Difference between revisions of "Aufgaben:4.1:WDF, VTF und Wahrscheinlichkeit"

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Gegeben ist zudem das folgende unbstimmte Integral:
 
Gegeben ist zudem das folgende unbstimmte Integral:
 
$$\int \hspace{0.1cm} \cos^2(A \eta) \hspace{0.1cm}{\rm d}\eta =  \frac{\eta}{2} + \frac{1}{4A} \cdot \sin(2A  \eta)$$.
 
$$\int \hspace{0.1cm} \cos^2(A \eta) \hspace{0.1cm}{\rm d}\eta =  \frac{\eta}{2} + \frac{1}{4A} \cdot \sin(2A  \eta)$$.
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===Fragebogen===
 
===Fragebogen===
  
 
<quiz display=simple>
 
<quiz display=simple>
{Multiple-Choice Frage
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{Bestimmen Sie die WDF <i>f<sub>X</sub></i>(<i>x</i>) der wertdiskreten Zufallsgröße <i>X</i>. Welche der folgenden Aussagen sind zutreffend?
 
|type="[]"}
 
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- Falsch
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+ Die WDF setzt sich aus fünf Diracfunktionen zusammen.
+ Richtig
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+ Es gilt Pr(<i>X</i> = 0) = 0.4 und Pr(<i>X</i> = 1) = 0.2.
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- Es gilt Pr(<i>X</i> = 2) = 0.4.
  
  
{Input-Box Frage
+
{Berechnen Sie die folgenden Wahrscheinlichkeiten:
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|type="{}"}
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$Pr(X > 0)$ = { 0.3 3% }
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$Pr(|X| ≤ 1)$ = { 0.8 3% }
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{Welche Werte ergeben sich für die Verteilungsfunktion <i>F<sub>Y</sub></i>(<i>y</i>) = Pr(<i>Y</i> &#8804; <i>y</i>) der wertkontinuierlichen Zufallsgröße <i>Y</i>, insbesondere:
 
|type="{}"}
 
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$\alpha$ = { 0.3 }
+
$F_Y(y = 0)$ = { 0.5 3% }
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$F_Y(y = 1)$ = { 1 3% }
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$F_Y(y = 2)$ = { 0.909 3% }
  
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{Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass <i>Y</i> = 0 ist?
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{Welche der folgenden Aussagen sind richtig?
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+ Das Ergebnis <i>Y</i> = 3 ist unmöglich.
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{Wie groß sind die folgenden Wahrscheinlichkeiten?
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$Pr(Y > 0)$ = { 0.5 3% }
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$Pr(|Y| ≤ 1)$ = { 0.818 3% }
  
