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\documentclass[uebung]{lecture}
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\title{Wtheo 0: Übungsblatt 10}
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\author{Josua Kugler, Christian Merten}
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\usepackage[]{mathrsfs}
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\newcommand{\E}{\mathbb{E}}
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\begin{document}
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\punkte[36]
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\begin{aufgabe}
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Sei $X \in \mathscr{A}^{n}$ die Flughöhe von $n$ Barock-Raketen und $Y \in \mathscr{A}^{m}$ die Flughöhe
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von $m$ Renaissance-Raketen. Laut
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Aufgabenstellung ist $(X,Y) \sim (N_{(\mu_B, \sigma^2)}^{n} \otimes N_{(\mu_R, \sigma^2)}^{m})$.
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Sei außerdem $\mathscr{H}_0\colon \mu_B \ge \mu_R$. Nach Satz 26.43 hält dann
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der linksseitige Test
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\[
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\varphi_c^{l} = \mathbbm{1}_{ \{ \overline{X}_n - \overline{Y}_{m} \le -c \frac{\sqrt{n + m} }{\sqrt{nm} } \hat{S}_{n,m}\}} = \mathbbm{1}_{\left\{ - \frac{\overline{X}_n - \overline{X}_m}{\hat{S}_{n,m}} \frac{\sqrt{nm} }{\sqrt{n+m} } \ge c\right\} }
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\] mit $c = t_{(n+m-2),(1-\alpha)}$ das Niveau $\alpha$ ein.
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Einsetzen aller Werte ergibt
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\[
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- \frac{\overline{X}_n - \overline{X}_m}{\hat{S}_{n,m}} \frac{\sqrt{nm} }{\sqrt{n+m} }
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\approx 0.941 < 1.734 = t_{18,0.95}
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.\] Also kann $\mathscr{H}_0$ nicht zum Signifikanzniveau $0.05$ abgelehnt werden.
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\end{aufgabe}
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\stepcounter{aufgabe}
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\begin{aufgabe}
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Sei $X, X_n\colon \Omega \to \R$ für $n \in \N$.
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$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}\text{ f.s.}} X \implies X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ nach VL.
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Sei also $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$. Sei weiter
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$\mathcal{X} \coloneqq \{ \omega \in \Omega \mid \mathbb{P}(\omega) > 0\} $. Dann
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ist $\mathbb{P}(\Omega \setminus \mathcal{X}) = 0$. Es genügt also
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zu zeigen, dass $\lim_{n \to \infty} |X_n(\omega) - X(\omega)| = 0$ für $\omega \in \mathcal{X}$.
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Sei dazu $\epsilon > 0$ und $\omega \in \mathcal{X}$.
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Da $\lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon) = 0$ ex.
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ein $n_0 \in \N$, s.d. $\forall n \ge n_0$:
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\[
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\mathbb{P}(|X_n - X| > \epsilon) < \mathbb{P}(\omega)
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.\] Damit folgt $w \not\in \{|X_n - X| > \epsilon \} $, also
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$|X_n(\omega) - X(\omega)| = 0$.
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\end{aufgabe}
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\begin{aufgabe}
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Zunächst berechne für $n \in \N$:
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\begin{salign*}
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\mathbb{P}^{U}([n, \infty)) &= 1 - \mathbb{P}^{U}((-\infty, n))
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= 1 - \int_{0}^{n} \exp(-v) \d{v} = \exp(-n) \\
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\mathbb{P}^{V}([n, \infty)) &= 1 - \mathbb{P}^{V}((-\infty, n))
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= 1 - \int_{1}^{n} \frac{1}{v^2} \d{v} = \frac{1}{n}
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.\end{salign*}
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\begin{enumerate}[(a)]
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\item Sei $\epsilon > 0$ und $n \in \N$ mit $n > \epsilon$. Dann gilt
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\begin{salign*}
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\mathbb{P}(|X_n| > \epsilon) = \mathbb{P}(n \mathbbm{1}_{[n, \infty)}(U) > \epsilon) \;
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\stackrel{n > \epsilon}{=} \; \mathbb{P}(\mathbbm{1}_{[n, \infty)}(U) > 0 )
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= \mathbb{P}^{U}([n, \infty)) = \exp(-n)
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.\end{salign*}
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Also folgt $\lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(|X_n| > \epsilon) = 0$ also
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$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.
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Sei nun $\sqrt{n} > \epsilon$. Dann gilt
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\begin{salign*}
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\mathbb{P}(|Y_n| > \epsilon) = \mathbb{P}(\sqrt{n} \mathbbm{1}_{[n, \infty)}(V) > \epsilon)
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\; \stackrel{\sqrt{n} > \epsilon}{=}
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\mathbb{P}^{V}([n, \infty)) = \frac{1}{n}
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.\end{salign*}
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Also folgt $\lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(|Y_n| > \epsilon) = 0$ also
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$Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.
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\item Betrachte
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\begin{salign*}
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\E(|X_n|^2) = \E(n^2 \mathbbm{1}_{[n, \infty)}(U))
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= n^2 \int_{\R}^{} \mathbbm{1}_{[n, \infty)}(v) f^{U}(v) \d{v}
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= n^2 \mathbb{P}^{U}((n, \infty))
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= n^2 \exp(-n)
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.\end{salign*}
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Betrachte $f(x) \coloneqq x^2 \exp(-x) \in C^{\infty}(\R)$.
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Dann ist durch mehrfache Anwendung von de l'Hospital
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($*$):
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\[
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\lim_{x \to \infty} f(x) = \lim_{x \to \infty} x^2 \exp(-x) = \lim_{x \to \infty} \frac{x^2}{\frac{1}{\exp(-x)}}
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\stackrel{(*)}{=} \lim_{x \to \infty} \frac{2x}{\exp(x)}
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\stackrel{(*)}{=} \lim_{x \to \infty} \frac{2}{\exp(x)} = 0
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.\]
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Mit der Folge $(a_n)_{n \in \N}$ mit $a_n \coloneqq n$ folgt also
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$\lim_{n \to \infty} n^2\exp(-n) = f(n) = \lim_{x \to \infty} f(x) = 0$.
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Also folgt insgesamt $\lim_{n \to \infty} \Vert X_n \Vert_{L^2} = 0$ und damit
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$X_n \xrightarrow{\mathscr{L}_2} 0$.
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Weiter folgt
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\begin{salign*}
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\E(|Y_n|^2) = \E(n\mathbbm{1}_{[n, \infty)}(V))
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= n \int_{\R}^{} \mathbbm{1}_{[n, \infty)}(v) f^{V}(v) \d{v}
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= n \mathbb{P}^{V}((n, \infty))
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= n \frac{1}{n} = 1
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.\end{salign*}
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Damit folgt $\lim_{n \to \infty} \Vert Y_n \Vert_{L^2} = \sqrt{1} = 1 \neq 0$. Da
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$Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ konvergiert $Y_n$ nicht in $\mathscr{L}_2$ gegen
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ein $Y \in \overline{\mathscr{A}}$ mit $Y \neq 0$ $\mathbb{P}$ f.s., da
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sonst auch $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} Y \neq 0$ und
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stochastische Grenzwerte $\mathbb{P}$ f.s. übereinstimmen.
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Also konvergiert $Y_n$ nicht in $\mathscr{L}_2$.
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\end{enumerate}
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\end{aufgabe}
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\end{document}
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