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


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Коэффициент корреляции
Сообщение18.01.2009, 21:58 
Аватара пользователя


27/10/08
222
Задача 1. Пусть $\xi_1,\xi_2$ --- дискретные случайные величины. $\mathsf{P}\{\xi_i=1\}=\mathsf{P}\{\xi_i=-1\}=1/2,\,i=\overline{1,2}$.
Коэффициент корреляции $\rho(\xi_1,\xi_2)=\rho$ известен. Пусть случайная величина $\xi_1$ приняла значение $1$. Найти $$\mathsf{E}_{\xi_1=1}\xi_2$$.

Моё решение.
$\mathsf{E}\xi_1=\mathsf{E}\xi_2=0$
$\mathsf{D}\xi_1=\mathsf{D}\xi_2=1$
По определению
$$\rho(\xi_1,\xi_2)=\frac{\mathsf{cov}(\xi_1,\xi_2)}{\sqrt{\mathsf{D}\xi_1\mathsf{D}\xi_2}}=
\frac{\mathsf{E}\xi_1\xi_2-\mathsf{E}\xi_1\mathsf{E}\xi_2}{\sqrt{\mathsf{D}\xi_1\mathsf{D}\xi_2}}=
\mathsf{E}\xi_1\xi_2$$
Т. о., $\mathsf{E}\xi_1\xi_2=\rho$.
$\mathsf{E}_{\xi_1=1}{\xi_1\xi_2}=\rho$ (в этой строчке я не уверен)
$\mathsf{E}_{\xi_1=1}{\xi_2}=\rho$

Задача 2. (условие составлено мной, поэтому может быть некорректным) Пусть $\xi_1,\xi_2,\xi_3$ --- дискретные случайные величины, $\mathsf{P}\{\xi_i=1\}=\mathsf{P}\{\xi_i=-1\}=1/2,\,i=\overline{1,3}$.
Коэффициенты корреляции $\rho(\xi_1,\xi_3)=\rho_1$ и $\rho(\xi_2,\xi_3)=\rho_2$ известны. Пусть $\xi_1$ и $\xi_2$ приняли значение $1$. Найти $$\mathsf{E}_{\xi_1=1,\xi_2=1}\xi_3$$

Из решения задачи 1 следует
$\mathsf{E}_{\xi_1=1}{\xi_3}=\rho_1$
$\mathsf{E}_{\xi_2=1}{\xi_3}=\rho_2$
Что делать дальше? И можно ли вообще найти, что требуется?

 Профиль  
                  
 
 Re: Коэффициент корреляции
Сообщение18.01.2009, 22:01 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/11/06
4171
AndreyXYZ писал(а):
Задача 1. Пусть $\xi_1,\xi_2$ --- случайные величины, имеющие распределение $$\xi_i \sim \begin{pmatrix}
-1 & 1\\

\end{pmatrix}, \, i=\overline{1,2}$$
...
Пусть $\xi_1,\xi_2,\xi_3$ --- случайные величины, имеющие распределение $$\xi_i \sim \begin{pmatrix}
-1 & 1\\
0,5 & 0,5\\
\end{pmatrix}, \, i=\overline{1,3}$$

Что это за распределения? :shock:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение18.01.2009, 22:14 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
--mS-- в сообщении #178949 писал(а):
Что это за распределения?

Судя по контексту -- просто дискретные величины, каждая из которых может принимать только значения $\pm1$.

(а в первой матрице просто по рассеянности вторая строчка с половинками потерялась)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение18.01.2009, 22:26 
Аватара пользователя


27/10/08
222
Исправил, чтобы было понятнее. Запись в виде матрицы, у которой в верхней строке значения и в нижней --- вероятности, не является стандартной?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение18.01.2009, 22:35 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Да как Вам сказать. Кабы в виде таблички:

\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
$x_k$ & -1 & 1\\
\hline
$p_k$ &0.5 & 0.5 \\
\hline
\end{tabular}

-- так вроде б и ничего. А матрицей -- сразу и не сообразишь...

 Профиль  
                  
 
 Re: Коэффициент корреляции
Сообщение19.01.2009, 00:24 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/11/06
4171
AndreyXYZ писал(а):
$\mathsf{E}_{\xi_1=1}{\xi_2}=\rho$

