Aufgaben:Aufgabe 4.1: Dreieckiges (x, y)-Gebiet: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LNTwww
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
{{ML-Kopf}} | {{ML-Kopf}} | ||
'''(1)''' Das Volumen unter der zweidimensionalen WDF ist definitionsgemäß gleich $1$: | '''(1)''' Das Volumen unter der zweidimensionalen WDF ist definitionsgemäß gleich $1$: | ||
| − | $$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f_{xy}(x,y)\, {\rm d}x\, {\rm d}y=1.$$ | + | :$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f_{xy}(x,y)\, {\rm d}x\, {\rm d}y=1.$$ |
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 $D = 0.5 \cdot 2 \cdot 4 = 4$. Da in diesem Definitionsgebiet die WDF konstant gleich $A$ ist, erhält man $A= 1/D\hspace{0.15cm}\underline{= 0.25}$. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Datei:P_ID219__Sto_A_4_1_b.png|right|frame|Dreieckförmige 2D-WDF]] | |
| + | '''(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 ${\rm Pr}(x > y)\hspace{0.15cm}\underline{= 0.25}$. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | 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$. | + | '''(3)''' Für die gesuchte Rand WDF gilt in diesem Fall: |
| − | [[Datei:P_ID220__Sto_A_4_1_c.png|left|Rand | + | :$$f_x(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_{xy}(x,y)\, {\rm d}y=A\cdot B_y (x).$$ |
| − | Die gesuchte Wahrscheinlichkeit entspricht der schraffierten Fläche in | + | |
| − | $$\rm Pr(\it x\ge \rm 2) = \rm 1-\rm Pr(\it x < \rm 2) = \rm 1-\frac{1}{2}\cdot2\cdot 0.25\hspace{0.15cm}\underline{ =0.75}. $$ | + | Hierbei bezeichnet $B_y(x)$ die Breite des Gebietes $f_{xy} \ne 0$ in $y$-Richtung beim betrachteten $x$-Wert. <br>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$. |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Datei:P_ID220__Sto_A_4_1_c.png|left|frame|Rand–WDF bezüglich $x$]] | ||
| + | Die gesuchte Wahrscheinlichkeit entspricht der schraffierten Fläche in der linken 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: | Zum gleichen Ergebnis gelangt man anhand der 2D-WDF: | ||
| − | Rechts von | + | Rechts von $x = 2$ liegt $3/4$ des gesamten Definitionsgebiets. |
| + | <br clear=all> | ||
| + | [[Datei:P_ID221__Sto_A_4_1_d.png|right|frame|Rand–WDF bezüglich $y$]] | ||
| + | '''(4)''' Analog der Musterlösung der 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 $0$. | ||
| + | *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 der nebenstehenden Skizze und ergibt aufgrund der Symmetrie | ||
| + | :$${\rm Pr}(y ≥ 3)\hspace{0.15cm}\underline{ =0.5}. $$ | ||
| − | + | Zum gleichen Ergebnis kommt man anhand der 2D–WDF: Oberhalb der Horizontalen $y= 3$ liegt die Hälfte des gesamten Definitionsgebietes. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Datei:P_ID222__Sto_A_4_1_e.png|right|frame|Zur Teilaufgabe '''(5)''']] | |
| − | $${\rm Pr}(y ≥ 3)\hspace{0.15cm}\underline{ =0. | + | '''(5)''' Wenn $y \ge 3$ ist (rot hinterlegtes Dreieck $D$), gilt stets auch $x \ge 2$ (grün umrandetes Trapez <i>T</i>). Das bedeutet: In diesem Beispiel ist $D$ eine Teilmenge von $T$, und es gilt: |
| + | :$${\rm Pr}[(x ≥ 2) ∩ (y ≥ 3)] = {\rm Pr}(y ≥ 3) \hspace{0.15cm}\underline{= 0.50}.$$ | ||
| − | |||
| − | + | '''(6)''' Entsprechend der Lösung zur letzten Teilaufgabe '''(5)''' folgt aus $y \ge 3$ mit Sicherheit auch$x \ge 2$. <br>Somit ist die gesuchte bedingte Wahrscheinlichkeit: | |
| − | '''( | + | :$${\rm Pr}[x ≥ 2\hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm} y ≥ 3]\hspace{0.15cm}\underline{= 1}.$$ |
| − | $${\rm Pr}[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | '''(7)''' Diese Teilaufgabe kann man mit dem Satz von Bayes und den Ergebnissen aus (2) und (5) | + | '''(7)''' Diese Teilaufgabe kann man mit dem Satz von Bayes und den Ergebnissen aus '''(2)''' und '''(5)''' lösen: |
| − | $$\rm Pr(\it y \ge \rm 3\hspace{0.1cm}|\hspace{0.1cm} \it x \ge \rm 2) = \frac{ \rm Pr((\it x \ge \rm 2)\cap(\it y \ge \rm 3))} {\rm Pr(\it x \ge \rm 2)}\hspace{0.15cm}\underline{= | + | :$$\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}.$$ |
| − | Oder anders ausgedrückt: Die Fläche $D$ des rot hinterlegten Dreiecks macht $2/3$ der Fläche des grün umrandeten Trapezes $T$ aus. | + | <u>Oder anders ausgedrückt:</u> Die Fläche $D$ des rot hinterlegten Dreiecks macht $2/3$ der Fläche des grün umrandeten Trapezes $T$ aus. |
{{ML-Fuß}} | {{ML-Fuß}} | ||
Version vom 15. August 2018, 13:22 Uhr
Dreieckigförmiges 2D-Gebiet
Eine 2D-Zufallsgröße ist durch die nebenstehende Skizze definiert:
- Für ($x$, $y$) können nur Werte innerhalb des durch die drei Eckpunkte $(0,\ 1)$, $(4,\ 3)$ und $(4,\ 5)$ festgelegten dreieckförmigen Gebietes auftreten.
