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Forum "Uni-Stochastik" - Verteilung Indikatorvariable
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Verteilung Indikatorvariable: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 19:04 Fr 08.02.2013
Autor: triad

Aufgabe
Seien [mm] X_1,X_2,... [/mm] unabhängig und gleichverteilt auf [0,1]. Sei [mm] p\in(0,1). [/mm] Betrachte für i=1,2,... die Zufallsvariable

[mm] Y_i=1_{\{X_i\ge{}1-p\}}. [/mm]

Zeige [mm] Y_i\sim\operatorname{Bin}(1,p). [/mm]


hi,

es gilt ja [mm] Y_i=1_{\{X_i\ge{}1-p\}}=\begin{cases} 1, & \mbox{für }X_i\ge{}1-p \\ 0, & \mbox{für }X_i<1-p \end{cases} [/mm] und um z.z., dass [mm] Y_i [/mm] bernoulliverteilt ist muss man doch [mm] P(Y_i=1)=p [/mm] und [mm] P(Y_i=0)=1-p [/mm] zeigen. Oder liege ich hier falsch? Kann mir jemand einen Tipp geben?

Edit: Vielleicht so: Für [mm] P(Y_i=1)=p [/mm] muss ich doch wissen was [mm] P(X_i\ge{}1-p) [/mm] ist, weil diese beiden gleich sind. Also [mm] P(Y_i=1)=P(X_i\ge{}1-p)\overset{\ast}{=}1-(1-p)=p. [/mm] Dann müsste bei * aber ein [mm] \le [/mm] hin ... [haee]

gruß triad


        
Bezug
Verteilung Indikatorvariable: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 19:47 Fr 08.02.2013
Autor: blascowitz

Hallo,

Seien [mm]X_1,X_2,...[/mm] unabhängig und gleichverteilt auf [0,1].

> Sei [mm]p\in(0,1).[/mm] Betrachte für i=1,2,... die
> Zufallsvariable
>  
> [mm]Y_i=1_{\{X_i\ge{}1-p\}}.[/mm]
>  
> Zeige [mm]Y_i\sim\operatorname{Bin}(1,p).[/mm]
>  
> hi,
>  
> es gilt ja [mm]Y_i=1_{\{X_i\ge{}1-p\}}=\begin{cases} 1, & \mbox{für }X_i\ge{}1-p \\ 0, & \mbox{für }X_i<1-p \end{cases}[/mm]
> und um z.z., dass [mm]Y_i[/mm] bernoulliverteilt ist muss man doch
> [mm]P(Y_i=1)=p[/mm] und [mm]P(Y_i=0)=1-p[/mm] zeigen. Oder liege ich hier
> falsch? Kann mir jemand einen Tipp geben?
>  
> Edit: Vielleicht so: Für [mm]P(Y_i=1)=p[/mm] muss ich doch wissen
> was [mm]P(X_i\ge{}1-p)[/mm] ist, weil diese beiden gleich sind. Also
> [mm]P(Y_i=1)=P(X_i\ge{}1-p)\overset{\ast}{=}1-(1-p)=p.[/mm] Dann
> müsste bei * aber ein [mm]\le[/mm] hin ... [haee]
>  

Wieso  sollte bei * ein [mm] $\le$ [/mm] hin. Die Rechnung ist korrekt so und die Behauptung damit gezeigt.

> gruß triad
>  

Viele Grüße
Blasco

Bezug
                
Bezug
Verteilung Indikatorvariable: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 13:08 Sa 09.02.2013
Autor: triad


