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| \documentclass[uebung]{lecture} | |||
| \title{Wtheo 0: Übungsblatt 4} | |||
| \author{Josua Kugler, Christian Merten} | |||
| \begin{document} | |||
| \punkte[13] | |||
| \begin{aufgabe} | |||
| \begin{enumerate}[(a)] | |||
| \item Beh.: $\mathbb{P}^{X}$ ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $(\mathcal{X}, \mathscr{B})$. | |||
| \begin{proof} | |||
| \begin{enumerate}[(i)] | |||
| \item Es ist $\mathbb{P}^{X} \ge 0$, da $\mathbb{P} \ge 0$. | |||
| \item $\mathbb{P}^{X}(\mathcal{X}) = \mathbb{P}(X^{-1}(\mathcal{X})) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$, da $\mathbb{P}$ W-Maß. | |||
| \item Zunächst ist für $A, B \subseteq \mathcal{X}$ mit $A \cap B = \emptyset$ auch $X^{-1}(A) \cap X^{-1}(B) =X^{-1}(A \cap B) = X^{-1}(\emptyset) = \emptyset$. | |||
| Also bleiben disjunkte Vereinigungen unter Urbildbildung disjunkt $(*)$. | |||
| Seien nun $B_i \in \mathscr{B}$ für $i \in \N$ und paarweise verschieden. Dann folgt | |||
| \begin{salign*} | |||
| \mathbb{P}^{X}\left( \bigcupdot_{i \in \N} B_i \right) | |||
| &= \mathbb{P}\left( X^{-1}\left( \bigcupdot_{i \in \N} B_i \right) \right) \\ | |||
| &\stackrel{(*)}{=} \mathbb{P}\Big( \bigcupdot_{i \in \N} \underbrace{X^{-1}(B_i)}_{\in \mathscr{A}} \Big) \\ | |||
| &\stackrel{\mathbb{P} \text{ Maß}}{=} | |||
| \sum_{i \in \N} \mathbb{P}(X^{-1}(B_i)) \\ | |||
| &= \sum_{i \in \N} \mathbb{P}^{X}(B_i) | |||
| .\end{salign*} | |||
| \end{enumerate} | |||
| \end{proof} | |||
| \item Beh.: $\left( \mathbb{P}^{X} \right)^{Y} = \mathbb{P}(Y \circ X)$. | |||
| \begin{proof} | |||
| Sei $C \in \mathscr{C}$. | |||
| \begin{salign*} | |||
| Y^{-1}(X^{-1}(C)) &= \{ x \in \Omega \mid X(x) \in \{ y \in \mathcal{X} \mid Y(y) \in C\} \} \\ | |||
| &= \{ x \in \Omega \mid Y(X(x)) \in C\} \\ | |||
| &= (Y \circ X)^{-1}(C) | |||
| .\end{salign*} | |||
| Damit folgt | |||
| \[ | |||
| (\mathbb{P}^{X})^{Y}(C) = \mathbb{P}^{X}(Y^{-1}(C)) = \mathbb{P}(X^{-1}(Y^{-1}(C))) | |||
| = \mathbb{P}((Y \circ X)^{-1}(C)) = \mathbb{P}^{(Y \circ X)} | |||
| .\] | |||
| \end{proof} | |||
| \item Beh.: Es ist | |||
| \[ | |||
| \mathbb{P}^{X}(\{0\}) = \frac{4}{7} \qquad \mathbb{P}^{X}(\{1\}) = \frac{2}{7} | |||
| \qquad \mathbb{P}^{X}(\{2\}) = \frac{1}{7} | |||
| .\] Damit ist $\mathbb{P}^{X}$ eindeutig festgelegt. | |||
| \begin{proof} | |||
| Es ist $\text{Bild}(X) = \{0, 1, 2\}$. Damit ist | |||
| $(\text{Bild}(X), 2^{\text{Bild}(X)}, \mathbb{P}^{X})$ diskreter | |||
| Wahrscheinlichkeitsraum. Es genügt also $\mathbb{P}^{X}$ für | |||
| alle Elementarereignisse zu bestimmen. | |||
| Damit folgt mit geometrischer Reihe | |||
| \begin{salign*} | |||
| \mathbb{P}^{X}(\{0\}) &= \mathbb{P}(X^{-1}(\{0\})) | |||
| = \mathbb{P}(3 \N_0) = \sum_{k \in \N_0} 2^{-3k-1} | |||
| = \frac{1}{2} \sum_{k \in \N_0} \left( \frac{1}{8} \right)^{k} | |||
| = \frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{7}{8}} = \frac{4}{7} \\ | |||
| \mathbb{P}^{X}(\{1\}) &= \mathbb{P}(3 \N_0 + 1) | |||
| = \sum_{k \in \N_0} 2^{-3k-1-1} = \frac{2}{7} \\ | |||
| \mathbb{P}^{X}(\{2\}) &= \mathbb{P}(3 \N_0 + 2) | |||
| = \sum_{k \in \N_0} 2^{-3k-2-1} = \frac{1}{7} | |||
| .\end{salign*} | |||
| \end{proof} | |||
| \end{enumerate} | |||
| \end{aufgabe} | |||
| \stepcounter{aufgabe} | |||
| \begin{aufgabe} | |||
| \begin{enumerate}[(a)] | |||
| \item Beh.: $\forall y \in [0,1], z \in \R$ gilt $\mathbb{F}^{*}(y) \le z \iff y \le \mathbb{F}(z)$. | |||
| \begin{proof} | |||
| Sei $y \in [0,1]$ und $z \in \R$. | |||