- Innerhalb des Dreiecks sind alle Zufallsgrößen $(x, \ y)$ gleichwahrscheinlich.
- Für die 2D–WDF gilt somit:
- $$f_{xy}(x,y) = A .$$
Zusätzlich ist die Gerade $x = y$ ⇒ „Winkelhalbierende” in obiger Skizze eingezeichnet ⇒ siehe Teilaufgabe (2).
Hinweis:
- Die Aufgabe gehört zum Kapitel Zweidimensionale Zufallsgrößen.
Fragebogen
Musterlösung
(1) Das Volumen unter der zweidimensionalen WDF ist definitionsgemäß gleich $1$:
- $$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f_{xy}(x,y)\, {\rm d}x\, {\rm d}y=1.$$
Die Dreiecksfläche ist $D = 0.5 \cdot 2 \cdot 4 = 4$. Da in diesem Definitionsgebiet die WDF konstant gleich $A$ ist, erhält man $A= 1/D\hspace{0.15cm}\underline{= 0.25}$.
Dreieckförmige 2D-WDF
(2) Zur Lösung gehen wir von nebenstehender Skizze aus. Das Gebiet $x>y$ liegt rechts von der Winkelhalbierenden $x=y$ und ist grün markiert.
Diese grüne Dreiecksfläche ist $D_{\rm (2)} = 0.5 \cdot 1 \cdot 2 = 1 $, also genau ein Viertel der Gesamtfläche $D$ des Definitionsgebietes. Daraus folgt ${\rm Pr}(x > y)\hspace{0.15cm}\underline{= 0.25}$.
(3) Für die gesuchte Rand WDF gilt in diesem Fall:
- $$f_x(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_{xy}(x,y)\, {\rm d}y=A\cdot B_y (x).$$
Hierbei bezeichnet $B_y(x)$ die Breite des Gebietes $f_{xy} \ne 0$ in $y$-Richtung beim betrachteten $x$-Wert.
Es gilt: $B_y(x) = x/2$. Mit $A = 0.25$ folgt $f_{x}(x) = x/8$ für den Bereich $ 0 \le x \le 4$.
Rand–WDF bezüglich $x$
Die gesuchte Wahrscheinlichkeit entspricht der schraffierten Fläche in der linken Skizze. Man erhält:
- $$\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}. $$
Zum gleichen Ergebnis gelangt man anhand der 2D-WDF:
Rechts von $x = 2$ liegt $3/4$ des gesamten Definitionsgebiets.
Rand–WDF bezüglich $y$
(4) Analog der Musterlösung der Teilaufgabe (3) gilt:
- $$f_y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_{xy}(x,y)\, {\rm d}x=A\cdot B_x (y).$$
- Die Ausbreitung des WDF-Gebietes in $x$–Richtung ist für $y \le 1$ und $y \ge 5$ jeweils $0$.
- Das Maximum liegt bei $y=3$ und ergibt $B_x(y=3) = 2$.
- Dazwischen ist die Zu– und Abnahme von $B_x(y)$ linear und es ergibt sich eine dreieckförmige WDF.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass $y \ge 3$ ist, entspricht der grün schraffierten Fläche in der nebenstehenden Skizze und ergibt aufgrund der Symmetrie
- $${\rm Pr}(y ≥ 3)\hspace{0.15cm}\underline{ =0.5}. $$
Zum gleichen Ergebnis kommt man anhand der 2D–WDF: Oberhalb der Horizontalen $y= 3$ liegt die Hälfte des gesamten Definitionsgebietes.
Zur Teilaufgabe (5)
(5) Wenn $y \ge 3$ ist (rot hinterlegtes Dreieck $D$), gilt stets auch $x \ge 2$ (grün umrandetes Trapez T). Das bedeutet: In diesem Beispiel ist $D$ eine Teilmenge von $T$, und es gilt:
- $${\rm Pr}[(x ≥ 2) ∩ (y ≥ 3)] = {\rm Pr}(y ≥ 3) \hspace{0.15cm}\underline{= 0.50}.$$
(6) Entsprechend der Lösung zur letzten Teilaufgabe (5) folgt aus $y \ge 3$ mit Sicherheit auch$x \ge 2$.
Somit ist die gesuchte bedingte Wahrscheinlichkeit:
- $${\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.