> Hallo,
>  
> Seien [mm]X_1,X_2,...[/mm] unabhängig und gleichverteilt auf [0,1].
> > Sei [mm]p\in(0,1).[/mm] Betrachte für i=1,2,... die
> > Zufallsvariable
>  >  
> > [mm]Y_i=1_{\{X_i\ge{}1-p\}}.[/mm]
>  >  
> > Zeige [mm]Y_i\sim\operatorname{Bin}(1,p).[/mm]
>  >  
> > hi,
>  >  
> > es gilt ja [mm]Y_i=1_{\{X_i\ge{}1-p\}}=\begin{cases} 1, & \mbox{für }X_i\ge{}1-p \\ 0, & \mbox{für }X_i<1-p \end{cases}[/mm]
> > und um z.z., dass [mm]Y_i[/mm] bernoulliverteilt ist muss man doch
> > [mm]P(Y_i=1)=p[/mm] und [mm]P(Y_i=0)=1-p[/mm] zeigen. Oder liege ich hier
> > falsch? Kann mir jemand einen Tipp geben?
>  >  
> > Edit: Vielleicht so: Für [mm]P(Y_i=1)=p[/mm] muss ich doch wissen
> > was [mm]P(X_i\ge{}1-p)[/mm] ist, weil diese beiden gleich sind. Also
> > [mm]P(Y_i=1)=P(X_i\ge{}1-p)\overset{\ast}{=}1-(1-p)=p.[/mm] Dann
> > müsste bei * aber ein [mm]\le[/mm] hin ... [haee]
>  >  
>
> Wieso  sollte bei * ein [mm]\le[/mm] hin. Die Rechnung ist korrekt
> so und die Behauptung damit gezeigt.
>  
> > gruß triad
>  >  
>
> Viele Grüße
>  Blasco

Danke, dann hab ichs ja doch intuitiv richtig gemacht. Denn es ist ja [mm] P(X_i\ge{}k)=1-P(X_i\le{}k)=1-k. [/mm]
gruß triad




Bezug
                
Bezug
Verteilung Indikatorvariable: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 14:12 Sa 09.02.2013
Autor: triad

Das war die leichtere ZV. Ich muss noch eine weitere zeigen, und zwar, dass

[mm] Z_i=\sum_{n=0}^{\infty}1_{\{X_i\ge{}\sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!}\}} [/mm]

Poisson(p) verteilt ist. Als Tipp ist gegeben, dass die Mengen [mm] A_n={\{X_i\ge{}\sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!}\}}, n\ge{0}, [/mm] absteigend sind und man [mm] A_n=\{Z_i\ge{}n+1\} [/mm] zeigen soll.

Leider versteh ich den Tipp nicht wirklich. Wie kommt man auf [mm] A_n=\{Z_i\ge{}n+1\}? [/mm]
Man muss ja im Prinzip wieder nur zeigen, dass [mm] P(Z_i=k)=e^{-p}\frac{p^k}{k!}, [/mm] oder?

Kann mir das jemand nochmal erklären bitte?

gruß triad

Bezug
                        
Bezug
Verteilung Indikatorvariable: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 14:28 Sa 09.02.2013
Autor: steppenhahn

Hallo,


> Das war die leichtere ZV. Ich muss noch eine weitere
> zeigen, und zwar, dass
>  
> [mm]Z_i=\sum_{n=0}^{\infty}1_{\{X_i\ge{}\sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!}\}}[/mm]
>  
> Poisson(p) verteilt ist. Als Tipp ist gegeben, dass die
> Mengen
> [mm]A_n={\{X_i\ge{}\sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!}\}}, n\ge{0},[/mm]
> absteigend sind und man [mm]A_n=\{Z_i\ge{}n+1\}[/mm] zeigen soll.
>  
> Leider versteh ich den Tipp nicht wirklich. Wie kommt man
> auf [mm]A_n=\{Z_i\ge{}n+1\}?[/mm]   (*)


Zeige es doch einfach durch die beiden Schritte [mm] $\subset$ [/mm] und [mm] $\supset$. [/mm]


Mit der der Definition von [mm] $A_n$ [/mm] gilt

[mm] $Z_i [/mm] = [mm] \sum_{n=0}^{\infty}1_{A_n}$. [/mm]

Die [mm] $A_n$ [/mm] sind absteigend (weil für höheres $n$ eine stärkere Bedingung an [mm] $X_i$ [/mm] gestellt wird), also [mm] $A_{n} \subset A_{n-1}$. [/mm]
Damit folgt: [mm] $1_{A_n}(\omega) [/mm] = 1 [mm] \Rightarrow 1_{A_{n-1}}(\omega) [/mm] = ... = [mm] 1_{A_0}(\omega) [/mm] = 1$.


