Aufgabe 4.5: 2D-Prüfungsauswertung

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Gegebene Gaußsche 2D-WDF  $f_{tp}(t,\hspace{0.08cm}p)$

In einer Studie wurden die Meisterprüfungen für das Handwerk untersucht,  die sich stets aus einem theoretischen und zusätzlich einem praktischen Teil zusammensetzen.  In der Grafik bezeichnet

  • $t$  die Punktzahl in der theoretischen Prüfung,
  • $p$  die Punktzahl in der praktischen Prüfung.


Beide Zufallsgrößen  $(t$  und  $p)$  sind dabei jeweils auf die Maximalpunktzahlen normiert und können deshalb nur Werte zwischen  $0$  und  $1$  annehmen.

Beide Zufallsgrößen sind zudem als kontinuierliche Zufallsgrößen zu interpretieren,  das heißt:   $t$  und  $p$  sind nicht auf diskrete Zahlenwerte beschränkt.

  • Die Grafik zeigt die WDF  $f_{tp}(t,\hspace{0.08cm} p)$  der zweidimensionalen Zufallsgröße  $(t,\hspace{0.08cm} p)$,  die nach der Auswertung von insgesamt  $N = 10\hspace{0.08cm}000$  Abschlussarbeiten veröffentlicht wurde.
  • Diese Funktion wurde mit Hilfe eines Auswertungsprogramms empirisch wie folgt angenähert:
$$f_{tp}(t,\hspace{0.08cm}p) = \rm 13.263\cdot \rm exp \Bigg\{-\frac{(\it t - \rm 0.5)^{\rm 2}}{\rm 0.0288}-\frac{(\it p-\rm 0.7)^{\rm 2}}{\rm 0.0072} + \frac{(\it t-\rm 0.5)(\it p-\rm 0.7)}{\rm 0.0090}\Bigg\}.$$


Hinweise:

Teil 1:   Gaußsche Zufallsgrößen ohne statistische Bindungen,
Teil 2:   Gaußsche Zufallsgrößen mit statistischen Bindungen.


Fragebogen

1

Wie groß ist der Mittelwert  $m_t$  der im Theorieteil erzielten Ergebnisse?

$m_t \ = \ $

2

Wie groß ist der Mittelwert  $m_p$  der im Praxisteilteil erzielten Ergebnisse?  Geben Sie auch die WDF der mittelwertfreien Zufallsgröße  $(t\hspace{0.05cm}',\hspace{0.08cm} p\hspace{0.05cm}')$  an.

$m_p \ = \ $

3

Berechnen Sie die Streuungen (Standardabweichungen)  $\sigma_t$  und  $\sigma_p$  sowie den Korrelationskoeffizienten  $\rho$  zwischen den beiden Größen.

$\sigma_t \ = \ $

$\sigma_p \ = \ $

$\rho \ = \ $

4

Welche der folgenden Aussagen sind zutreffend?

Der Gauß-Ansatz ist für dieses Problem nur eine Näherung.
War ein Prüfling im Theoretieteil überdurchschnittlich gut,  so ist zu erwarten,  dass er in der Praxis eher schlecht ist.

5

Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat ein Teilnehmer in der Theorie– und der Praxis–Prüfung jeweils zwischen  $49\%$  und  $51\%$  der Punkte erreicht?

${\rm Pr}\big [(0.49 ≤ t ≤0.51)∩(0.49≤ p ≤0.51)\big]\ = \ $

$\ \cdot 10^{-5}$


Musterlösung

(1)  und (2) 

