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1変数の確率変数の変換がよくわかる(1次式編)

統計学

「確率変数の変換が、わからない、解けない?」と困っていませんか?

こういう疑問に答えます。

本記事のテーマ

1変数の確率変数の変換がよくわかる(1次式編)
  • ①確率変数の変換は高校数学でほぼイケます!大丈夫!
  • ➁公式見ても理解しにくいから無視していい!
  • ➂実例を使って理解する!

①確率変数の変換は高校数学でほぼイケます!大丈夫!

確率変数の変換は難しいけど、
理解しないと、正規分布、t分布、χ2乗分布、F分布との関係が理解できないから困っている!
確率変数の変換は高校数学でほぼイケます!大丈夫!
1つ条件があります!

それは、

公式暗記より、実演でマスターした方が速い!
1つ解法で解ける解法で、たくさんの例題を見る方がマスターは速い!

慣れてきたら、公式を見ましょう。

➁公式見ても理解しにくいから無視していい!

公式(紹介だけ)

確率変数の変換は、正規分布、t分布、χ2乗分布、F分布との関係を理解する上で大事ですが、わかりにくい!

XとYが\(Y=h(X)\)となる。Xは確率密度関数\(f(x)\)に従うとき、Yの確率密度関数\(g(y)\)は、
\(g(y)\)=\(\frac{d}{dy}F_y(y)\)=\(\frac{d}{dy}F_X (h^{-1}(y))\)=\(\frac{d}{dx}F_X(x)|_{h^{-1}(y)}\frac{dh^{-1}(y)}{dy}\)=\(f(h^{-1}(y))\frac{dh^{-1}(y)}{dy}\)

確かに、満点の回答なのですが、

公式理解できますか?
何じゃこりゃ!
と思う方が普通でしょうね。
QCプラネッツは理解できません。。。
なので、どうしようか? と工夫します!

公式が理解できない理由

何度も見ても理解できない理由を挙げると

  1. \(f(x)\)と\(g(y)\)の関係が見えない。
  2. 単にX⇒Yの変換だからx=をy=に変えるだけとしたいけど、よくわからない公式になっている
  3. \(Y=aX+b\)、\(Y=X^2\)、\(Y^2=X\)などの例題が教科書にあるが公式が理解できないから計算しても何をやっているのかがわからない
  4. などなど

と、QCプラネッツも何度も諦めていました。

公式から勉強する方法を変えてみる!

でも、発想を変えて

公式は後でいいから、自分で理解できる解き方で正解すればいいじゃん!

として、QCプラネッツのオリジナルな解法を紹介します。

慣れてから公式を見て、理解できればOK

としましょう。

➂実例を使って理解する!

実際に、QCプラネッツの解き方で例題を理解しましょう。今回は1次式編として、
\(Y=aX+b\)型の変換を考えます。

【例題】
確率変数Xの確率密度関数が
\(f(x)=1-|x|\) (-1 ≥ \(x\) ≥1 ,その他0)
の場合、\(Y=4X+3\)で与えられる確率変数Yの確率密度関数\(g(y)\)を求めよ。

公式は使いません。なお、1次式の変換の公式は、
\(g(y)=\frac{1}{|a|} f(\frac{y-b}{a})\)
ですが、特に\(\frac{1}{|a|}\)がなぜ必要か?が理解するのが難しいです。

QCプラネッツのオリジナルな解法

解法は以下の通りで実施します。これはどんな1変数の確率変換でも同様の方法でイケます!

  1. \(y=ax+b\)を\(x=\frac{y-b}{a}\)の式に直す
  2. \(f(x)\)の\(x\)に\(\frac{y-b}{a}\)をそのまま代入する
  3. 積分の式から\(x\)⇒\(y\)に変換
    \( \displaystyle \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx \) =\(\displaystyle \int_{y_1}^{y_2} f(\frac{y-b}{a}) \frac{dx}{dy} dy \)
  4. 確率密度関数\(g(y)\)は(右辺)の積分から
    \(g(y)= f(\frac{y-b}{a}) \frac{dx}{dy}\)

\(g(y)\)についての積分の式は、
\( \displaystyle \int_{y_1}^{y_2} g(y)dx \)
なので、この式に合うように、
\(g(y)= f(\frac{y-b}{a}) \frac{dx}{dy}\)
とすればOKですね!

やっていること自体は、高校の数学レベルです。dxをdyに変えるために dx/dy×dyとする方法も大学入試で頻出です!

結局、
\(g(y)= f(\frac{y-b}{a}) \frac{dx}{dy}\)
が、公式
\(g(y)=\frac{1}{|a|} f(\frac{y-b}{a})\)
に一致しますが、

\(Y=aX+b\)、\(Y=X^2\)、\(Y^2=X\)の変換の例題にも応用が利きます。

解法

では、実際に解いてみましょう。

1.\(y=ax+b\)を\(x=\frac{y-b}{a}\)の式に直す

\(y=4x+3\)を\(x=\frac{y-3}{4}\)に変えます。これだけ!

2.\(f(x)\)の\(x\)に\(\frac{y-b}{a}\)をそのまま代入する

\(f(x)\)に代入すると、
\(f(x)\)= \(f(\frac{y-3}{4})\)=1-|\(\frac{y-3}{4}\)|

3.積分の式から\(x\)⇒\(y\)に変換

xの範囲からyの範囲に変えます。

変換 下端 上端
x -1 1
y -1 7

xは-1⇒1と2増加しますが、yは-1⇒7と8増加の4倍拡大しますね。

積分は
\( \displaystyle \int_{-1}^{1} f(x)dx \) =\(\displaystyle \int_{-1}^{7} f(\frac{y-b}{a}) \frac{dx}{dy} dy \)

さらに、
\(\frac{dx}{dy}\)=\(\frac{1}{4}\)
なので、代入すると、

積分は
\( \displaystyle \int_{-1}^{1} f(x)dx \) =\(\displaystyle \int_{-1}^{7} f(\frac{y-b}{a}) \frac{1}{4} dy \)

4.確率密度関数\(g(y)\)は(右辺)の積分から導出

よって、4.確率密度関数\(g(y)\)は(右辺)の積分から
\(g(y)=f(\frac{y-b}{a}) \frac{1}{4}\)
より、
\(g(y)= \frac{1}{4}(1-|\frac{y-3}{4}|)\)

図で比較すると、

確率変数の変換1
横に広がった分、縦が縮んだイメージ。確かにそうですね!

いろいろな関数を使って、確率変数の変換を見て慣れていきましょう!

本記事の内容は、ほぼ高校数学で解けましたね!

まとめ

「1変数の確率変数の変換がよくわかる(1次式編)」を解説しました。

  • ①確率変数の変換は高校数学でほぼイケます!大丈夫!
  • ➁公式見ても理解しにくいから無視していい!
  • ➂実例を使って理解する!


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