Nun kannst du mit dem Beweis der Gleichung (*) beginnen:

[mm] \dq $\subset$ \dq: [/mm]
Sei [mm] $\omega \in A_n$. [/mm] Dann ist [mm] $1_{A_n}(\omega) [/mm] = ... = [mm] 1_{A_0}(\omega) [/mm] = 1$, also [mm] $Z_i(\omega) [/mm] = [mm] \sum_{n=0}^{\infty}1_{A_n}(\omega) \ge [/mm] n+1$, d.h. [mm] $\omega \in \{Z_i \ge n+1\}$. [/mm]

Die Richtung [mm] \dq $\supset$ \dq [/mm] überlasse ich dir.


>  Man muss ja im Prinzip wieder nur zeigen, dass
> [mm]P(Z_i=k)=e^{-p}\frac{p^k}{k!},[/mm] oder?

Ja. Das geht dann auch relativ leicht, wenn du

[mm] $P(Z_i [/mm] = k) = [mm] P(Z_i \ge [/mm] k) - [mm] P(Z_i \ge [/mm] k+1)$

schreibst und das vorher bewiesene benutzt.


Viele Grüße,
Stefan

Bezug
                                
Bezug
Verteilung Indikatorvariable: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:53 Sa 09.02.2013
Autor: triad


> >  Man muss ja im Prinzip wieder nur zeigen, dass

> > [mm]P(Z_i=k)=e^{-p}\frac{p^k}{k!},[/mm] oder?
>  
> Ja. Das geht dann auch relativ leicht, wenn du
>  
> [mm]P(Z_i = k) = P(Z_i \ge k+1) - P(Z_i \ge k)[/mm]
>  
> schreibst und das vorher bewiesene benutzt.
>

[haee].. was ist denn [mm] $P(Z_i \ge [/mm] k+1)$? die verteilung von [mm] Z_i [/mm] kenne ich ja noch gar nicht. ich würde jetzt vielleicht [mm] P(Z_i \ge k+1)=P(\{Z_i \ge k+1\})=P(A_n) [/mm] schreiben, aber was ist dann [mm] P(A_n)? [/mm] ich versteh diese ganze verschachtelung irgendwie nicht ..

Bezug
                                        
Bezug
Verteilung Indikatorvariable: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:15 Sa 09.02.2013
Autor: steppenhahn

Hallo,



> > >  Man muss ja im Prinzip wieder nur zeigen, dass

> > > [mm]P(Z_i=k)=e^{-p}\frac{p^k}{k!},[/mm] oder?
>  >  
> > Ja. Das geht dann auch relativ leicht, wenn du
>  >  
> > [mm]P(Z_i = k) = P(Z_i \ge k+1) - P(Z_i \ge k)[/mm]
>  >  
> > schreibst und das vorher bewiesene benutzt.
>  >

>
> [haee].. was ist denn [mm]P(Z_i \ge k+1)[/mm]? die verteilung von
> [mm]Z_i[/mm] kenne ich ja noch gar nicht. ich würde jetzt
> vielleicht [mm]P(Z_i \ge k+1)=P(\{Z_i \ge k+1\})=P(A_n)[/mm]
> schreiben, aber was ist dann [mm]P(A_n)?[/mm] ich versteh diese
> ganze verschachtelung irgendwie nicht ..


Die Verschachtelung ist dazu da, um das mathematisch "exakt" zu beweisen. Du hast es schon richtig geschrieben:

[mm] $P(Z_i \ge [/mm] n+1) = [mm] P(A_n) [/mm] = [mm] P\left(X_i \ge \sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!}\right) [/mm] = [mm] 1-\sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!}$. [/mm]

(Die Verteilung von [mm] $X_i$ [/mm] kennst du!)

Nun dasselbe mit [mm] $P(Z_i \ge [/mm] n)$.

----


Ich habe oben einen kleinen Fehler gemacht, es ist

[mm] $P(Z_i [/mm] = n) = [mm] P(Z_i \ge [/mm] n) - [mm] P(Z_i \ge [/mm] n+1)$

(ich hatte es andersherum geschrieben).



