ТВ: как составить и решить интеграл???

cepesh · 07.01.2006, 15:35

Короче, для общего случая это ересь.
Вот тебе пример четной функции:
При $-1 \leq x \leq 1,\, f(x) = -x^2$ , иначе $f(x) = 0$

Alenka_kiss · 07.01.2006, 15:36

Я, кажется, поняла. На модуль не надо обращать внимания и тогда получается
a((1-1/2)-(-1-1/2))=1
a=1
Правильно?

Capella · 07.01.2006, 15:38

А я поняла, что ты имеешь ввиду, там может не проходить из-за 1? То есть она не обладает нужной симметрией?
Значит имеем: $$$\int\limits_{-1}^{1} -x^2 dx $$ = - \frac 2 3$ , НО! $$$2 \int\limits_{0}^{1} x^2 dx $$ = \frac 2 3$ , короче отличаются только по модулю, вероятно для того, чтобы результаты совпадали надо взять $\mathcalc {d} |x|$
А здесь надо ещё запись подправить, т.к. не $(-x)^2$ , a $-(x^2)$ :
$$$\int\limits_{-1}^{1} -(x^2) dx $$ = - \frac 2 3 = $$2 \int\limits_{0}^{1} -(x^2) dx $$$ то есть вообще равны.

cepesh · 07.01.2006, 15:49

$\int\limits_{-1}^1 a(1-|x|) dx= 2a - a \int\limits_{-1}^1 |x| dx = 2a - 2a \int\limits_{0}^1 x dx = 2a - a = a$
Откуда $a=1$ , так как по определению плотности $\int\limits_{-\infty}^{\infty} f_\xi (x) dx = 1$
Поэтому наша плотность теперь выглядит вот так: $f_\xi (x) = 1 - |x| = \begin{cases} 0,&\text{если $|x|>1$;}\\ 1+x,&\text{если $-1\leq x \leq 0$;}\\ 1-x,&\text{если $0\leq x \leq 1$;}\\ \end{cases}$
$F_\xi (x) = \int\limits_{-\infty}^x f_\xi (t) dt = \begin{cases} 0,&\text{если $x<-1$;}\\ 1,&\text{если $x>1$;}\\ \frac12 x^2 + x + \frac12,&\text{если $-1\leq x \leq 0$;}\\ -\frac12 x^2 + x + \frac12,&\text{если $0\leq x \leq 1$;}\\ \end{cases}$
Тогда получаем $F_\xi \left(- \frac12\right) =\frac18, F_\xi \left(\frac12\right) = \frac78$
Теперь мат.ожидание:
$\mbox{M} \xi = \int\limits_{-\infty}^{\infty} x f_\xi (x) dx = 0$
Теперь дисперсия $\mbox{D} \xi = \mbox{M}(\xi - \mbox{M} \xi)^2 = \mbox{M} \xi^2 - (\mbox{M} \xi )^2$
Найдем второй момент $\mbox{D} \xi = \mbox{M} \xi^2 - 0= \int\limits_{-1}^{1} x^2 (1-|x|) dx = 2 \int\limits_{0}^{1} x^2 (1-x) dx = 2 \int\limits_{0}^{1} x^2-x^3 dx= \frac16$

cepesh · 07.01.2006, 16:31

ψυ& писал(а):

А я поняла, что ты имеешь ввиду, там может не проходить из-за 1? То есть она не обладает нужной симметрией?
Значит имеем: $$$\int\limits_{-1}^{1} -x^2 dx $$ = - \frac 2 3$ , НО! $$$2 \int\limits_{0}^{1} x^2 dx $$ = \frac 2 3$ , короче отличаются только по модулю

Короче, не только. Замени в моём примере $-x^2$ на $\frac12-x^2$

Capella · 07.01.2006, 16:34

Заменила, интегралы вообще совпали, вплоть до знака

cepesh · 07.01.2006, 16:40

ψυ& писал(а):

Заменила, интегралы вообще совпали, вплоть до знака

$\displaystyle \int _{-1}^{1}} \left| \! \, - {\displaystyle \frac {1}{2}} + x^{2}\, \! \right| \,dx={\displaystyle \frac {2 }{3}} \,\sqrt{2} - {\displaystyle \frac {1}{3}}$
$2\,{\displaystyle \int _{0}^{1}} {\displaystyle \frac {1}{2}} - x^{2}\,dx={\displaystyle \frac {1}{6}}$
Плохо посчитала. Таким образом, даже для четных функций твое утверждение
$\int\limits_{-\infty}^{\infty} |f(x)|dx$ = $2 \int\limits_{0}^{\infty} f(x)dx$ неверно!

Capella · 07.01.2006, 16:43

Я считаю на вольфрамовской Математике, она не может плохо считать. Насчёт этого утверждения, я уже сделал правку. Я могу приравнивать 2 интеграла по положительной области интегралу по всему $\mathbb R$ для чётных функций.

Alenka_kiss · 07.01.2006, 16:43

Лягу сегодня спать просвещенная! (Я - с Сахалина). Спасибо большое!

cepesh · 07.01.2006, 16:51

ψυ& писал(а):

Я считаю на вольфрамовской Математике, она не может плохо считать. Насчёт этого утверждения, я уже сделал правку. Я могу приравнивать 2 интеграла по положительной области интегралу по всему $\mathbb R$ для чётных функций.

Я не вижу правок. Модули как были - так и остались. Я уж не знаю, чем ты там считаешь, но ты хотя бы картинку представь себе.

Capella · 07.01.2006, 17:00

Хорошо, я пишу тебе второй раз правку, первый в полном виде:
Действует для чётных функций:
$\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x) d|x|$ = $2 \int\limits_{0}^{\infty} f(x) dx$ Я интегрирую здесь по модулю, чтобы убрать этот мерзкий минус из твоего первого примера (хотя он может быть вообще вынесен за скобку, и тогда этого не понадобиться)
Смею предположить, что если нечётные функции брать по модулю, то равенство тоже будет выполнятся.
А картинку ты себе представь, у тебя чётные функции симметричны относительно прямой y!

cepesh · 07.01.2006, 17:07

Ты не путай кислое с пресным. В твоём посте по адресу http://dxdy.ru/viewtopic.php?p=6392#6392 Написано, что для четных функций выполняется следующее равенство:
$\int\limits_{-\infty}^{\infty} |f(x)|dx$ = $2 \int\limits_{0}^{\infty} f(x)dx$

Я тебе привел ДВА контрпримера. В ответ ты мне написала что-то в чем мне разбираться лень, модуль под дифференциал внесла зачем-то...
Правильное равенство для четных функций вот такое: $\int_\mathbb{R}f(x) dx = 2 \int_\mathbb{R^+} f(x) dx$ , если, конечно, не имеется в виду интеграл в смысле главного значения.

Capella · 07.01.2006, 17:10

Так я тебе на это сама обратила внимание в буквально следующем посту!!!! Кроме того, я тебе писала, что для нечётных не действует! Ты мой пост посмотри от 13:38:09 !

cepesh · 07.01.2006, 17:13

ψυ& писал(а):

Так я тебе на это сама обратила внимание в буквально следующем посту!!!! Кроме того, я тебе писала, что для нечётных не действует! Ты мой пост посмотри от 13:38:09 !

Ссылки на пост давай. При чем тут вообще нечетные функции??? понятно, что у них интеграл по всей прямой будет нулём.

cepesh · 07.01.2006, 17:16

Первый раз вижу, чтобы формулы подгоняли под контрпримеры )))
Зачем ты сюда привлекаешь интегралы Римана-Стильтеса?

Научный форум dxdy

ТВ: как составить и решить интеграл???