 
</quiz>
 
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===Musterlösung===
 
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{{ML-Kopf}}
 
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'''2.'''
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<b>a)</b>&nbsp;&nbsp;Die Verteilungsfunktion (VTF) <i>F<sub>X</sub></i>(<i>x</i>) ergibt sich aus der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion <i>f<sub>X</sub></i>(<i>x</i>) durch Integration über die (umbenannte) Zufallsgröße im Bereich von &ndash;&#8734; bis <i>x</i>. Die Umkehrung lautet: Ist die VTF gegeben, so erhält man die WDF durch Differentiation.
'''3.'''
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Die vorgegebene VTF beinhaltet fünf Unstetigkeitsstellen, die nach der Differentiation zu fünf Diracfunktionen führen:
'''4.'''
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$$f_X(x) \hspace{-0.15cm}  =  \hspace{-0.15cm}  0.1 \cdot {\rm \delta}( x+2)
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+ 0.2 \cdot {\rm \delta}( x+1)  $$ $$\
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+ \hspace{-0.15cm} 0.4 \cdot {\rm \delta}( x) + 0.2 \cdot {\rm \delta}( x-1) $$ $$\
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  +\hspace{-0.15cm} 0.1 \cdot {\rm \delta}( x-2)\hspace{0.05cm}.$$
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Die Diracgewichte geben die Auftrittswahrscheinlichkeiten der Zufallsgröße <i>X</i>&nbsp;=&nbsp;{&ndash;2,&nbsp;&ndash;1,&nbsp;0,&nbsp;+1,&nbsp;+2} an, zum Beispiel:
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$${\rm Pr}(X = 0) \hspace{-0.15cm}  =  \hspace{-0.15cm} F_X(x \hspace{0.05cm}\rightarrow\hspace{0.05cm}0^{+}) - F_X(x \hspace{0.05cm}\rightarrow\hspace{0.05cm}0^{-})$$ $$=\
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\hspace{-0.15cm} 0.7 - 0.3 = 0.4\hspace{0.05cm}.$$
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Dementsprechend lauten die weiteren Wahrscheinlichkeiten:
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$${\rm Pr}(X = +1) = {\rm Pr}(X = -1) = 0.2\hspace{0.05cm},\hspace{0.3cm}
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{\rm Pr}(X = +2) = {\rm Pr}(X = -2) = 0.1\hspace{0.05cm}.$$
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Richtig sind somit die <u>Lösungsvorschläge 1 und 2</u>.
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<b>b)</b>&nbsp;&nbsp;Aus der eben berechneten WDF erhält man:
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$${\rm Pr}(X >0) \hspace{-0.15cm}  =  \hspace{-0.15cm} {\rm Pr}(X = +1) + {\rm Pr}(X = +2)
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\hspace{0.15cm}\underline {= 0.3}\hspace{0.05cm},$$ $$\
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{\rm Pr}(|X| \le 1) \hspace{-0.15cm}  =  \hspace{-0.15cm}
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{\rm Pr}(X = -1) + {\rm Pr}(X = 0) + {\rm Pr}(X = +1) = 0.2 + 0.4 +0.2
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\hspace{0.15cm}\underline {= 0.8}\hspace{0.05cm}.$$
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Zum gleichen Ergebnis kommt man über die Verteilungsfunktion. Hier lautet die allgemeine Gleichung, die für wertdiskrete und wertkontinuierliche Zufallsgrößen gleichermaßen gilt:
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$${\rm Pr}(A < X \le B) =F_X(B) - F_X(A) \hspace{0.05cm}.$$
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:* Mit <i>A</i> = 0 und <i>B</i> = +2 erhält man somit:
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$${\rm Pr}(0 < X \le +2) = {\rm Pr}(X >0)= F_X(+2) - F_X(0) = 1 - 0.7 \hspace{0.15cm}\underline {= 0.3} \hspace{0.05cm}.$$
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:*Setzt man A = –2 und B = +1, so ergibt sich:
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$${\rm Pr}(-2 < X \le +1) = {\rm Pr}(|X|  \le 1)= F_X(+1) - F_X(-2) = 0.9 - 0.1 \hspace{0.15cm}\underline {= 0.8} \hspace{0.05cm}.$$
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<b>c)</b>&nbsp;&nbsp;Die Verteilungsfunktion <i>F<sub>Y</sub></i>(<i>y</i>) ergibt sich aus der (umbenannten) WDF <i>f<sub>Y</sub></i>(<i>&eta;</i>) durch Integration von <nobr>&ndash;&#8734; bis <i>y</i></nobr>. Aufgrund der Symmetrie kann hierfür im Bereich 0 &#8804; <i>y</i> &#8804; 2 geschrieben werden:
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$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^{\hspace{0.05cm}y} \hspace{-0.1cm}f_Y(\eta) \hspace{0.1cm}{\rm d}\eta =\frac{1}{2}+\int_{0}^{\hspace{0.05cm}y} \hspace{-0.1cm}f_Y(\eta) \hspace{0.1cm}{\rm d}\eta.$$
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$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}F_Y(y) = \frac{1}{2}+\int_{0}^{\hspace{0.05cm}y} \hspace{0.1cm}\frac{1}{2} \cdot \cos^2(\frac{\pi}{4} \cdot \eta) \hspace{0.1cm}{\rm d}\eta =  \frac{1}{2}+\frac{y}{4} + \frac{1}{2\pi} \cdot \sin(\frac{\pi}{2} \cdot y).$$
