Cembung Fungsi PDF dan CDF dari Variabel Acak Standar Normal


11

Berikan bukti bahwa adalah cembung . Di sini, dan adalah standar normal untuk PDF dan CDF.Q(x)=x2+xϕ(x)Φ(x)x>0ϕΦ

LANGKAH MENCOBA

1) METODE CALCULUS

Saya telah mencoba metode kalkulus dan memiliki rumus untuk turunan kedua, tetapi saya tidak dapat menunjukkan bahwa itu adalah positif . Harap beri tahu saya jika Anda membutuhkan detail lebih lanjut.x>0

Akhirnya,

Let Q(x)=x2+xϕ(x)Φ(x)
Q(x)x=2x+x[xϕ(x)Φ(x){ϕ(x)Φ(x)}2]+ϕ(x)Φ(x)
Q(x)x|x=0=ϕ(0)Φ(0)>0
2Q(x)x2=2+xϕ(x)[Φ2(x)+x2Φ2(x)+3xϕ(x)Φ(x)+2ϕ2(x)Φ3(x)]+2[xϕ(x)Φ(x){ϕ(x)Φ(x)}2]
=2+ϕ(x)[x3Φ2(x)+3x2ϕ(x)Φ(x)+2xϕ2(x)3xΦ2(x)2ϕ(x)Φ(x)Φ3(x)]
=[2Φ3(x)+x3Φ2(x)ϕ(x)+3x2ϕ2(x)Φ(x)+2xϕ3(x)3xΦ2(x)ϕ(x)2ϕ2(x)Φ(x)Φ3(x)]
Let, K(x)=2Φ3(x)+2xϕ3(x)+Φ2(x)ϕ(x)x[x23]+ϕ2(x)Φ(x)[3x22]
K(0)=1412π>0
Untuk . Untuk , x3,K(x)>0x(0,3)
K(x)=6Φ2(x)ϕ(x)+2ϕ3(x)6x2ϕ3(x)+2Φ(x)ϕ2(x)[x33x]Φ2(x)ϕ(x)[x43x2]+Φ2(x)ϕ(x)[3x23]2ϕ2(x)Φ(x)[3x32x]+ϕ3(x)[3x22]+ϕ2(x)Φ(x)6x
K(x)=6Φ2(x)ϕ(x)3Φ2(x)ϕ(x)+2ϕ3(x)2ϕ3(x)+6xΦ(x)ϕ2(x)6xΦ(x)ϕ2(x)+3x2Φ2(x)ϕ(x)+3x2Φ2(x)ϕ(x)+2x3Φ(x)ϕ2(x)6x3Φ(x)ϕ2(x)+3x2ϕ3(x)6x2ϕ3(x)+4xΦ(x)ϕ2(x)x4Φ2(x)ϕ(x)
=3Φ2(x)ϕ(x)+6x2Φ2(x)ϕ(x)+4xΦ(x)ϕ2(x)3x2ϕ3(x)x4Φ2(x)ϕ(x)4x3Φ(x)ϕ2(x)
=ϕ(x)[3Φ2(x)+x{6xΦ2(x)3xϕ2(x)x3Φ2(x)+4Φ(x)ϕ(x)[1x2]}]

2) METODE GRAFIS / NUMERIK

Saya juga dapat melihat ini secara numerik dan visual dengan memplot grafik seperti yang ditunjukkan di bawah ini; tetapi akan sangat membantu untuk memiliki bukti yang tepat.

masukkan deskripsi gambar di sini

Jawaban:


10

Mari kita tunjukkan turunan kedua dari bernilai positif untuk . Pertama, kita perlu tahu bagaimana membedakan dan .Qx0Φϕ

Menurut definisi,

ddxΦ(x)=ϕ(x)=12πexp(x2/2).
Membedakan memberi sekali lagi

ddxϕ(x)=xϕ(x).

Menerapkan hasil ini ke hasil turunan lain

d2dx2ϕ(x)=(1+x2)ϕ(x).

Dengan menggunakan hasil ini, bersama dengan produk yang biasa dan aturan diferensiasi hasil bagi, kami menemukan pembilang dari turunan kedua adalah jumlah dari enam istilah. (Hasil ini diperoleh sekitar pertengahan pertanyaan.) Lebih mudah untuk mengatur persyaratan menjadi tiga kelompok:

Φ(x)3d2dx2Q(x)=2xϕ(x)3+3x2ϕ(x)2Φ(x)+x3ϕ(x)Φ(x)2+Φ(x)(2ϕ(x)23xϕ(x)Φ(x)+2Φ(x)2).

Karena adalah densitas probabilitas, ia adalah nonnegatif dan begitu pula fungsi distribusi . Dengan demikian, hanya istilah ketiga yang mungkin negatif ketika . Tandanya sama dengan faktor kedua,ϕΦx0

R(x)=2ϕ(x)23xϕ(x)Φ(x)+2Φ(x)2.

Ada banyak cara untuk menunjukkan faktor ini tidak boleh negatif. Yang pertama adalah mencatatnya

R(0)=2ϕ(0)+2Φ(0)=12π>0.

Diferensiasi - menggunakan teknik sederhana yang sama seperti sebelumnya - memberi

ddxR(x)=ϕ(x)(xϕ(x)+(1+3x2)Φ(x))

yang jelas-jelas positif untuk . Oleh karena itu adalah fungsi yang meningkat pada interval . Nilai minimumnya harus pada , membuktikan untuk semua .x0R(x)[0,)R(0)>0R(x)>0x0

Kami telah menunjukkan bahwa memiliki turunan positif kedua untuk , QED .Qx0


1
Terima kasih @whuber jawaban yang sangat bagus. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Saya mencoba sesuatu yang serupa dan ingin menghancurkan istilah negatif dengan menggunakan istilah postive, tetapi belum mencoba kombinasi yang Anda coba di atas. Sangat senang melihat hasil Anda.
texmex
Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.