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 \documentclass[uebung]{lecture}

 \title{Wtheo 0: Übungsblatt 10}
 \author{Josua Kugler, Christian Merten}
 \usepackage[]{mathrsfs}
 \newcommand{\E}{\mathbb{E}}

 \begin{document}

 \punkte[36]

 \begin{aufgabe}
    Sei $X \in \mathscr{A}^{n}$ die Flughöhe von $n$ Barock-Raketen und $Y \in \mathscr{A}^{m}$ die Flughöhe
    von $m$ Renaissance-Raketen. Laut
    Aufgabenstellung ist $(X,Y) \sim (N_{(\mu_B, \sigma^2)}^{n} \otimes N_{(\mu_R, \sigma^2)}^{m})$.
    Sei außerdem $\mathscr{H}_0\colon \mu_B \ge \mu_R$. Nach Satz 26.43 hält dann
    der linksseitige Test
    \[
        \varphi_c^{l} = \mathbbm{1}_{ \{ \overline{X}_n - \overline{Y}_{m} \le -c \frac{\sqrt{n + m} }{\sqrt{nm} } \hat{S}_{n,m}\}} = \mathbbm{1}_{\left\{ - \frac{\overline{X}_n - \overline{X}_m}{\hat{S}_{n,m}} \frac{\sqrt{nm} }{\sqrt{n+m} } \ge c\right\} }
    \] mit $c = t_{(n+m-2),(1-\alpha)}$ das Niveau $\alpha$ ein.
    Einsetzen aller Werte ergibt
    \[
    - \frac{\overline{X}_n - \overline{X}_m}{\hat{S}_{n,m}} \frac{\sqrt{nm} }{\sqrt{n+m} }
    \approx 0.941 < 1.734 = t_{18,0.95}
    .\] Also kann $\mathscr{H}_0$ nicht zum Signifikanzniveau $0.05$ abgelehnt werden.
 \end{aufgabe}

 \stepcounter{aufgabe}

 \begin{aufgabe}
    Sei $X, X_n\colon \Omega \to \R$ für $n \in \N$.
    $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}\text{ f.s.}} X \implies X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ nach VL.
    Sei also $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$. Sei weiter
    $\mathcal{X} \coloneqq \{ \omega \in \Omega  \mid \mathbb{P}(\omega) > 0\} $. Dann
    ist $\mathbb{P}(\Omega \setminus \mathcal{X}) = 0$. Es genügt also
    zu zeigen, dass $\lim_{n \to \infty} |X_n(\omega) - X(\omega)| = 0$ für $\omega \in \mathcal{X}$.
    Sei dazu $\epsilon > 0$ und $\omega \in \mathcal{X}$.
    Da $\lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon) = 0$ ex.
    ein $n_0 \in \N$, s.d. $\forall n \ge n_0$:
    \[
        \mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon) < \mathbb{P}(\omega)
    .\] Damit folgt $w \not\in \{|X_n - X| > \epsilon \} $, also
    $|X_n(\omega) - X(\omega)| = 0$.
 \end{aufgabe}

 \begin{aufgabe}
    Zunächst berechne für $n \in \N$:
    \begin{salign*}
        \mathbb{P}^{U}([n, \infty)) &= 1 - \mathbb{P}^{U}((-\infty, n))
        = 1 - \int_{0}^{n} \exp(-v) \d{v} = \exp(-n) \\
        \mathbb{P}^{V}([n, \infty)) &= 1 - \mathbb{P}^{V}((-\infty, n))
        = 1 - \int_{1}^{n} \frac{1}{v^2} \d{v} = \frac{1}{n}
    .\end{salign*}
    \begin{enumerate}[(a)]
        \item Sei $\epsilon > 0$ und $n \in \N$ mit $n > \epsilon$. Dann gilt
            \begin{salign*}
                \mathbb{P}(|X_n| > \epsilon) = \mathbb{P}(n \mathbbm{1}_{[n, \infty)}(U) > \epsilon) \;
                \stackrel{n > \epsilon}{=} \; \mathbb{P}(\mathbbm{1}_{[n, \infty)}(U) > 0 )
                = \mathbb{P}^{U}([n, \infty)) = \exp(-n)
            .\end{salign*}
            Also folgt $\lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(|X_n| > \epsilon) = 0$ also
            $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

            Sei nun $\sqrt{n}  > \epsilon$. Dann gilt
            \begin{salign*}
                \mathbb{P}(|Y_n| > \epsilon) = \mathbb{P}(\sqrt{n}  \mathbbm{1}_{[n, \infty)}(V) > \epsilon)
                \; \stackrel{\sqrt{n} > \epsilon}{=}
                \mathbb{P}^{V}([n, \infty)) = \frac{1}{n}
            .\end{salign*}
            Also folgt $\lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(|Y_n| > \epsilon) = 0$ also
            $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.
        \item Betrachte
            \begin{salign*}
                \E(|X_n|^2) = \E(n^2 \mathbbm{1}_{[n, \infty)}(U))
                = n^2 \int_{\R}^{} \mathbbm{1}_{[n, \infty)}(v) f^{U}(v) \d{v}
                = n^2 \mathbb{P}^{U}((n, \infty))
                = n^2 \exp(-n)
            .\end{salign*}
            Betrachte $f(x) \coloneqq x^2 \exp(-x) \in C^{\infty}(\R)$.
            Dann ist durch mehrfache Anwendung von de l'Hospital
            ($*$):
            \[
                \lim_{x \to \infty} f(x) = \lim_{x \to \infty} x^2 \exp(-x) = \lim_{x \to \infty} \frac{x^2}{\frac{1}{\exp(-x)}}
            \stackrel{(*)}{=} \lim_{x \to \infty} \frac{2x}{\exp(x)}
            \stackrel{(*)}{=} \lim_{x \to \infty} \frac{2}{\exp(x)} = 0
            .\] 
            Mit der Folge $(a_n)_{n \in \N}$ mit $a_n \coloneqq n$ folgt also
            $\lim_{n \to \infty} n^2\exp(-n) = f(n) = \lim_{x \to \infty} f(x) = 0$.
            Also folgt insgesamt $\lim_{n \to \infty} \Vert X_n \Vert_{L^2} = 0$ und damit
            $X_n \xrightarrow{\mathscr{L}_2} 0$.

            Weiter folgt
            \begin{salign*}
                \E(|Y_n|^2) = \E(n\mathbbm{1}_{[n, \infty)}(V))
                = n \int_{\R}^{} \mathbbm{1}_{[n, \infty)}(v) f^{V}(v) \d{v}
                = n \mathbb{P}^{V}((n, \infty))
                = n \frac{1}{n} = 1
            .\end{salign*}
            Damit folgt $\lim_{n \to \infty} \Vert Y_n \Vert_{L^2} = \sqrt{1} = 1 \neq 0$. Da
            $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ konvergiert $Y_n$ nicht in $\mathscr{L}_2$ gegen
            ein $Y \in \overline{\mathscr{A}}$ mit $Y \neq 0$ $\mathbb{P}$ f.s., da
            sonst auch $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} Y \neq 0$ und
            stochastische Grenzwerte $\mathbb{P}$ f.s. übereinstimmen.
            Also konvergiert $Y_n$ nicht in $\mathscr{L}_2$.
    \end{enumerate}
 \end{aufgabe}

 \end{document}