.
- Das Maximum liegt bei $y=3$ und ergibt $B_x(y=3) = 2$.
- Dazwischen ist die Zu– und Abnahme von $B_x(y)$ linear und es ergibt sich eine dreieckförmige WDF.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass $y \ge 3$ ist, entspricht der grün schraffierten Fläche in nebenstehender Skizze.
- Aufgrund der Symmetrie erhält man:
- $${\rm Pr}(y ≥ 3)\hspace{0.15cm}\underline{ =0.5}. $$
Zum gleichen Ergebnis kommt man anhand der 2D–WDF: Oberhalb der Horizontalen $y= 3$ liegt die Hälfte des gesamten Definitionsgebietes.
(5) Wenn $y \ge 3$ ist $($rot hinterlegtes Dreieck $D)$, gilt stets auch $x \ge 2$ $($grün umrandetes Trapez $T)$.
- Das bedeutet: In diesem Beispiel ist $D$ eine Teilmenge von $T$, und es gilt:
- $${\rm Pr}[(x ≥ 2) ∩ (y ≥ 3)] = {\rm Pr}(y ≥ 3) \hspace{0.15cm}\underline{= 0.50}.$$
(6) Entsprechend der Lösung zur Teilaufgabe (5) folgt aus $y \ge 3$ mit Sicherheit auch $x \ge 2$.
- Somit ist die gesuchte bedingte Wahrscheinlichkeit:
- $${\rm Pr}[x ≥ 2\hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm} y ≥ 3]\hspace{0.15cm}\underline{= 1}.$$
(7) Diese Teilaufgabe kann man mit dem Satz von Bayes und den Ergebnissen aus (2) und (5) lösen:
- $$\rm Pr(\it y \ge \rm 3\hspace{0.1cm}|\hspace{0.1cm} \it x \ge \rm 2) = \frac{ \rm Pr((\it x \ge \rm 2)\cap(\it y \ge \rm 3))} {\rm Pr(\it x \ge \rm 2)}=2/3\hspace{0.15cm}\underline{=0.667}.$$
- Oder anders ausgedrückt: Die Fläche $D$ des rot hinterlegten Dreiecks macht $2/3$ der Fläche des grün umrandeten Trapezes $T$ aus.