Viele Grüße,
Stefan

Bezug
                                                
Bezug
Verteilung Indikatorvariable: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 19:26 Sa 09.02.2013
Autor: triad


> Hallo,
>  
> Die Verschachtelung ist dazu da, um das mathematisch
> "exakt" zu beweisen. Du hast es schon richtig geschrieben:
>  
> [mm]P(Z_i \ge n+1) = P(A_n) = P\left(X_i \ge \sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!}\right) = 1-\sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!}[/mm].
>  
> (Die Verteilung von [mm]X_i[/mm] kennst du!)
>  
> Nun dasselbe mit [mm]P(Z_i \ge n)[/mm].
>  

Oh man, natürlich! Das hatte ich wohl ausgeblendet. Das macht es schonmal klarer.
Damit erhalte ich dann auch die Behauptung:

[mm] P(Z_i=n) [/mm] = [mm] P(Z_i\ge{}n)-P(Z_i\ge{}n+1) [/mm] =

[mm] P(A_{n-1})-P(A_n) [/mm] =

[mm] P(X_i\ge{}\sum_{k=0}^{n-1}e^{-p}\frac{p^k}{k!})-P(X_i\ge{}\sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!}) [/mm] = [mm] 1-P(...\le{}...)-(1-P(...\le{}...)) [/mm] =

( [mm] 1-\sum_{k=0}^{n-1}e^{-p}\frac{p^k}{k!} [/mm] ) - ( [mm] 1-\sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!} [/mm] )   und kürzen liefert [mm] e^{-p}\frac{p^n}{n!}. [/mm]


gruß triad


Bezug
                                                        
Bezug
Verteilung Indikatorvariable: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 19:31 Sa 09.02.2013
Autor: steppenhahn

Genau !

Viele Grüße,
Stefan

Bezug
        
Bezug
Verteilung Indikatorvariable: Gemeinsame Verteilungen
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:22 So 10.02.2013
Autor: triad

Aufgabe
Berechne [mm] P(Y_1=Z_1=0) [/mm] und [mm] P(Y_1=Z_1=1) [/mm] sowie [mm] P(Y_1\not={}Z_1). [/mm]

Hallo! Ich würde gerne noch diese gemeinsamen Verteilungen berechnen. Weiß man, ob die ZVen [mm] Y_i [/mm] und [mm] Z_i [/mm] unabhängig sind? Ich würde sagen ja, da die [mm] X_i [/mm] es auch sind. Dann könnte man die ersten beiden leicht berechnen zu

[mm] P(Y_1=Z_1=0)=P(Y_1=0,Z_1=0)=P(Y_1=0)*P(Z_1=0)=(1-p)*e^{-p}\frac{p^0}{0!}=(1-p)*e^{-p} [/mm] und

[mm] P(Y_1=Z_1=1)=P(Y_1=1,Z_1=1)=P(Y_1=1)*P(Z_1=1)=p*e^{-p}\frac{p^1}{1!}=p*e^{-p}*p=\frac{p^2}{e^p}. [/mm]


Bei der letzten bräuchte ich etwas Hilfe. Mein Rechenweg:

[mm] P(Y_1\not={}Z_1) [/mm] bedeutet auch [mm] 1-P(Y_1=Z_1). [/mm] Und es gilt [mm] P(Y_1=Z_1)=\sum_{k=0}^{\infty}P(Y_1=k,Z_1=k)=P(Y_1=k)*P(Z_1=k). [/mm] k darf 0 oder 1 sein wegen [mm] Y_1\sim{}Bin(1,p), [/mm] für [mm] k\ge{}2 [/mm] ist [mm] P(Y_1=k) [/mm] gar nicht definiert oder =0 oder? Also [mm] P(Y_1=Z_1)=P(Y_1=0)*P(Z_1=0)+P(Y_1=1)*P(Z_1=1), [/mm] also [mm] P(Y_1\not={}Z_1)=1-P(Y_1=Z_1)=1-(P(Y_1=0)*P(Z_1=0)+P(Y_1=1)*P(Z_1=1))=1-\frac{p^2-p^3}{e^{-2p}} [/mm] mit dem von oben.


gruß triad



Bezug
                
Bezug
Verteilung Indikatorvariable: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:19 So 10.02.2013
Autor: steppenhahn

Hallo triad,


> Berechne [mm]P(Y_1=Z_1=0)[/mm] und [mm]P(Y_1=Z_1=1)[/mm] sowie
> [mm]P(Y_1\not={}Z_1).[/mm]

>  Hallo! Ich würde gerne noch diese gemeinsamen
> Verteilungen berechnen. Weiß man, ob die ZVen [mm]Y_i[/mm] und [mm]Z_i[/mm]
> unabhängig sind? Ich würde sagen ja, da die [mm]X_i[/mm] es auch
> sind.

