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charak. Funktion Chi-Quadrat: Tipp
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 20:33 So 11.07.2010
Autor: coffeee5000

Aufgabe
[mm] X_1, X_2, X_3, X_4 [/mm] seien i.i.d [mm] N(0,1) [/mm]-verteilte Zufallsvariablen. Berechnen Sie die charakteristischen Funktionen von
[mm] X_1*X_2 [/mm] und [mm] X_1*X_2+X_3*X_4 [/mm].

Hallo und danke schon einmal:

Also es gilt für [mm] X_1,\cdots, X_n [/mm] i.i.d [mm] N(0,1) [/mm]-verteilte Zufallsvariablen:

[mm] \summe_{k=1}^{n} X^2_k [/mm] ~ [mm] \chi^2_n [/mm]  

Also gilt mit [mm] X_1*X_2 = X_1^2 [/mm]:
          
[mm] X_1*X_2 [/mm] ~ [mm] \chi^2_1 [/mm]

mit

[mm] f^{\chi^2_1} (x) = \bruch{1}{\wurzel{2*\pi*x}} * e^{-x/2} * \I1_{(0,\infty)} (x)[/mm]

Die charakteristische Funktion ist wie folgt definiert:

[mm] \varphi_X (t) = E e^{i*t*X} [/mm]

und damit:

[mm] \varphi_{X^2_1} (t) = \int_{0}^{\infty} e^{i*t*x}*\bruch{1}{\wurzel{2*\pi*x}} * e^{-x/2}\, dx = \bruch{1}{\wurzel{2*\pi}} * \int_{0}^{\infty} e^{(i*t - \bruch{1}{2})*x}*x^{-\bruch{1}{2}}\, dx[/mm]

Und hier liegt mein Problem:

Wie berechnet man [mm] \int_{0}^{\infty} e^{(i*t - \bruch{1}{2})*x}*x^{-\bruch{1}{2}}\, dx[/mm] ?

Ich habe keinen Weg gefunden und habe deswegen Wolfram|Alpha gefragt, was zugegeben, unseriös ist.
Aber nach ihm gilt:

[mm] \int_{0}^{\infty} e^{(i*t - \bruch{1}{2})*x}*x^{-\bruch{1}{2}}\, dx = \bruch{\wurzel{2*\pi}}{{\wurzel{1-2*i*t}}}[/mm]

Damit folgt:

[mm] \varphi_{X_1*X_2} (t) = \varphi_{X_3*X_4} (t) = \varphi_{X^2_1} (t) = \bruch{1}{{\wurzel{1-2*i*t}}}[/mm]

Ferner gilt:

[mm] \varphi_{ \summe_{k=1}^{n} X_k} (t) = \prod_{k=1}^{n}\varphi_{X_k} (t) [/mm]

und damit:

[mm] \varphi_{X_1*X_2+X_3*X_4} (t) = \varphi_{X_1^2} (t) * \varphi_{X_3^2} (t) = \bruch{1}{1-2*i*t}[/mm]

Ich glaube/hoffe, dass das alles soweit stimmt und es "nur" noch an dem Integral hängt und mir jemand helfen kann.

Und allen ein schönes Finalspiel ;)

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
charak. Funktion Chi-Quadrat: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 21:30 So 11.07.2010
Autor: luis52

Moin

> Also gilt mit [mm]X_1*X_2 = X_1^2 [/mm]:
>            
> [mm]X_1*X_2[/mm] ~ [mm]\chi^2_1[/mm]
>  

Das ist falsch: [mm] $X_1^2$ [/mm] kann nur positive Werte annehmen, [mm] $X_1X_2$ [/mm] hingegen sowohl negative als auch positive.

vg Luis

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charak. Funktion Chi-Quadrat: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 20:34 Mo 12.07.2010
Autor: coffeee5000

Hmm, schade.

Also dann brauche ich einen Ansatz um die Dichte von zwei gleichverteilten Zufallsvariablen zu bestimmen. Im Skript kann ich nur Sachen über Summen finden.