Ну, по крайней мере ответ верен. Вообще, для двух таких случайных величин с коэффициентом корреляции $\rho$ совместное распределение выглядит так:
$$\mathsf P(\xi_1=-1,\,\xi_2=-1)=\mathsf P(\xi_1=1,\,\xi_2=1) = \dfrac{1+\rho}{4},$$
$$\mathsf P(\xi_1=-1,\,\xi_2=1)=\mathsf P(\xi_1=1,\,\xi_2=-1) = \dfrac{1-\rho}{4},$$
поэтому (мне этот вид понадобится далее)
$$
\mathsf E(\xi_2~|~\xi_1=1) = (-1)\cdot \mathsf P(\xi_2=-1~|~\xi_1=1) + 1\cdot \mathsf P(\xi_2=1~|~\xi_1=1) = 
$$
$$
= -\dfrac{\mathsf P(\xi_1=1,\xi_2=-1)}{\mathsf P(\xi_1=1)}+\dfrac{\mathsf P(\xi_1=1,\xi_2=1)}{\mathsf P(\xi_1=1)} = - \dfrac{1-\rho}{2}+\dfrac{1+\rho}{2}=\rho.
$$
По задаче 2.
AndreyXYZ писал(а):
...
Найти $$\mathsf{E}_{\xi_1=1,\xi_2=1}\xi_3$$

По данным задачи найти это матожидание нельзя, т.к. оно зависит от вероятностей, с которыми $\xi_1, \xi_2, \xi_3$ принимают соответственно значения $1,1,1$ и $-1,1,1$, а эти вероятности даже при заданном коэффициенте корреляции между $\xi_1$ и $\xi_2$ определяются неоднозначно.

Действительно, искомое матожидание есть
$$
\mathsf E(\xi_3~|~\xi_1=1, \xi_2=1) = -\dfrac{\mathsf P(\xi_1=1,\xi_2=1,\xi_3=-1)}{\mathsf P(\xi_1=1,\xi_2=1)} +\dfrac{\mathsf P(\xi_1=1,\xi_2=1,\xi_3=1)}{\mathsf P(\xi_1=1,\xi_2=1)}.$$
Или, если обозначить $a=\mathsf P(\xi_1=1,\xi_2=1,\xi_3=1)$, $b=\mathsf P(\xi_1=1,\xi_2=1,\xi_3=-1)$, то
$\mathsf E(\xi_3~|~\xi_1=1, \xi_2=1) = \dfrac{a-b}{a+b}$.

Пусть, скажем, $\rho_1=\rho_2=1/2$. Для верности зафиксируем ещё и третий коэффициент корреляции: $\rho(\xi_1,\xi_2)=3/8$. Тогда, например, можно задать такие вероятности:
\begin{tabular}{c|c|c||c}
$\xi_1$ & $\xi_2$ & $\xi_3$ & $\mathsf P$\\
\hline
$\hphantom{-}1$ & $\hphantom{-}1$ & $\hphantom{-}1$ & $3/8$ \\
$\hphantom{-}1$ & $\hphantom{-}1$ & $-1$ & 0 \\
$\hphantom{-}1$ & $-1$ & $\hphantom{-}1$ & 0 \\
$\hphantom{-}1$ & $-1$ & $-1$ & $1/8$ \\
$-1$ & $\hphantom{-}1$ & $\hphantom{-}1$ & 0 \\
$-1$ & $\hphantom{-}1$ & $-1$ & $1/8$ \\
$-1$ & $-1$ & $\hphantom{-}1$ & $1/8$ \\
$-1$ & $-1$ & $-1$ & $1/4$ 
\end{tabular}
Можно проверить, что все маргинальные вероятности равны 1/2, все коэффициенты корреляции как заказывали. При этом $\mathsf E(\xi_3~|~\xi_1=1, \xi_2=1) = \dfrac{a-b}{a+b} = 1$.
А можно, не трогая трёх коэффициентов корреляции, взять такое совместное распределение:
\begin{tabular}{c|c|c||c}
$\xi_1$ & $\xi_2$ & $\xi_3$ & $\mathsf P$\\
\hline
$\hphantom{-}1$ & $\hphantom{-}1$ & $\hphantom{-}1$ & $5/16$ \\
$\hphantom{-}1$ & $\hphantom{-}1$ & $-1$ & $1/16$ \\
$\hphantom{-}1$ & $-1$ & $\hphantom{-}1$ & $1/16$ \\
$\hphantom{-}1$ & $-1$ & $-1$ & $1/16$ \\
$-1$ & $\hphantom{-}1$ & $\hphantom{-}1$ & $1/16$ \\
$-1$ & $\hphantom{-}1$ & $-1$ & $1/16$ \\
$-1$ & $-1$ & $\hphantom{-}1$ & $1/16$ \\
$-1$ & $-1$ & $-1$ & $5/16$ 
\end{tabular}
Тогда $\mathsf E(\xi_3~|~\xi_1=1, \xi_2=1) = \dfrac{a-b}{a+b} = 2/3$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение19.01.2009, 20:55 
Аватара пользователя