  • Die Mittelwerte  $m_t\hspace{0.15cm}\underline{= 0.5}$  und  $m_p\hspace{0.15cm}\underline{= 0.7}$  können aus der Skizze abgeschätzt und aus der angegebenen Gleichung exakt ermittelt werden.
  • Die 2D–WDF der mittelwertfreien Größe lautet:
$$f_{\it t\hspace{0.05cm}'\hspace{0.05cm}p\hspace{0.05cm}'}(\it t\hspace{0.05cm}',\hspace{0.08cm} \it p\hspace{0.05cm}'{\rm )} = \rm 13.263\cdot \rm exp\Bigg (-\frac{\it {\rm (}t\hspace{0.05cm}'{\rm )}^{\rm 2}}{\rm 0.0288} - \frac{\it {\rm (}p\hspace{0.05cm}'{\rm )}^{\rm 2}}{\rm 0.0072}+\frac{\it t\hspace{0.05cm}'\cdot p\hspace{0.05cm}'}{\rm 0.0090}\Bigg ). $$
  • Zur Vereinfachung wird im Folgenden auf den Apostroph zur Kennzeichnung mittelwertfreier Größen verzichtet. 
  • Sowohl  $t$  als auch  $p$  sind bis einschließlich der Teilaufgabe  (4)  als mittelwertfrei zu verstehen.


(3)  Die allgemeine Gleichung einer mittelwertfreien 2D-Zufallsgröße lautet:

$$f_{\it tp}(\it t,\hspace{0.08cm} \it p)=\frac{\rm 1}{\rm 2\it \pi \cdot \sigma_{\it t}\cdot \sigma_{\it p} \cdot\sqrt{\rm 1- \it\rho^{\rm 2}}}\hspace{0.1cm}\cdot \hspace{0.1cm}\rm exp\Bigg\{-\hspace{0.1cm}\frac{\it t^{\rm 2}}{\rm 2\cdot (\rm 1-\rho^{\rm 2})\cdot \sigma_{\it t}^{\rm 2}} -\hspace{0.1cm}\frac{\it p^{\rm 2}}{\rm 2\cdot (\rm 1-\it\rho^{\rm 2}{\rm )}\cdot \sigma_{\it p}^{\rm 2}}+\hspace{0.1cm}\frac{\rho\cdot \it t\cdot \it p}{ (\rm 1-\it \rho^{\rm 2}{\rm )}\cdot\sigma_{\it t}\cdot\sigma_{\it p}}\Bigg\}.$$
  • Die Standardabweichungen  $\sigma_t$  und  $\sigma_p$  sowie der Korrelationskoeffizient  $\rho$  lassen sich durch Koeffizientenvergleich ermitteln:
  • Ein Vergleich der beiden ersten Terme im Exponenten zeigt,  dass  $\sigma_t = 2 \cdot \sigma_p$  gelten muss.  Damit lautet die WDF:
$$f_{\it tp}(\it t,\hspace{0.08cm} \it p)=\frac{\rm 1}{\rm 4\it \pi \cdot \sigma_{\it p}^{\rm 2} \cdot\sqrt{\rm 1- \it\rho^{\rm 2}}}\hspace{0.1cm}\cdot \hspace{0.1cm}\rm exp\Bigg\{-\hspace{0.1cm}\frac{\it t^{\rm 2}}{\rm 8\cdot (\rm 1-\rho^{\rm 2})\cdot \sigma_{\it p}^{\rm 2}} -\hspace{0.1cm}\frac{\it p^{\rm 2}}{\rm 2\cdot (\rm 1-\it\rho^{\rm 2}{\rm )}\cdot \sigma_{\it p}^{\rm 2}}+\hspace{0.1cm}\frac{\rho\cdot \it t\cdot \it p}{\rm 2\cdot (\rm 1-\it \rho^{\rm 2}{\rm )}\cdot\sigma_{\it p}^{\rm 2}}\Bigg\}.$$
  • Aus dem zweiten Term des Exponenten folgt:
$$2\cdot(1-\rho^{\rm 2})\cdot\sigma_{p}^{ 2}=0.0072\hspace{0.5cm}\Rightarrow \hspace{0.5cm} \sigma_{p}^{2} = \frac{ 0.0036}{(1-\rho^{\rm 2})}.$$
  • Der Faktor  $K = 13.263$  liefert nun das Ergebnis
$$K = \frac{\sqrt{\rm 1-\it\rho^{\rm 2}}}{\rm 4\it\pi\cdot \rm 0.0036}=\rm 13.263 \hspace{0.5cm}\Rightarrow \hspace{0.5cm}\sqrt{\rm 1-\it\rho^{\rm 2}}=\rm 0.6 \hspace{0.5cm}\Rightarrow \hspace{0.5cm}\hspace{0.15cm}\underline{ \rm \rho = \rm 0.8}.$$
  • Daraus ergeben sich die Streuungen zu  $\sigma_t\hspace{0.15cm}\underline{= 0.2}$  und  $\sigma_p\hspace{0.15cm}\underline{= 0.1}$.
  • Zur Kontrolle verwenden wir den letzten Term des Exponenten:
$$\frac{(1 - \rho^{2})\cdot \sigma_{\it t}\cdot\sigma_{\it p}}{\it \rho} = \frac{0.36\cdot 0.1\cdot 0.2}{0.8} = \rm 0.009.$$
  • Dies stimmt mit dem vorgegebenen Wert überein.