???
Nein, natürlich sind [mm] $Y_1$ [/mm] und [mm] $Z_1$ [/mm] nicht unabhängig. Rekapitulieren wir nochmal die Definitionen:

[mm] $X_i \overset{iid}{\sim} [/mm] U[0,1]$,

[mm] $Y_i [/mm] := [mm] 1_{X_i \ge 1-p} \overset{iid}{\sim} [/mm] Bin(1,p)$

[mm] $Z_i [/mm] := [mm] \sum_{n=0}^{\infty}1_{A_n} \overset{iid}{\sim} [/mm] Poi(p)$ mit [mm] $A_n [/mm] = [mm] \{X_i \ge \sum_{k=0}^{n}\frac{p^{k}}{k!}e^{-p}\} [/mm] = [mm] \{Z_i \ge n+1\}$. [/mm]

Daran siehst du doch, dass [mm] $Y_1$ [/mm] und [mm] $Z_1$ [/mm] beide nur von [mm] $X_1$ [/mm] abhängen! Sie sind also höchstwahrscheinlich nicht unabhängig.

(Die [mm] Y_i [/mm] sind natürlich untereinander unabhängig, genauso wie die [mm] Z_i [/mm] untereinander unabhängig sind. Aber [mm] Y_1 [/mm] und [mm] Z_1 [/mm] sind nicht unabhängig).

Die ganze restliche Lösung von dir ist daher leider falsch.

Ansatz:

[mm] $P(Y_1 [/mm] = [mm] Z_1 [/mm] = 0) = [mm] P(Y_1 [/mm] = 0, [mm] Z_1 [/mm] = 0)$

Es ist [mm] $Y_1 [/mm] = 0 [mm] \gdw X_1 [/mm] < 1-p$
Wann gilt [mm] $Z_1 [/mm] = 0$ ? Also was für eine Bedingung muss [mm] $X_1$ [/mm] dann erfüllen?

Du hast dann zwei Bedingungen für [mm] $X_1$ [/mm] in dem P(...) stehen und kannst die Wahrscheinlichkeit dann berechnen, weil du die Verteilung von [mm] $X_1$ [/mm] kennst.



> Bei der letzten bräuchte ich etwas Hilfe. Mein Rechenweg:
>  
> [mm]P(Y_1\not={}Z_1)[/mm] bedeutet auch [mm]1-P(Y_1=Z_1).[/mm] Und es gilt
> [mm]P(Y_1=Z_1)=\sum_{k=0}^{\infty}P(Y_1=k,Z_1=k)=P(Y_1=k)*P(Z_1=k).[/mm]
> k darf 0 oder 1 sein wegen [mm]Y_1\sim{}Bin(1,p),[/mm] für [mm]k\ge{}2[/mm]
> ist [mm]P(Y_1=k)[/mm] gar nicht definiert oder =0 oder? Also
> [mm]P(Y_1=Z_1)=P(Y_1=0)*P(Z_1=0)+P(Y_1=1)*P(Z_1=1),[/mm] also
> [mm]P(Y_1\not={}Z_1)=1-P(Y_1=Z_1)=1-(P(Y_1=0)*P(Z_1=0)+P(Y_1=1)*P(Z_1=1))=1-\frac{p^2-p^3}{e^{-2p}}[/mm]
> mit dem von oben.


Da waren schon viele gute Ideen dabei, du hast allerdings Unabhängigkeit vorausgesetzt. Ich schreibe es dir auf bis zu dem Punkt, wo es gilt:

[mm] $P(Y_1 \not= Z_1) [/mm] = 1 - [mm] P(Y_1 [/mm] = [mm] Z_1)$ [/mm]

Wegen [mm] $Bild(Y_1) [/mm] = [mm] \{0,1\}$ [/mm] gilt:

$= 1 - [mm] \Big(P(Y_1 [/mm] = [mm] Z_1 [/mm] = 0) + [mm] P(Y_1 [/mm] = [mm] Z_1 [/mm] = [mm] 1)\Big). [/mm]

Wie du siehst, brauchst du hier gar nicht mehr viel zu rechnen, du musst einfach nur die beiden Ergebnisse von den vorher berechneten Wahrscheinlichkeiten einsetzen.