Ich habe allerdings im Internet eine Gleichung gefunden, die ich mir nicht herleiten kann:

[mm] f_{X*Y} (z) = \int_{-\infty}^{\infty} \bruch{1}{|t|} f_X (t) * f_Y (\bruch{z}{t})\, dt [/mm]

Also mit

[mm] f_{X_1}(t) = f_{X_2}(t) [/mm]

folgt:

[mm] f_{X_1*X_2} (z) = \int_{-\infty}^{\infty} \bruch{1}{2*\pi*|t|} e^{\bruch{-t^2}{2}} * e^{\bruch{-(\bruch{z}{t})^2}{2}}\, dt [/mm]

Aufgrund der Symmetrie kann man daraus noch

[mm] f_{X_1*X_2} (z) = \bruch{1}{\pi}*\int_{0}^{\infty} \bruch{1}{|t|} e^{\bruch{-t^4-z^2}{2*t^2}}\, dt [/mm]

machen. Dann hört es aber auf und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie es weiter geht.

Bezug
                        
Bezug
charak. Funktion Chi-Quadrat: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 21:07 Mo 12.07.2010
Autor: luis52


> Hmm, schade.
>  
> Also dann brauche ich einen Ansatz um die Dichte


Wieso das? Du sollst doch die char. Funktion bestimmen.

> von zwei
> gleichverteilten Zufallsvariablen

Identisch verteilt, nicht gleichverteilt.

> zu bestimmen. Im Skript
> kann ich nur Sachen über Summen finden.
>  


Schreib mal die Definitionsgleichung der CF fuer das Produkt auf. Faellt dir was auf?

vg Luis


Bezug
                                
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charak. Funktion Chi-Quadrat: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 22:19 Mo 12.07.2010
Autor: coffeee5000

Also noch einmal die Definition:

[mm] \varphi_X (t) = Ee^{i*t*X} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i*t*x}*f_X(x)\, dx [/mm]

Das macht in unserem Fall:

[mm] \varphi_{X_1*X_2} (t) = Ee^{i*t*X_1*X_2} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i*t*z}*f_{X_1*X_2}(z)\, dz [/mm]

und mit der oben erwähnten Gleichung macht das:

[mm] \varphi_{X_1*X_2} (t) = Ee^{i*t*X_1*X_2} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i*t*z}*\int_{-\infty}^{\infty} \bruch{1}{2\cdot{}\pi\cdot{}|x|} e^{\bruch{-x^2}{2}} \cdot{} e^{\bruch{-(\bruch{z}{x})^2}{2}}\, dx\, dz [/mm]

[mm] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \bruch{1}{2\cdot{}\pi\cdot{}|x|} e^{i*t*z}*e^{\bruch{-x^2}{2}} \cdot{} e^{\bruch{-(\bruch{z}{x})^2}{2}}\, dx\, dz [/mm]

Könnte man nun Fubini anwenden und das Integral ersteinmal nach [mm]z[/mm] auflösen?

Bezug
                                        
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charak. Funktion Chi-Quadrat: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 06:36 Di 13.07.2010
Autor: luis52


> Also noch einmal die Definition:
>  
> [mm]\varphi_X (t) = Ee^{i*t*X} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i*t*x}*f_X(x)\, dx[/mm]
>
> Das macht in unserem Fall:
>  
> [mm]\varphi_{X_1*X_2} (t) = Ee^{i*t*X_1*X_2} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i*t*z}*f_{X_1*X_2}(z)\, dz[/mm]
>
> und mit der oben erwähnten Gleichung macht das:
>  
> [mm]\varphi_{X_1*X_2} (t) = Ee^{i*t*X_1*X_2} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i*t*z}*\int_{-\infty}^{\infty} \bruch{1}{2\cdot{}\pi\cdot{}|x|} e^{\bruch{-x^2}{2}} \cdot{} e^{\bruch{-(\bruch{z}{x})^2}{2}}\, dx\, dz[/mm]
>

Hatte eher an
[mm] $\varphi_{X_1*X_2} [/mm] (t) = [mm] Ee^{i*t*X_1*X_2}=\int\int [/mm] i t [mm] x_1x_2\frac{1}{2\pi}e^{-x_1^2/2}e^{-x_2^2/2}\,dx_1\,dx_2$. [/mm]

gedacht.

vg Luis



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charak. Funktion Chi-Quadrat: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 06:45 Di 13.07.2010
Autor: felixf

Moin

> > und mit der oben erwähnten Gleichung macht das:
>  >  
> > [mm]\varphi_{X_1*X_2} (t) = Ee^{i*t*X_1*X_2} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i*t*z}*\int_{-\infty}^{\infty} \bruch{1}{2\cdot{}\pi\cdot{}|x|} e^{\bruch{-x^2}{2}} \cdot{} e^{\bruch{-(\bruch{z}{x})^2}{2}}\, dx\, dz[/mm]
> >
>
> Hatte eher an
> [mm]\varphi_{X_1*X_2} (t) = Ee^{i*t*X_1*X_2}=\int\int i t x_1x_2\frac{1}{2\pi}e^{-x_1^2/2}e^{-x_2^2/2}\,dx_1\,dx_2[/mm].
>  
> gedacht.