(4)  Der Lösungsvorschlag 1 ist richtig.

  • Im Grunde genommen ist  $(t,\hspace{0.08cm} p)$  keine echte Gaußsche Zufallsgröße,  da beide Komponenten begrenzt sind.
  • Die Wahrscheinlichkeiten für die Ereignisse  $t < 0$,     $t >1$,     $p < 0$   und   $p >1$   sind somit Null.
  • Bei Gaußschen Größen mit den hier vorliegenden Mittelwerten und Streuungen ergeben sich jedoch
$$\rm Pr(\it t < \rm 0) = \rm Pr(\it t > \rm 1) = \rm Q(2.5)\approx 6\cdot 10^{-3},$$
$$\rm Pr(\it p > \rm 1) = \rm Q(3)\approx 1.3\cdot 10^{-3},$$
$$\rm Pr(\it p < \rm 0) = \rm Q(7)\approx 10^{-12}.$$
  • Der Korrelationskoeffizient  $\rho = 0.8$  ist hier positiv:  Hat der Prüfling im Theorieteil eher gut abgeschnitten,  so ist  (zumindest bei dieser Aufgabe)  zu erwarten,  dass auch der praktische Teil gut läuft.
  • Hier ist also der Lösungsvorschlag 2 falsch.  In der Praxis ist das sicher nicht immer so.


(5)  Für diese Wahrscheinlichkeit gilt mit  $\Delta t = \Delta p = 0.02$:

$$\rm Pr\left [( \rm 0.5-\frac{\rm\Delta\it t}{\rm 2}\le \it t \le \rm 0.5+\frac{\rm\Delta\it t}{\rm 2})\cap(\rm 0.5-\frac{\rm\Delta\it p}{\rm 2}\le \it p \le \rm 0.5+\frac{\rm\Delta\it p}{\rm 2})\right ] \approx \rm\Delta\it t\cdot\rm\Delta\it p\cdot \it f_{tp}{\rm (}t=\rm 0.5,\hspace{0.08cm} \it p = \rm 0.5).$$
  • Für die 2D-WDF gilt unter Berücksichtigung der Mittelwerte  $m_t{= 0.5}$  und  $m_p{= 0.7}$:
$$f_{tp}(\it t=\rm 0.5,\hspace{0.08cm} \it p=\rm 0.5) = \rm 13.263\cdot {\rm e}^{-(-0.2)^2/0.0072}\approx 0.0513.$$
  • Damit ergibt sich die gesuchte Wahrscheinlichkeit zu
$${\rm Pr}\big[(0.49 ≤ t ≤0.51)∩(0.49≤ p ≤0.51)\big] =0.02 \cdot 0.02 \cdot 0.0513\hspace{0.15cm}\underline{\approx 2 · 10^{-5}}.$$