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Die Gleichung gilt im gesamten Bereich &ndash;2 &#8804; <i>y</i> &#8804; +2. Die gesuchten VTF&ndash;Werte sind damit:
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:*<i>F<sub>Y</sub></i>(<i>y</i> = 0)<u> = 0.5</u> (Integral über die halbe WDF)
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:*<i>F<sub>Y</sub></i>(<i>y</i> = 2)<u> = 1</u> (Integral über die gesamte WDF)
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:*<i>F<sub>Y</sub></i>(<i>y</i><u> = 1)</u> = 3/4 + 1/(2 <i>&pi;</i>) <u>&asymp; 0.909</u> (rot hinterlegte Fläche in der WDF)
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<br><b>d)</b>&nbsp;&nbsp;Die Wahrscheinlichkeit, dass die wertkontinuierliche Zufallsgröße <i>Y</i> im Bereich von &ndash;<i>&epsilon;</i> bis +<i>&epsilon;</i> liegt, kann mit der angegebenen Gleichung wie folgt berechnet werden:
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$${\rm Pr}(-\varepsilon \le Y \le +\varepsilon) = F_Y(+\varepsilon) - F_Y(-\varepsilon) \hspace{0.05cm}.$$
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Berücksichtigt wurde, dass man bei der kontinuierlichen Zufallsgröße <i>Y</i> das "<"&ndash;Zeichen ohne Verfälschung durch das "&#8804;"&ndash;Zeichen ersetzen kann. Mit dem Grenzübergang <i>&epsilon;</i> &#8594; 0  ergibt sich die gesuchte Wahrscheinlichkeit:
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$${\rm Pr}(Y = 0)  \hspace{-0.15cm}  =  \hspace{-0.15cm} \ lim_{\varepsilon\hspace{0.05cm}\rightarrow\hspace{0.05cm}0}\hspace{0.1cm}{\rm Pr}(-\varepsilon \le Y \le +\varepsilon) =
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\lim_{\varepsilon\hspace{0.05cm}\rightarrow\hspace{0.05cm}0}\hspace{0.1cm} F_Y(+\varepsilon) - \lim_{\varepsilon\hspace{0.05cm}\rightarrow\hspace{0.05cm}0}\hspace{0.1cm} F_Y(-\varepsilon)$$ $$=\
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    \hspace{-0.15cm} F_Y(y \hspace{0.05cm}\rightarrow\hspace{0.05cm}0^{+}) - F_Y(y \hspace{0.05cm}\rightarrow\hspace{0.05cm}0^{-})\hspace{0.05cm}.$$
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Da bei einer kontinuierlichen Zufallsgröße die beiden Grenzwerte gleich sind, gilt <u>Pr(<i>Y</i> = 0) = 0</u>.
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<u>Allgemein gilt:</u> Die Wahrscheinlichkeit Pr(<i>Y</i> = <i>y</i><sub>0</sub>), dass eine wertkontinuierliche Zufallsgröße <i>Y</i> einen festen Wert <i>y</i><sub>0</sub> annimmt, ist stets 0.
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<b>e)</b>&nbsp;&nbsp;Richtig ist der <u>Lösungsvorschlag 2</u>: Aufgrund der vorliegenden WDF kann das Ergebnis <i>Y</i> = 3 ausgeschlossen werden. Das Ergebnis <i>Y</i> = 0 ist dagegen durchaus möglich, obwohl Pr(<i>Y</i> = 0) = 0 ist. Führt man zum Beispiel ein Zufallsexperiment <i>N</i> &#8594; &#8734; mal durch und erhält dabei <i>N</i><sub>0</sub> mal das Ergebnis <i>Y</i> = 0, so gilt bei endlichem <i>N</i><sub>0</sub> nach der klassischen Definition:
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$${\rm Pr}(Y = 0) = \lim_{N\hspace{0.05cm}\rightarrow\hspace{0.05cm}\infty}\hspace{0.1cm}{N_0}/{N} = 0\hspace{0.05cm}.$$
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<b>f)</b>&nbsp;&nbsp;Wir gehen wieder von der Gleichung Pr(<i>A</i> &#8804; <i>Y</i> &#8804; <i>B</i>) = <i>F<sub>Y</sub></i>(<i>B</i>) &ndash; <i>F<sub>Y</Sub></i>(<i>A</i>) aus. Mit <i>A</i> = 0 und <i>B</i> &#8594; &#8734; (bzw. <i>B</i> = 2) erhält man:
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$${\rm Pr}( Y > 0) = {\rm Pr}(0 \le Y \le \infty)
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= {\rm Pr}(0 \le Y \le 2) = F_Y(2) - F_Y(0)
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\hspace{0.15cm}\underline {= 0.5}\hspace{0.05cm}.$$
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Bei der symmetrischen kontinuierlichen Zufallsgröße <i>Y</i> ist erwartungsgemäß Pr(<i>Y</i> > 0) = 1/2. Obwohl auch die wertdiskrete Zufallsgröße <i>X</i> symmetrisch um <i>x</i> = 0 ist, wurde dagegen oben Pr(<i>X</i> > 0) = 0.3 ermittelt. Weiter erhält man mit <i>A</i> = &ndash;1 und <i>B</i> = +1 wegen <i>F<sub>Y</Sub></i>(&ndash;1) = 1 &ndash;
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<i>F<sub>Y</sub></i>(+1):
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$${\rm Pr}( |Y| \le 1)  =  {\rm Pr}(-1 \le Y \le +1)
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=  F_Y(+1) - F_Y(-1) $$ $$\
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  =  2 \cdot F_Y(+1) -1 = 2 \cdot 0.909 -1 \hspace{0.15cm}\underline {= 0.818}. $$
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Latest revision as of 15:27, 28 May 2021

