https://drive.google.com/file/d/0B z5oZTdyBW1cHlzMFJzWTBuc2M/view
BAB II
BEBERAPA DISTRIBUSI KHUSUS
2.1 Bistribusi Binomial dan Kaitan
Percobaan Bernoulli adalah satu percobaan acak , hasilnya digolongkan dalam satu dari dua cara sailg eksklusif dan lengkap, sebut sukses dan gagal, (misalnya perempuan atau laki-laki, hidup atau mati , tidak rusak atau rusak). Suatu barisan usaha Bernoulli terjadi dilakukan beberapa kali independen. Sehingga peluang sukses sebut p, teap sama dari usaha ke usaha, yaitu barisan yang demikian kita misalkan p menyatakan peluang sukses pada setiap usaha. Misalkan X peubah acak dihubungkan dengan usaha Bernoulli dengan menetapkannya sebagai berikut,
X(sukses) = 1 dan X(gagal) = 0
yaitu , dua hasil sukses dan gagal, berturut-turut dinyatakan oleh satu atau nol. Fdp dari X dapat ditulis sebagai
f(x)=px(1
−p)1−x; x=0,1
dan kita katakan bahwa X mempunyai distribusi Bernoulli. Nilai harapan X adalah
μ=E(X)=
∑
x=0 1
x px(1
−p)1−x=0(1−p)+(1) (p)=p
Dan variansi X adalah
var (X)=¿
∑
x=0 1
(x−p)2px
(1−p)1−x=p2
(1−p)+(1−p)2p=p(1−p) Simpangan baku X adalah σ=
√
p(1−p)Dalam barisan n usaha Baernoulli dikaitkan dengan usaha ke i.Satu barisan observasi n usaha Bernoulli yang demikian , kita sering tertarik dalam total banyak sukses dan tidak dalam urutan kejadiannya.Jika kita memisalkan peubah acak X sama dengan banyak observasi sukses dalam n
usaha Bernoulli, nilai X yang mungkin adalah 0,1,2,…,n
Jika x sukses terjadi, di mana x = 0,1,2,…n, maka (n – x) gagal terjadi.Banyak cara pemilihan posisi x untuk x sukses dalam n usaha adalah
(
n x)
=n ! x !(n−x)!
(2)
Karena usaha adalah independen dan karena peluang sukses dan gagal pada setiap usaha berturut-turut p dan 1 – p, peluang setiap cara ini adalah px
(1−p)n−x . Jadi fdp dari X sebut f(x) adalah jumlah peluang dari
(
nx
)
kejadian saling eksklusif ini , yaitu f(x)=(
nx
)
p x(1−p)n−x; x=0,1,2… , n
= 0 ; untuk lainnya Ingat kembali,jika n bulat positif bahwa
(a+b)n=
∑
x=0
n
(
nx
)
ax
bn−x
Berarti jelas f(x)>0 dan
∑
x
(
nx
)
p x(1−p)n−x=
[
(1−p)+p]
n=1yakni f(x) memenuhi persyaratan menjadi fdp peubah acak X dari jenis diskrit yang mempunyai fdp berbentuk f(x) dikatakan distribusi binomial dan setiap f (x) yang demikian disebut fdp binomial . Distribusi binomial akan dinyatakan dengan symbol b(n,p). Konstanta n dan p disebut parameter distribusi binomial.Jadi, jika kita menyatakan bahwa X
adalah b
(
5,13
)
kita artikan bahwa X mempunyai fdp binomialf(x)=
(
5x
)
(
1 2
)
x
(
2 3)
n−x
; x=0,1,2… ,5 = 0 ; untuk lainnya
Fpm distribusi binomial mudah dicari. Itu adalah
etxf(x)=¿
∑
x=0
n etx
(
nx
)
p x(1−p)n−x
M(t)=
∑
x=0
n
¿
=
p et¿
¿
(
n x)
¿∑
x=0
n
¿
=
[
(1−p)+p et]
nuntuk semua nilai real t.
Rataan μ dan variansi σ2 dari X dapat dihitung dari M(t) Karena M'
(3)
dan M''
(t)=n(n−1)
[
(1−p)+p et]
n−2(
p et)
2+n
[
(1−p)+p et]
n−1(
p et)
mengakibatkanbahwa
μ=M'(0)=np
dan M''(0)−μ2=np+n(n−1)p2−(np)2=np(1−p) Contoh 1
Misalkan X merupakan banyak muka (sukses) dalam n = 7 lantunan independen dari koin tak bias.Fdp dari X adalah
f(x)=
(
7x
)
(
1 2
)
x
(
1−1 2)
7−x
; x=0,1,2,… ,7 Maka X mempunyai fpm
M(t)=
(
1 2+1 2e
t
)
7mempunyai rataa μ=np=7
2, dan variansiσ 2
=np(1−p)=7 4 Selanjutnya kita mempunyai
P(0≤ X ≤1)=
∑
x=0 1
f(x)= 1 128+
7 128=
8 128 dan P(X=5)=¿ f (x)= 7!