| \begin{itemize} | |||
| \item ,,$\implies$''. Sei also $\mathbb{F}^{*}(y) \le z$. | |||
| Da $\mathbb{F}$ monoton wachsend, folgt direkt | |||
| $\mathbb{F}(\mathbb{F}^{*}(y)) \le \mathbb{F}(z)$. | |||
| Also genügt es z.z.: $y \le \mathbb{F}(\mathbb{F}^{*}(y))$. | |||
| Betrachte dazu $x_n \coloneqq \mathbb{F}^{*}(y) + \frac{1}{n}$ für $n \in \N$. Nach | |||
| der Definition von $\mathbb{F}^{*}(y)$ folgt $\mathbb{F}(x_n) \ge y$ $\forall n \in \N$. | |||
| Außerdem gilt $x_n \downarrow \mathbb{F}^{*}(y)$ für $n \to \infty$. Mit | |||
| der Rechtsstetigkeit von $\mathbb{F}$ folgt damit | |||
| $\mathbb{F}(x_n) \downarrow \mathbb{F}(\mathbb{F}^{*}(y))$. | |||
| Das heißt für $\epsilon > 0$ ex. ein $n_0 \in \N$, s.d. $\forall n \ge n_0$ gilt, dass | |||
| $|\mathbb{F}(x_n) - \mathbb{F}(\mathbb{F}^{*}(y))| < \epsilon$. Da | |||
| $\mathbb{F}$ monoton wachsend und $x_n \ge \mathbb{F}^{*}(y)$ folgt | |||
| \begin{salign*} | |||
| \mathbb{F}(x_n) &= \mathbb{F}(\mathbb{F}^{*}(y)) + \epsilon | |||
| \intertext{Also da $y \le \mathbb{F}(x_n)$ $\forall n \in \N$} | |||
| y &\le \mathbb{F}(\mathbb{F}^{*}(y)) + \epsilon | |||
| .\end{salign*} | |||
| Mit $\epsilon \to \infty$ folgt $y \le \mathbb{F}(\mathbb{F}^{*}(y))$ und damit die | |||
| Behauptung. | |||
| \item ,, $\impliedby$'': Sei also $y \le \mathbb{F}(z)$. Dann | |||
| folgt direkt | |||
| \[ | |||
| \mathbb{F}^{*}(y) = \inf \{ x \in \R \mid \mathbb{F}(x) \ge y\} \le z | |||
| .\] | |||
| \end{itemize} | |||
| \end{proof} | |||
| \item Beh.: Ist $Y \sim U[0,1]$ dann hat $\mathbb{F}^{*}(Y)$ dieselbe Verteilung wie $X$. | |||
| \begin{proof} | |||
| Sei $Y \sim U[0,1]$. Dann ist $Y(\omega) \in [0,1]$ $\forall \omega \in \Omega$ und | |||
| es folgt für $z \in \R$ aus (a), dass | |||
| $\mathbb{F}^{*}(Y(\omega)) \le z \iff Y(\omega) \le \mathbb{F}(z)$ $\forall \omega \in \Omega$ | |||
| und damit | |||
| \[ | |||
| \mathbb{F}^{*}(Y) \le z \iff Y \le \mathbb{F}(z) \quad (*) | |||
| .\] | |||
| Außerdem gilt für $y \in [0,1]$ da $Y \sim U[0,1]$ | |||
| \[ | |||
| \mathbb{P}(Y \le y) = y \qquad (**) | |||
| .\] | |||
| Damit folgt für $x \in \R$: | |||
| \[ | |||
| \mathbb{P}(\mathbb{F}^{*}(Y) \le x) | |||
| \stackrel{(*)}{=} \mathbb{P}(Y \le \mathbb{F}(x)) | |||
| \; \stackrel{(**)}{=} \; \mathbb{F}(x) | |||
| .\] Also sind $\mathbb{F}^{*}(Y)$ und $\mathbb{F}$ identisch verteilt. | |||
| \end{proof} | |||
| \item Sei $\lambda > 0$. Beh.: | |||
| \[ | |||
| G(x) \coloneqq \begin{cases} | |||
| -\frac{1}{\lambda} \ln(1-x) & x \in [0,1) \\ | |||
| \infty & x = 1 | |||
| \end{cases} | |||
| .\] | |||
| \begin{proof} | |||
| Es ist $X \sim \text{Exp}_{\lambda}$. Also definiere | |||
| \begin{salign*} | |||
| \mathbb{F}\colon (0, \infty) &\to [0,1) \\ | |||
| x &\mapsto \mathbb{F}^{X}(x) = \mathbb{F}_{\text{Exp}_\lambda}(x) = 1 - \exp(-\lambda x) | |||
| .\end{salign*} | |||
| Dann ist $\mathbb{F}$ invertierbar und es gilt $\mathbb{F}^{*} = \mathbb{F}^{-1}$ | |||
| auf $(0,1)$. Weiter ist | |||
| \begin{salign*} | |||
| \mathbb{F}^{-1}(x) = -\frac{1}{\lambda} \ln(1-x) \qquad x \in [0,1) | |||
| .\end{salign*} | |||
| Wähle dann $G$ wie in Beh. Dann ist $G = \mathbb{F}^{*}$ auf $(0,1)$ und | |||
| $G(0) = 0 = \inf \{x \in \R^{+}_0 \mid \mathbb{F}(x) \ge 0\} = \mathbb{F}^{*}(0)$. | |||
| Außerdem gilt $\mathbb{F}^{*}(1) = \inf \{ x \in \R^{+}_0 \mid \mathbb{F}(x) = 1\} | |||
| = \infty = G(1)$. Damit folgt die Behauptung aus (b). | |||
| \end{proof} | |||
| \end{enumerate} | |||
| \end{aufgabe} | |||
| \end{document} | |||