P ID2862 Inf A 4 1 neu.png

Zur Wiederholung einiger wichtiger Grundlagen aus dem Buch stochastischen Signaltheorie beschäftigen wir uns mit

Die obere Darstellung zeigt die Verteilungsfunktion $F_X(x)$ einer wertdiskreten Zufallsgröße X. Die zugehörige WDF $f_X(x)$ ist in der Teilaufgabe (a) zu bestimmen. Die Gleichung $$ {\rm Pr}(A < X \le B) \hspace{-0.15cm} = \hspace{-0.15cm} F_X(B) - F_X(A) = $$ $$ =\hspace{-0.15cm} \lim_{\varepsilon \hspace{0.05cm}\rightarrow \hspace{0.05cm}0} \int\limits_{A+\varepsilon}^{B+\varepsilon} \hspace{-0.15cm} f_X(x) \hspace{0.1cm}{\rm d}x $$

stellt zwei Möglichkeiten dar, um die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis „Die Zufallsgröße X liegt in einem Intervall” aus der VTF bzw. der WDF zu berechnen.

Die untere Grafik zeigt die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion $$ f_Y(y) = \left\{ \begin{array}{c} \hspace{0.1cm}1/2 \cdot \cos^2(\pi/4 \cdot y) \\ \hspace{0.1cm} 0 \\ \end{array} \right.\quad \begin{array}{*{20}c} {\rm{f\ddot{u}r}} \\ {\rm{f\ddot{u}r}} \\ \end{array}\begin{array}{*{20}l} | y| \le 2, \\ y < -2 \hspace{0.1cm}{\rm und}\hspace{0.1cm}y > +2 \\ \end{array}$$ einer wertkontinuierlichen Zufallsgröße Y, die auf den Bereich |Y| ≤ 2 begrenzt ist.