5!2!
(
1 2
)
5(
1 2)
2 = 21 128 Contoh 2Jika fpm peubah acak X adalah
M(t)=
(
2 3+1 3e
t
)
5maka X mempunyai distribusi binomial dengan n = 5 dan p = 1/3 , yaitu fdp dari X adalah
f(x)=
(
5x
)
(
1 3
)
x(
2 3)
5−x; x=0,1,2,… ,5 Di sini μ=np=5
3dan σ 2
=np(1−p)=10 9 Contoh 3
Jika Y adalah b
(
n ,13
)
,makaP(Y ≥1)=1−P(Y<0)=1−(
2 3)
n
Andaikan kita menginginkan mencari nilai n terkecil yang menghasilkan (Y ≥1)>0,80 , kita mempunyai 1−
(
23
)
n
>0,80dan0,20>
(
2 3)
n
. Melalui pemeriksaan atau menggunakan
logaritma , kita melihat bahwa solusinya n = 4, yaitu peluang paling sedikit sukses seluruhnya
(4)
Contoh 4
Misalkan peubah acak Y sama dengan banyak sukses seluruhnya n ulangan independen dari percobaan acak dengan peluang sukses p, yaitu Y adalah b(n , p) dan rasio Y/n disebut frekuensi relatif sukses.Untuk ε>0 kita mempunyai
P
(
|
Yn−p
|
≥ ε)
=P(
|Y−np|≥ εn)
=P(
|Y−μ|≥ ε√
n p(1−p)σ)
di mana μ=np dan σ2=np(1−p) .Sesuai dengan pertidaksamaan Chebyshev dengan k=
ε
√
np(1−p) , kita mempunyai
P
(
|Y−μ|≥ ε√
np(1−p)σ
)
≤p(1−p)
n ε2
dan karenanya
P
(
|
Yn−p
|
≥ ε)
≤p(1−p)
n ε2
Sekarang untuk setiap ε>0 tertentu , ruas kanan pertidaksamaan di atas mendekati nol untuk
n cukup besar , yaitu lim
n →∞P
(
|
Yn−p
|
≥ ε)
=0 dan limn →∞P(
|
Yn−p
|
<ε)
=1Karena ini benar untuk ε>0 tertentu, kita melihat dalam keadaan tertentu , bahwa frekuensi relatif sukses untuk nilai n besar mendekati peluang sukses p
Contoh 5
Misalkan peubah acak independen X1, X2, X3 mempunyai fungsi distribusi yang sama F(x). Misalkan Y nilai tengah dari X1, X2, X3 . Untuk menentukan fungsi distribusi dari Y sebut
G(y)=P(Y ≤ y) , kita perhatikan Y ≤ y jika dan hanya jika paling sedikit dua peubah acak
dari X1, X2, X3 lebih kecil atau sama dengan y . Misalkan kita mengatakan bahwa “usaha” ke
i adalah sukses jika Xi≤ y , i =1,2,3, di sini setiap “usaha” mempunyai peluang sukses F(y).
Dalam termlnologi ini , maka G(y)=P(Y ≤ y) adalah paling sedikit dua sukses dalam tiga usaha independen .Jadi G(y)=
(
32
)
[
F(y)]
2[
1−F(y)]
+[
F(y)]
3 Jika F(x) fungsi distribusi sehingga fdp dari X sehingga F'(x)=f(x) , maka fdp dari adalah
g(y)=G'(y)=6F(y)
[
1−F(y)]
f (y)Distribusi binomial diperumum ke distribusi multinomial sebagai berikt.Misalkan percobaan acak diulang n kali independen . Padaa setiap pengulangan , percobaan berakhir, tetapi dalam satu dari k cara saling eksklusif dan lengkap, sebut C1, C2, … ,Ck . Misalkan pi peluang
(5)
bahwa hasil adalah unsur Ci . . Misalkan pi tetap konstan seluruhnya n pengulangan independen, i=1,2,…,k . Tentukan peubah acak Xi sama dengan banyak hasil unsur
Ci;i=1,2,… , k−1 . Selanjutnya misalkan x1+x2+…+xk−1≤n . Maka peluang bahwa tepat
x1 mengakhiri percobaan ada di dalam C1, … .tepat xk−1 mengakhiri ada di dalam Ck−1 dan karenanya tepat
n - ( x1+x2+…+xk−1¿ mengakhiri ada di dalam Ck adalah
n !