27/10/08
222
Спасибо! Написано понятно и красиво. Вы привели два примера, когда матожидания различны, а коэффициенты корреляции одни и те же. Жаль, что нельзя точно вычислить матожидание. А можно ли его хотя бы оценить?
AndreyXYZ в сообщении #178948 писал(а):
Задача 2. (условие составлено мной, поэтому может быть некорректным) Пусть $\xi_1,\xi_2,\xi_3$ --- дискретные случайные величины, $\mathsf{P}\{\xi_i=1\}=\mathsf{P}\{\xi_i=-1\}=1/2,\,i=\overline{1,3}$.
Коэффициенты корреляции $\rho(\xi_1,\xi_3)=\rho_1$ и $\rho(\xi_2,\xi_3)=\rho_2$ известны. Пусть $\xi_1$ и $\xi_2$ приняли значение $1$. Найти $$\mathsf{E}_{\xi_1=1,\xi_2=1}\xi_3$$

Немного переформулируем условие задачи 2. Пусть, в добавок ко всему, $\rho_1>0$, $\rho_2>0$. Требуется оценить условное матожидание (поправьте меня, если неправильно называю) $\mathsf{E}(\xi_3\,|\,\xi_1=1,\xi_2=1)$

Как мне кажется, оно должно быть больше нуля.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение19.01.2009, 22:46 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/11/06
4171
AndreyXYZ писал(а):
Немного переформулируем условие задачи 2. Пусть, в добавок ко всему, $\rho_1>0$, $\rho_2>0$. Требуется оценить условное матожидание (поправьте меня, если неправильно называю) $\mathsf{E}(\xi_3\,|\,\xi_1=1,\xi_2=1)$

Как мне кажется, оно должно быть больше нуля.

Вот тут я уже не знаю, что можно сделать. Конечно же, на третий коэффициент корреляции естественные ограничения есть - хотя бы из положительной определённости матрицы ковариаций вектора из этих трёх с.в. И из них следуют какие-то ограничения на вероятности трёх единиц и т.д. Но вылавливать их из системы с восемью неизвестными вероятностями не хочется.

Кстати, в первой матрице вероятностей у меня выше, кажется, с последними двумя строчками что-то не так. Но проверять лень, т.к. сути дела не меняет.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение20.01.2009, 00:57 
Аватара пользователя


27/10/08
222
Неужели нельзя утверждать, что матожидание больше нуля? Ведь это же почти очевидно.
Не понял про матрицу ковариаций. Не могли бы Вы её выписать?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение20.01.2009, 07:07 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/11/06
4171
AndreyXYZ писал(а):
Неужели нельзя утверждать, что матожидание больше нуля? Ведь это же почти очевидно.
Не понял про матрицу ковариаций. Не могли бы Вы её выписать?

Взаимно не понимаю вопроса. По определению (дисперсии у всех с.в. единичные):
$$
\begin{pmatrix}
1 & \rho(\xi_1,\xi_2) & \rho_1 \\
\rho(\xi_1,\xi_2) & 1 & \rho_2 \\
\rho_1 & \rho_2 & 1 \end{pmatrix}
$$
Не вижу, откуда бы следовала положительность рассматриваемого матожидания.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение20.01.2009, 11:39 
Аватара пользователя


27/10/08
222
А вы можете, если не труно, привести пример распределения, при котором это матожидание будет отрицательным?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение20.01.2009, 18:12 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/11/06
4171
Было бы не трудно, он уже был бы приведён. Выписываете 8 вероятностей $p_{i,j,k}=\mathsf P(\xi_1=i, \xi_2=j, \xi_3=k)$, выписываете для них систему уравнений и/или неравенств типа:
$$
\begin{cases}
p_{1,1,1}+p_{1,1,-1}+p_{1,-1,1}+p_{1,-1,-1}=\frac12, & \\[1mm]
p_{1,1,1}+p_{1,1,-1}+p_{-1,1,1}+p_{-1,1,-1}=\frac12, & \\[1mm]
p_{1,1,1}+p_{1,-1,1}+p_{-1,1,1}+p_{-1,-1,1}=\frac12, & \\[1mm]
p_{-1,1,-1}+p_{-1,-1,-1}=\frac{1+\rho_3}{4} \geqslant \frac14, & \\[1mm]
p_{1,-1,-1}+p_{-1,-1,-1}=\frac{1+\rho_2}{4}\geqslant \frac14, & \\[1mm]
p_{1,1,1}+p_{1,1,-1}+p_{1,-1,1}+p_{1,-1,-1}+p_{-1,1,1}+p_{-1,1,-1}+p_{-1,-1,1}+p_{-1,-1,-1}=1
\end{cases}
$$
и исследуете свойства её решений и потом дроби $\mathsf E(\xi_3\,|\,\xi_1=1,\xi_2=1)=\frac{p_{1,1,1} - p_{1,1,-1}}{p_{1,1,1}+p_{1,1,-1}}$. Если всегда получается $p_{1,1,1} \geqslant p_{1,1,-1}$, то и матожидание неотрицательно.

Способ безумно глупый, но я другого не вижу. Может быть, кто-нибудь ещё захочет посмотреть? Явно должны существовать какие-то простые способы или неравенства.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

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