Prinzipiell besteht bei der kontinuierlichen Zufallsgröße Y der gleiche Zusammenhang zwischen WDF, VTF und Wahrscheinlichkeiten wie bei einer diskreten Zufallsgröße. Sie werden trotzdem einige Detailunterschiede feststellen. Beispielsweise kann bei der kontinuierlichen Zufallsgröße Y in obiger Gleichung auf den Grenzübergang verzichtet werden, und man erhält vereinfacht: $${\rm Pr}(A \le Y \le B) = F_Y(B) - F_Y(A) =\int_{A}^{B} \hspace{-0.01cm} f_Y(y) \hspace{0.1cm}{\rm d}y\hspace{0.05cm}$$.

Hinweis: Die Aufgabe dient zur Vorbereitung der in Kapitel 4.1 dargelegten Thematik. Nützliche Hinweise zur Lösung dieser Aufgabe und weitere Informationen zu den wertkontinuierlichen Zufallsgrößen finden Sie im Kapitel 3 des Buches „Stochastische Signaltheorie”. Gegeben ist zudem das folgende unbstimmte Integral: $$\int \hspace{0.1cm} \cos^2(A \eta) \hspace{0.1cm}{\rm d}\eta = \frac{\eta}{2} + \frac{1}{4A} \cdot \sin(2A \eta)$$.

Fragebogen

1

Bestimmen Sie die WDF fX(x) der wertdiskreten Zufallsgröße X. Welche der folgenden Aussagen sind zutreffend?

Die WDF setzt sich aus fünf Diracfunktionen zusammen.
Es gilt Pr(X = 0) = 0.4 und Pr(X = 1) = 0.2.
Es gilt Pr(X = 2) = 0.4.

2

Berechnen Sie die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

$Pr(X > 0)$ =

$Pr(|X| ≤ 1)$ =

3

Welche Werte ergeben sich für die Verteilungsfunktion FY(y) = Pr(Yy) der wertkontinuierlichen Zufallsgröße Y, insbesondere:

$F_Y(y = 0)$ =

$F_Y(y = 1)$ =

$F_Y(y = 2)$ =

4

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Y = 0 ist?

$Pr(Y = 0)$ =

5

Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

Das Ergebnis Y = 0 ist unmöglich.
Das Ergebnis Y = 3 ist unmöglich.

6

Wie groß sind die folgenden Wahrscheinlichkeiten?

$Pr(Y > 0)$ =

$Pr(|Y| ≤ 1)$ =


Musterlösung

P ID2857 Inf A 4 1a neu.png

a)  Die Verteilungsfunktion (VTF) FX(x) ergibt sich aus der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion fX(x) durch Integration über die (umbenannte) Zufallsgröße im Bereich von –∞ bis x. Die Umkehrung lautet: Ist die VTF gegeben, so erhält man die WDF durch Differentiation. Die vorgegebene VTF beinhaltet fünf Unstetigkeitsstellen, die nach der Differentiation zu fünf Diracfunktionen führen: $$f_X(x) \hspace{-0.15cm} = \hspace{-0.15cm} 0.1 \cdot {\rm \delta}( x+2) + 0.2 \cdot {\rm \delta}( x+1) $$ $$\ + \hspace{-0.15cm} 0.4 \cdot {\rm \delta}( x) + 0.2 \cdot {\rm \delta}( x-1) $$ $$\ +\hspace{-0.15cm} 0.1 \cdot {\rm \delta}( x-2)\hspace{0.05cm}.$$ Die Diracgewichte geben die Auftrittswahrscheinlichkeiten der Zufallsgröße X = {–2, –1, 0, +1, +2} an, zum Beispiel: $${\rm Pr}(X = 0) \hspace{-0.15cm} = \hspace{-0.15cm} F_X(x \hspace{0.05cm}\rightarrow\hspace{0.05cm}0^{+}) - F_X(x \hspace{0.05cm}\rightarrow\hspace{0.05cm}0^{-})$$ $$=\ \hspace{-0.15cm} 0.7 - 0.3 = 0.4\hspace{0.05cm}.$$ Dementsprechend lauten die weiteren Wahrscheinlichkeiten: $${\rm Pr}(X = +1) = {\rm Pr}(X = -1) = 0.2\hspace{0.05cm},\hspace{0.3cm} {\rm Pr}(X = +2) = {\rm Pr}(X = -2) = 0.1\hspace{0.05cm}.$$ Richtig sind somit die Lösungsvorschläge 1 und 2.