Viele Grüße,
Stefan

Bezug
                        
Bezug
Verteilung Indikatorvariable: Ergebnisse
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:01 Mo 11.02.2013
Autor: Studiiiii

Hallo, kann mal jemand schauen, ob unsere Ergebnisse stimmen?

[mm]P(Y_1 = Z_1 = 0 )= (1-p)\sum_{k=0}^n e^{-p} \bruch{p^k}{k!}[/mm]
[mm]P(Y_1 = Z_1 = 1 )=1- ((1-p)\sum_{k=0}^n e^{-p} \bruch{p^k}{k!}) [/mm]
[mm] P(Y_1 \ne Z_1) = 0[/mm]

Sind uns vor allem beim vorletzten unsicher. (wobei dann auch beim letzten, da dieses ja aus den ersten beiden resultiert)
lg

Bezug
                                
Bezug
Verteilung Indikatorvariable: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:36 Mo 11.02.2013
Autor: blascowitz

Hallo,

ich komme auf etwas anderes. Schreib mal für [mm] $P(Y_{1}=Z_{1}=0)$ [/mm] die Einschränkungen an [mm] $X_{1}$ [/mm] auf, das heißt schreibe auf wann gilt

[mm] $Y_{1}=0 \gdw X_{1}< [/mm] ...$

[mm] $Z_{1}=0 \gdw X_{1}< [/mm] ...$

Viele Grüße
Blasco

Bezug
                                        
Bezug
Verteilung Indikatorvariable: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:32 Mo 11.02.2013
Autor: triad


> Hallo,
>  
> ich komme auf etwas anderes. Schreib mal für
> [mm]P(Y_{1}=Z_{1}=0)[/mm] die Einschränkungen an [mm]X_{1}[/mm] auf, das
> heißt schreibe auf wann gilt
>  
> [mm]Y_{1}=0 \gdw X_{1}< ...[/mm]
>  
> [mm]Z_{1}=0 \gdw X_{1}< ...[/mm]
>  
> Viele Grüße
>  Blasco

Das ist es gerade, was mir schwer fällt. [mm] Y_{1}=1 \gdw X_{1}\ge{}1-p [/mm] und [mm] Y_1=0 \gdw X_1<1-p. [/mm] Aber bei [mm] Z_1 [/mm] ...? Ein Freund schrieb, es sei [mm] P(Y_1=0,Z_1=0)=P(X_1<1-p,X_1<\sum_{k=0}^{0}e^{-p}\frac{p^k}{k!}), [/mm] aber das sieht mir auch nicht richtig aus.

gruß triad

Bezug
                                                
Bezug
Verteilung Indikatorvariable: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 18:06 Mo 11.02.2013
Autor: Studiiiii


> Ein Freund
> schrieb, es sei
> [mm]P(Y_1=0,Z_1=0)=P(X_1<1-p,X_1<\sum_{k=0}^{0}e^{-p}\frac{p^k}{k!}),[/mm]
> aber das sieht mir auch nicht richtig aus.
>  
> gruß triad

Das habe ich auch so raus.
für [mm] Y_1 [/mm] = 1, [mm] Z_1 [/mm] = 1 gilt ja dann genau das komplement. So war meine Überlegung.



edit: wieso läuft deine summe nur bis 0 ? meine ist bis n gelaufen.

