2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему
 
 Математическое ожидание максимума
Сообщение29.02.2008, 06:32 
Заслуженный участник


01/12/05
458
Пусть $X_1,\ldots, X_n$ - независимые распределенные по стандартному нормальному закону случайные величины. Тогда $\exists C_1,C_2: \ C_1\sqrt{\ln{n}}\leq \mathbb{E}\max(|X_1|,\ldots,|X_n|)\leq C_2 \sqrt{\ln{n}}$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение29.02.2008, 07:04 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Похоже, что легко следует из формулы (6) и формул (19) и (29) (ну и законов нормального распределения и интегрирования по частям, конечно). Проверять влом :lol:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение29.02.2008, 07:40 
Заслуженный участник


01/12/05
458
Насчет "легко" я бы не согласился, по крайней мере возни точно будет много. Но короткое решение существует.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение29.02.2008, 15:34 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Это я на самом деле наметил путь в вычислению пресловутого мат.ожидания. Не знаю как в общем виде, но для $n=4$ оно вычисляется:
$$\mathbb{E}\max(|X_1|,|X_2|,|X_3|,|X_4|)=24 \pi^{-3/2} \arctg(2^{-3/2}),$$
что приближенно равно $1.464727981\dots$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.03.2008, 13:43 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Функция распределения каждого $|X_i|$ равна:
$$f(x)=\mathop{\rm erf}(\frac{x}{\sqrt{2}}),$$
а плотность распределения равна соответственно
$$p(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}e^{-x^2/2}.$$

Поэтому, согласно вышеупомянутой формуле (6), функции распределения и его плотности числа $Y=\max_i\{|X_i|\}$ равны
$$F(x)= f(x)^n$$ и $$P(x)=n f(x)^{n-1} p(x).$$

Мат.ожидание $Y$ соответственно равно
$$\int_0^{\infty} x P(x) dx = \left. x(F(x)-1)\right|_{0}^{\infty} - \int_0^{\infty} (F(x)-1) dx = \int_0^{\infty} (1 - f(x)^n) dx$$
здесь мы воспользовались интегрированием по частям и формулой (19). Ну а дальше нужно искать асимптотику этого интеграла (например, в этой теме книжку советовали). Уверен, что знатоки в лице Руста или RIPа сходу скажут как ее найти.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.03.2008, 20:04 
Заслуженный участник


01/12/05
458
Я думаю, так ответ получится. Но проще использовать неравенства(Чебышёва, Йенсена..)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.03.2008, 21:24 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
Ха, меня знатоком обозвали :lol: .
Асимптотика этого интеграла действительно легко находится. При больших $x$ имеем $f(x)=1-\frac{\sqrt{2/\pi}}xe^{-x^2/2}(1+O(x^{-2}))$.
Берём $\varepsilon>0$.
1) $\int_{\sqrt{2\log n}}^\infty xP(x)\,dx\leqslant n\int_{\sqrt{2\log n}}^\infty xp(x)dx=O(1)$;

2) $\int_0^{\sqrt{2(1-\varepsilon)\log n}} xP(x)\,dx\leqslant nf\bigl(\sqrt{2(1-\varepsilon)\log n}\,\bigr)^{n-1}\int_0^\infty xp(x)\,dx=o(1)$;

3) на отрезке $[\sqrt{2(1-\varepsilon)\log n};\sqrt{2\log n}]$ имеем
$\exp\bigl(-\frac{1+C\varepsilon}{\sqrt{\pi\log n}}ne^{-x^2/2}\bigr)\leqslant f(x)^{n-1}\leqslant\exp\bigl(-\frac{1-C\varepsilon}{\sqrt{\pi\log n}}ne^{-x^2/2}\bigr)$;
(C - абсолютная постоянная);

4) $\int_{\sqrt{2(1-\varepsilon)\log n}}^{\sqrt{2\log n}}nxp(x)\exp\bigl(-\frac{c}{\sqrt{\pi\log n}}ne^{-x^2/2}\bigr)\,dx=$
$=\frac{\sqrt{2\log n}}c\cdot \exp\bigl(-\frac{c}{\sqrt{\pi\log n}}ne^{-x^2/2}\bigr)\biggr|_{x=\sqrt{2(1-\varepsilon)\log n}}^{\sqrt{2\log n}}\sim\frac{\sqrt{2\log n}}c$.
Поэтому
$\int_0^\infty xP(x)\,dx\sim\sqrt{2\log n}$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.03.2008, 12:39 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/10/07
1221
Самара/Москва
Насчет короткого решения. В книге Ширяева "Вероятность" после параграфа о законе повторного логарифма есть задачка
Доказать, что п.н.
$$
\overline{\lim\limits_n}\frac{\xi_n}{\sqrt{2\ln n}}=1,
$$
где $\xi_i,~i=1,2,...$ независимые стандартные гауссовские с.в. Отсюда представляется возможным получить требуемое (правда сам не проверял, настаивать не буду).

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group