x1! x2!… xk−1! xk! p1
x1p
2
x2… p
k−1
xk−1p
k xk
di mana xk semata-mata singkatan untuk n - ( x1+x2+…+xk−1¿
Ini adalah fdp multinomial dari (k – 1) peubah acak n ( x1, x2, … xk−1¿ dari jenis diskrit. Apabila k = 3 , kita sering memisalkan X=X1,danY=X2, makan−X−Y=X3 . Kita menyatakan bahwa X dan Y mempunyai distribusi trinomial
Fdp dari X dan Y adalah
f(x , y)= n !
x ! y !(n−x−y)!p1 x
p2
y p3
n−x−y
di mana x dan y bilangan bulat tidak negatif dengan x+y ≤ n ,danp1+p2+p3=1 , dan misalkan f(x , y)=0 untuk lainnya. Sesuai dengan itu, f(x , y) memenuhi persyaratan untuk menjadi fdp bersama dari dua peubah acak X dan Y jenis diskrit, yaitu f(x , y) tidak negatif dan jumlahnya atas titik (x , y) pada mana f(x , y) positif sama dengan
(
p1+p2+p3)
n=1
Jika n bulat positif dan a1, a2, a3 konstanta , kita punyai
∑
x=0 n∑
y=0 n−x n !x ! y !(n−x−y)!a1 x
a2ya3n−x−y
=
∑
x=0
n n !a
1
x x !(n−x)!
∑
y=0n−x
(n−x)! y !(n−x−y)!a2
y a3
n−x−y
=
∑
x=0
n n !a
1
x
x !(n−x)!
(
a2+a3)
n−x
=
(
a1+a2+a3)
n (1) Akibatnya ,fpm distribusi trinomial, sesuai dengan Persamaan (1), diberikan olehM
(
t1,t2)
=∑
x=0 n
∑
y=0 n−x n!x ! y !(n−x−y)!
(
p1e t1)
x(
p2e
t2
)
y(
p3)
n−x−y=
(
p1et1+p2e
t2+p
3
)
n
untuk semua nilai t1dan t2 .
Fungsi pembangkiy momen dari distribusi marginal dari X dan Y berturut-turut adalah
M
(
t1,0)
=(
p1et1+p
2+p3
)
n
=
[
(
1−p1)
+p1et1
]
ndan M
(
0,t2)
=(
p1+p2et2+p3
)
n
=¿
[
(
1−p2)
+p2et2
]
n(6)
Sebagai tambahan, X adalah b
(
n , p1)
dan Y adalah b(
n , p2)
.Sesuai dengan itu , berturut-turut rataan, dan variansi dari X dan Y adalah μ1=n p1, μ2=n p2;σ12=n p1(
1−p1)
,σ22=n p2
(
1−p2)
Berikut perhatikan fdp bersyarat dari Y, diberikan X = x. Kita mempunyai
f2∨1(y∨x)=¿ (n−x)!
x ! y !(n−x−y)!
(
p2 1−p1)
y
(
p3 1−p1)
n−x−y
; y=0,1,… , n−x
= 0 ; untuk lainnya.
Jadi distribusi bersyarat dari Y, diberikan X = x adalah b
(
n−x , p21−p1
)
. Karenanya rataanbersyarat dari Y, diberikan X = x adalah fungsi linear
E(Y∨x)=(n−x)
(
p2 1−p1)
Kita juga peroleh distribusi bersyarat dari X, diberikan Y = y adalah b
(
n−x , p11−p1
)
danberarti
E(X∨y)=(n−x)
(
p1 1−p2)
Dalamcontoh2pasal1.3 bahwa kudrat koefisien korelasi sebut ρ2 , sama dengan perkalian
dari
(
−p21−p1
)
dan
(
−p1 1−p2)
koefisien x dan y dalam rataan bersyarat. Karena kedua koefisien ini negatif (dan berarti ρ adalah negatif , kita mempunyai
ρ=¿
√
p1p2(
1−p1)(
1−p2)
Pada umumnya fpm dari distribusi multinomial diberikan oleh
M
(
t1, … ,tk−1)
=(
p1et1+…+pk−1etk−1
+pk
)
nuntuk semua nilai real t1, t2, … , tk−1. Jadi setiap fdp marginal satu peubah adalah binomial, setiap fdp marginal 2 peubah adalah trinomial demikian seterusnya.