Um das etwas allgemeiner hinzuschreiben:

das ist doch $E(g(Z)) = [mm] E(g(X_1, X_2))$, [/mm] wobei $Z := [mm] (X_1, X_2)$ [/mm] ein Zufallsvektor ist und $g : [mm] \IR^2 \to \IR$ [/mm] die Funktion $g(x, y) = [mm] e^{i t x y}$. [/mm] Und den Erwartungswert von $g(Z)$ rechnest du doch aus, indem du [mm] $\int [/mm] g(z) [mm] f_Z(z) [/mm] dz = [mm] \int \int [/mm] g(x, y) [mm] f_Z(x, [/mm] y) dx dy$ ausrechnest (mit $z = (x, y)$), und nicht indem du erst die Dichte von $f(Z)$ bestimmst. Und hier ist [mm] $f_Z(x, [/mm] y) = [mm] f_{X_1}(x) f_{X_2}(y)$ [/mm] da [mm] $X_1$ [/mm] und [mm] $X_2$ [/mm] unabhaengig sind.

(Wenn du fuer die Varianz von $X$ den Erwartungswert [mm] $E(X^2)$ [/mm] bestimmen willst, bestimmst du nicht auch erst die Dichte von [mm] $X^2$ [/mm] und rechnest [mm] $\int [/mm] x [mm] f_{X^2}(x) [/mm] dx$ aus, sondern [mm] $\int x^2 f_X(x) [/mm] dx$.)

LG Felix


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charak. Funktion Chi-Quadrat: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:00 Di 13.07.2010
Autor: coffeee5000


> Moin
>  
> > > und mit der oben erwähnten Gleichung macht das:
>  >  >  
> > > [mm]\varphi_{X_1*X_2} (t) = Ee^{i*t*X_1*X_2} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i*t*z}*\int_{-\infty}^{\infty} \bruch{1}{2\cdot{}\pi\cdot{}|x|} e^{\bruch{-x^2}{2}} \cdot{} e^{\bruch{-(\bruch{z}{x})^2}{2}}\, dx\, dz[/mm]
> > >
> >
> > Hatte eher an
> > [mm]\varphi_{X_1*X_2} (t) = Ee^{i*t*X_1*X_2}=\int\int i t x_1x_2\frac{1}{2\pi}e^{-x_1^2/2}e^{-x_2^2/2}\,dx_1\,dx_2[/mm].
>  
> >  

> > gedacht.
>  
> Um das etwas allgemeiner hinzuschreiben:
>  
> das ist doch [mm]E(g(Z)) = E(g(X_1, X_2))[/mm], wobei [mm]Z := (X_1, X_2)[/mm]
> ein Zufallsvektor ist und [mm]g : \IR^2 \to \IR[/mm] die Funktion
> [mm]g(x, y) = e^{i t x y}[/mm]. Und den Erwartungswert von [mm]g(Z)[/mm]
> rechnest du doch aus, indem du [mm]\int g(z) f_Z(z) dz = \int \int g(x, y) f_Z(x, y) dx dy[/mm]
> ausrechnest (mit [mm]z = (x, y)[/mm]), und nicht indem du erst die
> Dichte von [mm]f(Z)[/mm] bestimmst. Und hier ist [mm]f_Z(x, y) = f_{X_1}(x) f_{X_2}(y)[/mm]
> da [mm]X_1[/mm] und [mm]X_2[/mm] unabhaengig sind.
>  

Ich suche genau nach eine Berechtigung dieses zu tun, ich habe mein Skript von oben bis unten gewälzt, aber ich finde nichts.

Wieso ist [mm]f_Z(x, y) = f_{X_1}(x) f_{X_2}(y)[/mm] ?