Bezug
                                                
Bezug
Verteilung Indikatorvariable: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:51 Mo 11.02.2013
Autor: blascowitz

Heidiho,

> > Hallo,
>  >  
> > ich komme auf etwas anderes. Schreib mal für
> > [mm]P(Y_{1}=Z_{1}=0)[/mm] die Einschränkungen an [mm]X_{1}[/mm] auf, das
> > heißt schreibe auf wann gilt
>  >  
> > [mm]Y_{1}=0 \gdw X_{1}< ...[/mm]
>  >  
> > [mm]Z_{1}=0 \gdw X_{1}< ...[/mm]
>  >  
> > Viele Grüße
>  >  Blasco
>
> Das ist es gerade, was mir schwer fällt. [mm]Y_{1}=1 \gdw X_{1}\ge{}1-p[/mm]
> und [mm]Y_1=0 \gdw X_1<1-p.[/mm] Aber bei [mm]Z_1[/mm] ...? Ein Freund
> schrieb, es sei
> [mm]P(Y_1=0,Z_1=0)=P(X_1<1-p,X_1<\sum_{k=0}^{0}e^{-p}\frac{p^k}{k!}),[/mm]
> aber das sieht mir auch nicht richtig aus.
>  

Für die Zufallsvariablen [mm] $Y_{i}$ [/mm] hast du die Äquivalenzen richtig aufgeschrieben. Jetzt überlegen wir uns mal, wann die Zufallsvariablen
$ [mm] Z_i=\sum_{n=0}^{\infty}1_{\{X_i\ge{}\sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!}\}} [/mm] $
gleich 0 sind. Offenbar kann eine Indikatorvariable nur Null oder Eins werden. Das heißt, der Wert der Zufallsvariabeln [mm] $Z_{i}$ [/mm] eine Summe von nichtnegativen Zahlen ist. Das heißt also, dass [mm] $Z_{i}=0$ [/mm] gilt,  genau dann wenn
[mm] $X_i [/mm] < [mm] \sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!}$ [/mm]
für jedes $n [mm] \in \IN$ [/mm]

Zeige nun [mm] $Z_{i}=0 \gdw X_{i}

> gruß triad


Viele Grüße
Blasco

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Verteilung Indikatorvariable: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 19:06 Mo 11.02.2013
Autor: Studiiiii


> Zeige nun [mm]Z_{i}=0 \gdw X_{i}

Ist es nicht:
[mm]X_i < \sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!} = e^{-p}\sum_{k=0}^{n} \frac{p^k}{k!} = 1, n \rightarrow infinity [/mm]

und da bekanntlich [mm] e^{-p} [/mm] < 1 ist folgt die Beh. ?
(wie gibt man unendlich per formeleditor ein? )

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Verteilung Indikatorvariable: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 22:57 Mo 11.02.2013
Autor: steppenhahn

Hallo,


> > Zeige nun [mm]Z_{i}=0 \gdw X_{i}
>  
> Ist es nicht:
>  [mm]X_i < \sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!} = e^{-p}\sum_{k=0}^{n} \frac{p^k}{k!} = 1, n \rightarrow infinity[/mm]
>  
> und da bekanntlich [mm]e^{-p}[/mm] < 1 ist folgt die Beh. ?

Das sehe ich nicht (also warum aus [mm] $e^{-p} [/mm] < 1$ die Behauptung folgt).

Rekapituliere: [mm] $A_0 \supset A_1 \supset A_2 \supset [/mm] ...$
Das bedeutet, wenn [mm] $1_{A_2}(\omega) [/mm] = 0$ folgt auch [mm] $1_{A_{1}}(\omega) [/mm] = 0$, [mm] $1_{A_{0}}(\omega) [/mm] = 0$ usw.


[mm] $Z_i [/mm] = [mm] \sum_{n=0}^{\infty}1_{A_n} [/mm] = 0$ gilt daher genau dann, wenn der erste Summand Null ist, d.h. [mm] $1_{A_0} [/mm] = 0$.

Das ist genau dann der Fall, wenn [mm] $X_i [/mm] < [mm] e^{-p}$. [/mm]



>  (wie gibt man unendlich per formeleditor ein? )

[mm] $\infty$ [/mm]  (Backslash + infty)

Viele Grüße,
Stefan


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Verteilung Indikatorvariable: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 00:51 Di 12.02.2013
Autor: triad


> Hallo,
>  
>
> > > Zeige nun [mm]Z_{i}=0 \gdw X_{i}
>  >  
> > Ist es nicht:
>  >  [mm]X_i < \sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!} = e^{-p}\sum_{k=0}^{n} \frac{p^k}{k!} = 1, n \rightarrow infinity[/mm]
>  
> >  