b)  Aus der eben berechneten WDF erhält man: $${\rm Pr}(X >0) \hspace{-0.15cm} = \hspace{-0.15cm} {\rm Pr}(X = +1) + {\rm Pr}(X = +2) \hspace{0.15cm}\underline {= 0.3}\hspace{0.05cm},$$ $$\ {\rm Pr}(|X| \le 1) \hspace{-0.15cm} = \hspace{-0.15cm} {\rm Pr}(X = -1) + {\rm Pr}(X = 0) + {\rm Pr}(X = +1) = 0.2 + 0.4 +0.2 \hspace{0.15cm}\underline {= 0.8}\hspace{0.05cm}.$$

Zum gleichen Ergebnis kommt man über die Verteilungsfunktion. Hier lautet die allgemeine Gleichung, die für wertdiskrete und wertkontinuierliche Zufallsgrößen gleichermaßen gilt: $${\rm Pr}(A < X \le B) =F_X(B) - F_X(A) \hspace{0.05cm}.$$

  • Mit A = 0 und B = +2 erhält man somit:

$${\rm Pr}(0 < X \le +2) = {\rm Pr}(X >0)= F_X(+2) - F_X(0) = 1 - 0.7 \hspace{0.15cm}\underline {= 0.3} \hspace{0.05cm}.$$

  • Setzt man A = –2 und B = +1, so ergibt sich:

$${\rm Pr}(-2 < X \le +1) = {\rm Pr}(|X| \le 1)= F_X(+1) - F_X(-2) = 0.9 - 0.1 \hspace{0.15cm}\underline {= 0.8} \hspace{0.05cm}.$$

c)  Die Verteilungsfunktion FY(y) ergibt sich aus der (umbenannten) WDF fY(η) durch Integration von <nobr>–∞ bis y</nobr>. Aufgrund der Symmetrie kann hierfür im Bereich 0 ≤ y ≤ 2 geschrieben werden: $$F_Y(y) = \int_{-\infty}^{\hspace{0.05cm}y} \hspace{-0.1cm}f_Y(\eta) \hspace{0.1cm}{\rm d}\eta =\frac{1}{2}+\int_{0}^{\hspace{0.05cm}y} \hspace{-0.1cm}f_Y(\eta) \hspace{0.1cm}{\rm d}\eta.$$ $$\Rightarrow \hspace{0.3cm}F_Y(y) = \frac{1}{2}+\int_{0}^{\hspace{0.05cm}y} \hspace{0.1cm}\frac{1}{2} \cdot \cos^2(\frac{\pi}{4} \cdot \eta) \hspace{0.1cm}{\rm d}\eta = \frac{1}{2}+\frac{y}{4} + \frac{1}{2\pi} \cdot \sin(\frac{\pi}{2} \cdot y).$$

P ID2858 Inf A 4 1c neu.png

Die Gleichung gilt im gesamten Bereich –2 ≤ y ≤ +2. Die gesuchten VTF–Werte sind damit:

  • FY(y = 0) = 0.5 (Integral über die halbe WDF)
  • FY(y = 2) = 1 (Integral über die gesamte WDF)
  • FY(y = 1) = 3/4 + 1/(2 π) ≈ 0.909 (rot hinterlegte Fläche in der WDF)


d)  Die Wahrscheinlichkeit, dass die wertkontinuierliche Zufallsgröße Y im Bereich von –ε bis +ε liegt, kann mit der angegebenen Gleichung wie folgt berechnet werden: $${\rm Pr}(-\varepsilon \le Y \le +\varepsilon) = F_Y(+\varepsilon) - F_Y(-\varepsilon) \hspace{0.05cm}.$$

Berücksichtigt wurde, dass man bei der kontinuierlichen Zufallsgröße Y das "<"–Zeichen ohne Verfälschung durch das "≤"–Zeichen ersetzen kann. Mit dem Grenzübergang ε → 0 ergibt sich die gesuchte Wahrscheinlichkeit: $${\rm Pr}(Y = 0) \hspace{-0.15cm} = \hspace{-0.15cm} \ lim_{\varepsilon\hspace{0.05cm}\rightarrow\hspace{0.05cm}0}\hspace{0.1cm}{\rm Pr}(-\varepsilon \le Y \le +\varepsilon) = \lim_{\varepsilon\hspace{0.05cm}\rightarrow\hspace{0.05cm}0}\hspace{0.1cm} F_Y(+\varepsilon) - \lim_{\varepsilon\hspace{0.05cm}\rightarrow\hspace{0.05cm}0}\hspace{0.1cm} F_Y(-\varepsilon)$$ $$=\ \hspace{-0.15cm} F_Y(y \hspace{0.05cm}\rightarrow\hspace{0.05cm}0^{+}) - F_Y(y \hspace{0.05cm}\rightarrow\hspace{0.05cm}0^{-})\hspace{0.05cm}.$$

Da bei einer kontinuierlichen Zufallsgröße die beiden Grenzwerte gleich sind, gilt Pr(Y = 0) = 0.

Allgemein gilt: Die Wahrscheinlichkeit Pr(Y = y0), dass eine wertkontinuierliche Zufallsgröße Y einen festen Wert y0 annimmt, ist stets 0.

e)  Richtig ist der Lösungsvorschlag 2: Aufgrund der vorliegenden WDF kann das Ergebnis Y = 3 ausgeschlossen werden. Das Ergebnis Y = 0 ist dagegen durchaus möglich, obwohl Pr(Y = 0) = 0 ist. Führt man zum Beispiel ein Zufallsexperiment N → ∞ mal durch und erhält dabei N0 mal das Ergebnis Y = 0, so gilt bei endlichem N0 nach der klassischen Definition: $${\rm Pr}(Y = 0) = \lim_{N\hspace{0.05cm}\rightarrow\hspace{0.05cm}\infty}\hspace{0.1cm}{N_0}/{N} = 0\hspace{0.05cm}.$$

f)  Wir gehen wieder von der Gleichung Pr(AYB) = FY(B) – FY(A) aus. Mit A = 0 und B → ∞ (bzw. B = 2) erhält man: $${\rm Pr}( Y > 0) = {\rm Pr}(0 \le Y \le \infty) = {\rm Pr}(0 \le Y \le 2) = F_Y(2) - F_Y(0) \hspace{0.15cm}\underline {= 0.5}\hspace{0.05cm}.$$

Bei der symmetrischen kontinuierlichen Zufallsgröße Y ist erwartungsgemäß Pr(Y > 0) = 1/2. Obwohl auch die wertdiskrete Zufallsgröße X symmetrisch um x = 0 ist, wurde dagegen oben Pr(X > 0) = 0.3 ermittelt. Weiter erhält man mit A = –1 und B = +1 wegen FY(–1) = 1 – FY(+1):

$${\rm Pr}( |Y| \le 1) = {\rm Pr}(-1 \le Y \le +1) = F_Y(+1) - F_Y(-1) $$ $$\ = 2 \cdot F_Y(+1) -1 = 2 \cdot 0.909 -1 \hspace{0.15cm}\underline {= 0.818}. $$