Vllt hilft das meinem Verständnis:

[mm]Z := (X_1, X_2)[/mm]  okay

Wir haben einen Satz der besagt:

[mm] Satz: [/mm]

Es sind äquivalent:

i.) [mm]\left(X_i\right)_{i\in I}[/mm] ist unabhängig

ii.) [mm]P^X = \otimes_{i\in I} P^{X_i} [/mm]

Sollte die wirklich heißen das, wenn [mm]X = \left(X_1,\cdots,X_n \right) [/mm]

und [mm] X_i [/mm] unabhängig, das dann

[mm]P^X = \prod_{i=1}^{n}P^{X_i} [/mm] ?

Ich dachte immer das gilt nur bei Schnitten!

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charak. Funktion Chi-Quadrat: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:16 Di 13.07.2010
Autor: vivo

Hallo,

na klar gilt das!

Wenn du dir anschaust welche [mm] $\omega \in \Omega$ [/mm] enthalten sind ist es ja auch ein Schnitt.

Gruß

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charak. Funktion Chi-Quadrat: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 23:23 Di 13.07.2010
Autor: coffeee5000

AHA, da macht das ganze Skript doch gleich viel mehr Sinn!
Danke.

Okay dann noch einmal von vorn:

Sei $Z := ( [mm] X_1 [/mm] , [mm] X_2 [/mm] )$ und [mm] $X_1,X_2$ [/mm] seien i.i.d $ N(0,1) $ verteilt.

Dann gilt:

$ [mm] \varphi_Z [/mm] (t) = E [mm] e^{i\cdot{}t\cdot{}Z}= \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\cdot{}t\cdot{}z}\cdot{}f_{Z}(z)\, [/mm] dz $

Da $ [mm] X_1 [/mm] $ und $ [mm] X_2 [/mm] $ unabhängig, gilt:

$ [mm] f_{Z}(z) [/mm] = [mm] f_{Z}(x_1*x_2) [/mm] = [mm] f_{X_1}(x_1)*f_{X_2}(x_2) [/mm] $

und somit:

$ [mm] \varphi_Z [/mm] (t) = [mm] \varphi_{X_1*X_2} [/mm] (t) = [mm] \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}e^{i*t*x_1*x_2}*f_{X_1}(x_1)*f_{X_2}(x_2) \, dx_1 \, dx_2 [/mm]  $

$ = [mm] \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}e^{i*t*x_1*x_2}*\bruch{1}{2*\pi}*e^{-\bruch{x_1^2}{2}}*e^{-\bruch{x_2^2}{2}} \, dx_1 \, dx_2 [/mm]  $

$ = [mm] \bruch{1}{2*\pi}*\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\bruch{x_2^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty}e^{i*t*x_1*x_2}*e^{-\bruch{x_1^2}{2}}\, dx_1 \, dx_2 [/mm]  $

Nun habe ich wieder meine Probleme, das Integral ist doch recht schwer. Laut Internet gibt es wohl auch keine "normale" Stammfunktion, also wie soll ich es ermitteln?
Nach Wolfram|Alpha gilt:

$ [mm] \int_{-\infty}^{\infty}e^{i*t*x_1*x_2}*e^{-\bruch{x_1^2}{2}}\, dx_1 [/mm] = [mm] \wurzel{2*\pi}*e^{-\bruch{t^2*x_2^2}{2}} [/mm] $

also ist


$ [mm] \bruch{1}{2*\pi}*\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\bruch{x_2^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty}e^{i*t*x_1*x_2}*e^{-\bruch{x_1^2}{2}}\, dx_1 \, dx_2 [/mm]  = [mm] \bruch{1}{2*\pi}*\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\bruch{x_2^2}{2}} \wurzel{2*\pi}*e^{-\bruch{t^2*x_2^2}{2}} \, dx_2 [/mm] $

und wiederrum nach Wolfram|Alpha erhalten wir:

$ [mm] \varphi_{X_1*X_2} [/mm] (t) = [mm] \bruch{1}{\wurzel{t+1}} [/mm] $

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charak. Funktion Chi-Quadrat: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 04:18 Mi 14.07.2010
Autor: felixf

Moin!