> > und da bekanntlich [mm]e^{-p}[/mm] < 1 ist folgt die Beh. ?
>  
> Das sehe ich nicht (also warum aus [mm]e^{-p} < 1[/mm] die
> Behauptung folgt).
>  
> Rekapituliere: [mm]A_0 \supset A_1 \supset A_2 \supset ...[/mm]
>  Das
> bedeutet, wenn [mm]1_{A_2}(\omega) = 0[/mm] folgt auch
> [mm]1_{A_{1}}(\omega) = 0[/mm], [mm]1_{A_{0}}(\omega) = 0[/mm] usw.
>  
>
> [mm]Z_i = \sum_{n=0}^{\infty}1_{A_n} = 0[/mm] gilt daher genau dann,
> wenn der erste Summand Null ist, d.h. [mm]1_{A_0} = 0[/mm].
>  
> Das ist genau dann der Fall, wenn [mm]X_i < e^{-p}[/mm].
>  
>

Danke für die Erklärung! Jetzt ist alles klar von meiner Seite.

gruß triad


>
> >  (wie gibt man unendlich per formeleditor ein? )

>
> [mm]\infty[/mm]  (Backslash + infty)
>  
> Viele Grüße,
>  Stefan
>  


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Verteilung Indikatorvariable: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:13 Mo 11.02.2013
Autor: Studiiiii

also ich habe folgendes betrachtet:

[mm] Y_1 = 0 \gdw X_1<1-p [/mm]
[mm] Z_1 = 0 \gdw X_1<\sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!} [/mm]
Das setzt sich aus der Definition zusammen der Indikatorvariable.
Ich dachte desweiteren, dass
[mm]P(X_1<1-p, X_1<\sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!}) [/mm]
man mittels der Verteilungsfunktion und der unabhängigkeit auseinanderziehen und auflösen kann. Wobei das mit der Unabhängigkeit etwas komisch ist, da es immer das selbe [mm] X_1 [/mm] ist.

wo ist mein denkfehler?

lg

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Verteilung Indikatorvariable: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 22:19 Mo 11.02.2013
Autor: triad


> also ich habe folgendes betrachtet:
>  
> [mm] Y_1 = 0 \gdw X_1<1-p [/mm]
>  [mm] Z_1 = 0 \gdw X_1<\sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!} [/mm]
>  Das
> setzt sich aus der Definition zusammen der
> Indikatorvariable.
>  Ich dachte desweiteren, dass
>  [mm]P(X_1<1-p, X_1<\sum_{k=0}^{n}e^{-p}\frac{p^k}{k!}) [/mm]
>   man
> mittels der Verteilungsfunktion und der unabhängigkeit
> auseinanderziehen und auflösen kann. Wobei das mit der
> Unabhängigkeit etwas komisch ist, da es immer das selbe
> [mm]X_1[/mm] ist.
>  
> wo ist mein denkfehler?
>  
> lg

Die ZVen [mm] Y_i [/mm] und [mm] Z_i [/mm] sind nicht unabhängig wie hier schon festgestellt wurde. Das bringt uns also nicht weiter.

gruß triad

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Verteilung Indikatorvariable: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 08:34 Di 12.02.2013
Autor: Studiiiii

Aber die [mm] X_i [/mm] sind unabhänggig, und mein P hängt nur noch von den [mm] X_i [/mm] ab ... daher die frage

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Verteilung Indikatorvariable: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:30 Di 12.02.2013
Autor: steppenhahn

Hallo,



> Aber die [mm]X_i[/mm] sind unabhänggig, und mein P hängt nur noch
> von den [mm]X_i[/mm] ab ... daher die frage


Erlaubt wäre:

[mm] $P(X_1 [/mm] < a, [mm] X_2 [/mm] < b) = [mm] P(X_1 [/mm] < [mm] a)*P(X_2 [/mm] < b)$

weil [mm] $X_1, X_2$ [/mm] unabhängig sind.

Aber [mm] $X_1$ [/mm] ist nicht "zu sich selbst" unabhängig!
Deswegen ist

[mm] $P(X_1 [/mm] < a, [mm] X_1 [/mm] < b) = [mm] P(X_1 [/mm] < [mm] a)*P(X_1 [/mm] < b)$

im Allgemeinen FALSCH.


Viele Grüße,
Stefan

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