> AHA, da macht das ganze Skript doch gleich viel mehr Sinn!
>  Danke.
>  
> Okay dann noch einmal von vorn:
>  
> Sei [mm]Z := ( X_1 , X_2 )[/mm] und [mm]X_1,X_2[/mm] seien i.i.d [mm]N(0,1)[/mm]
> verteilt.
>  
> Dann gilt:
>  
> [mm]\varphi_Z (t) = E e^{i\cdot{}t\cdot{}Z}= \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\cdot{}t\cdot{}z}\cdot{}f_{Z}(z)\, dz[/mm]
>  
> Da [mm]X_1[/mm] und [mm]X_2[/mm] unabhängig, gilt:
>  
> [mm]f_{Z}(z) = f_{Z}(x_1*x_2) = f_{X_1}(x_1)*f_{X_2}(x_2)[/mm]
>  
> und somit:
>  
> [mm]\varphi_Z (t) = \varphi_{X_1*X_2} (t) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}e^{i*t*x_1*x_2}*f_{X_1}(x_1)*f_{X_2}(x_2) \, dx_1 \, dx_2 [/mm]
>  
> [mm]= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}e^{i*t*x_1*x_2}*\bruch{1}{2*\pi}*e^{-\bruch{x_1^2}{2}}*e^{-\bruch{x_2^2}{2}} \, dx_1 \, dx_2 [/mm]
>
> [mm]= \bruch{1}{2*\pi}*\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\bruch{x_2^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty}e^{i*t*x_1*x_2}*e^{-\bruch{x_1^2}{2}}\, dx_1 \, dx_2 [/mm]

[ok]

> Nun habe ich wieder meine Probleme, das Integral ist doch
> recht schwer. Laut Internet gibt es wohl auch keine
> "normale" Stammfunktion, also wie soll ich es ermitteln?

Nun, setze $s := t [mm] x_2$. [/mm] Dann ist das innere Integral gleich [mm] $\int e^{i s x_1} ^{-\frac{x_1^2}{2}} dx_1 [/mm] = [mm] \sqrt{2 \pi} E(e^{i s X_1})$. [/mm] Aber das ist gerade das [mm] $\sqrt{2 \pi}$-fache [/mm] der charakteristische Funktion von [mm] $X_1$ [/mm] an der Stelle $s = t [mm] x_2$, [/mm] und dies ist [mm] $\sqrt{2 \pi} e^{-s^2/2} [/mm] = [mm] \sqrt{2 \pi} e^{-t^2 x_2^2/2}$. [/mm]

> also ist
>  
>
> [mm]\bruch{1}{2*\pi}*\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\bruch{x_2^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty}e^{i*t*x_1*x_2}*e^{-\bruch{x_1^2}{2}}\, dx_1 \, dx_2 = \bruch{1}{2*\pi}*\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\bruch{x_2^2}{2}} \wurzel{2*\pi}*e^{-\bruch{t^2*x_2^2}{2}} \, dx_2[/mm]Eingabefehler: "{" und "}" müssen immer paarweise auftreten, es wurde aber ein Teil ohne Entsprechung gefunden (siehe rote Markierung)



Das kannst du noch vereinfachen zu $\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\sqrt{2 \pi} e^{-(1 + t^2) x_2^2/2} dx_2$. Hier kannst du jetzt eine Substitution $z = \sqrt{1 + t^2} x_2$ machen; es ist $dx_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} dz$, also ist das Integral gleich $\frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\sqrt{2 \pi}} e^{-z^2} dz = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} E(1) = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}}$.

> und wiederrum nach Wolfram|Alpha erhalten wir:
>  
> [mm]\varphi_{X_1*X_2} (t) = \bruch{1}{\wurzel{t+1}}[/mm]

Warum Wolfram|Alpha das [mm] $t^2$ [/mm] da nicht hat weiss ich nicht...

LG Felix


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charak. Funktion Chi-Quadrat: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:01 Mi 14.07.2010
Autor: coffeee5000


> Moin!
>  
> > AHA, da macht das ganze Skript doch gleich viel mehr Sinn!
>  >  Danke.
>  >  
> > Okay dann noch einmal von vorn:
>  >  
> > Sei [mm]Z := ( X_1 , X_2 )[/mm] und [mm]X_1,X_2[/mm] seien i.i.d [mm]N(0,1)[/mm]
> > verteilt.
>  >  
> > Dann gilt:
>  >  
> > [mm]\varphi_Z (t) = E e^{i\cdot{}t\cdot{}Z}= \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\cdot{}t\cdot{}z}\cdot{}f_{Z}(z)\, dz[/mm]
>  
> >  

> > Da [mm]X_1[/mm] und [mm]X_2[/mm] unabhängig, gilt:
>  >  
> > [mm]f_{Z}(z) = f_{Z}(x_1*x_2) = f_{X_1}(x_1)*f_{X_2}(x_2)[/mm]
>  >  
> > und somit:
>  >  
> > [mm]\varphi_Z (t) = \varphi_{X_1*X_2} (t) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}e^{i*t*x_1*x_2}*f_{X_1}(x_1)*f_{X_2}(x_2) \, dx_1 \, dx_2[/mm]
>  
> >  

> > [mm]= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}e^{i*t*x_1*x_2}*\bruch{1}{2*\pi}*e^{-\bruch{x_1^2}{2}}*e^{-\bruch{x_2^2}{2}} \, dx_1 \, dx_2[/mm]
>  
> >
> > [mm]= \bruch{1}{2*\pi}*\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\bruch{x_2^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty}e^{i*t*x_1*x_2}*e^{-\bruch{x_1^2}{2}}\, dx_1 \, dx_2[/mm]
>  
> [ok]
>  
> > Nun habe ich wieder meine Probleme, das Integral ist doch
> > recht schwer. Laut Internet gibt es wohl auch keine
> > "normale" Stammfunktion, also wie soll ich es ermitteln?
>  
> Nun, setze [mm]s := t x_2[/mm]. Dann ist das innere Integral gleich
> [mm]\int e^{i s x_1} ^{-\frac{x_1^2}{2}} dx_1 = \sqrt{2 \pi} E(e^{i s X_1})[/mm].
> Aber das ist gerade das [mm]\sqrt{2 \pi}[/mm]-fache der
> charakteristische Funktion von [mm]X_1[/mm] an der Stelle [mm]s = t x_2[/mm],
> und dies ist [mm]\sqrt{2 \pi} e^{-s^2/2} = \sqrt{2 \pi} e^{-t^2 x_2^2/2}[/mm].
>  
> > also ist
>  >  
> >
> >
> [mm]\bruch{1}{2*\pi}*\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\bruch{x_2^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty}e^{i*t*x_1*x_2}*e^{-\bruch{x_1^2}{2}}\, dx_1 \, dx_2 = \bruch{1}{2*\pi}*\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\bruch{x_2^2}{2}} \wurzel{2*\pi}*e^{-\bruch{t^2*x_2^2}{2}} \, dx_2[/mm]
>  
> Das kannst du noch vereinfachen zu [mm]\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\sqrt{2 \pi} e^{-(1 + t^2) x_2^2/2} dx_2[/mm].
> Hier kannst du jetzt eine Substitution [mm]z = \sqrt{1 + t^2} x_2[/mm]
> machen; es ist [mm]dx_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} dz[/mm], also ist
> das Integral gleich [mm]\frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\sqrt{2 \pi}} e^{-z^2} dz = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} E(1) = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}}[/mm].

Müßte da nicht

[mm]\frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} \varphi_{X} (0) = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}}[/mm]

stehen?

>  
> > und wiederrum nach Wolfram|Alpha erhalten wir:
>  >  
> > [mm]\varphi_{X_1*X_2} (t) = \bruch{1}{\wurzel{t+1}}[/mm]
>
> Warum Wolfram|Alpha das [mm]t^2[/mm] da nicht hat weiss ich
> nicht...
>  
> LG Felix
>  

Aber schöner Ansatz, wenn man es sieht, dann leuchtet es ein, aber die Idee muss man erstmal haben. Ich danke euch recht herzlich!


Bezug
                                                                                                
Bezug
charak. Funktion Chi-Quadrat: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 19:20 Mi 14.07.2010
Autor: felixf

Moin!

> > Das kannst du noch vereinfachen zu [mm]\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\sqrt{2 \pi} e^{-(1 + t^2) x_2^2/2} dx_2[/mm].
> > Hier kannst du jetzt eine Substitution [mm]z = \sqrt{1 + t^2} x_2[/mm]
> > machen; es ist [mm]dx_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} dz[/mm], also ist
> > das Integral gleich [mm]\frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\sqrt{2 \pi}} e^{-z^2} dz = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} E(1) = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}}[/mm].
>  
> Müßte da nicht
>  
> [mm]\frac{1}{\sqrt{1 + t^2}} \varphi_{X} (0) = \frac{1}{\sqrt{1 + t^2}}[/mm]
>  
> stehen?

Es ist doch [mm] $\varphi_X(0) [/mm] = [mm] E(e^{0 \cdot i \cdot X}) [/mm] = [mm] E(e^0) [/mm] = E(1)$.

LG Felix


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