Soal-soal Latihan 2.1
1. Jika fpm peubah acak X adalah
(
13+ 2 3e
t
(7)
2. Fpm peubah acak X adalah
(
2 3+1 3e
t
)
9 . Tunjukkan bahwaP(μ−2σ<X<μ+2σ)=
∑
x=1 5
(
9x
)
(
1 3
)
x
(
2 3)
9−x
3. Jika Xadalahb(n , p) tunjukkan bahwa E
(
Xn
)
=pdan E[
(
X n−p)
2
]
=p(1−p)n
4. Misalkan X1, X2, X3 peubah acak independen mempnyai fdp yang sama f(x)=3x2 ,
0 < x < 1, nol untuk lainnya. Carilah peluang secara tepat dua dari tiga peubah melebihi 1
2
5. Misalkan Y adalah banyak sujses dalam n pengulangan independen dari percobaan acak yg mempunyai peluang sukses p = 1
4 .Tentukan nilai terkecil n sehingga
P(Y ≥1)≥0.7
6. Misalkan Y adalah banyak sujses dalam n pengulangan independen dari percobaan acak yg mempunyai peluang sukses p = 2
3 . Jika n = 3 ,hitung P(Y ≥2). Jika n = 5, hitung P(Y ≥3)
7. Misalkan X1dan X2 peubah acak independen berturut-turut mempunyai distribusi binomial dengan parameter n1=3,p1=2
3dann2=4,p2= 1
2.HitungP
(
X1=X2)
Petunjuk: Daftarkan empat cara saling eksklusif bahwa X1=X2 dan hitung peluang masing-masing.
8. Misalkan X1, X2,… , Xk−1 mempunyai distribusi multinomial. a. Carilah fpm dari X1, X2,… , Xk−1
b. Berapakah fdp X1, X2,… , Xk−1
c. Tentukan fdp bersyarat dari X1 diberikan bahwa X2=x2, … , Xk−1=xk−1
d. Berapakah ekspektasi bersyarat E
[
X1∨x2, … , xk−1]
9. Misalkan Xadalahb(2,p) dan Yadalahb(4,p) . Jika P(X ≥1)=5
8 , carilah
P(Y ≥1)
(8)
(n+1)p−1<r<(n+1)p
Petunjuk: Tentukan nilai x sehingga rasio f(x+1)
f(x) >1 11. Misalkan X mempunyai fdp f(x)=1
3
(
2 3)
x
; x=0,1,2,3,… , nol untuk lainnya, carilah fdp bersyarat dari X diberikan X ≥3
12. Misalkan X mempunyai distribusi binomial dengan parameter n dan p = 1/3. Tentukan n bulat terkecil sehingga P(X ≥1)≥0,85
13. Suatu bilangan 1,2,…,6 akan dipilih melalui lantunan dadu takbias. Misalkan percobaan acak ini diulang independen 4 kali. Misalkan peubah acak X1 beerakhir dalam
himpunan {x∨x=1,2,3} , dan misalkan peubah acak X2 beerakhir dalam himpunan {x∨x=4,5} . Hitung P
(
X1=2,X2=1)
14. Misalkan
f
(
x1, x2)
=(
x1x2
)
(
1 2
)
x1
(
x215
)
; x2=0,1,… , x1; x1=1,2,3,4,5 nol untuk lainnya, adalah fdp bersama dari X1 dan X2Tentukan a. E
(
X2)
b. u
(
x1)=E(
X1∨x1)
c. u
(
x1)
E¿
Bandingkan jawaban bagian ( a) dan (c) Petunjuk:
Buktikan bahwa E
(
X2)
∑
x1=1 5
∑
x2=0
x1
x2f
(
x1, x2)
dan gunakan kenyataan bahwa∑
y=0
n
y
(
ny
)
(
1 2
)
n
= n/2
2.2 Distribusi Poisson Perhatikan bahwa deret
(9)
1+m+m 2 2!+
m3
3!+…=
∑
x=0∞ mx x !
Konvergen ke em untuk semua nilai m. Perhatikan fungsi f(x) ditentukan oleh
f(x)=m
x e−m
x ! ; x = 0,1,2,…
= 0 ,untuk lainnya
di mana m > 0 . Karena m > 0 , kemudian f(x)≥0 dan
∑
x
f(x)=
∑
x=0
∞
mxe−m
x ! =e
−m
∑
x=0
∞ mx
x !=e −mem
=1
yaitu memenuhi persyaratan enjadi fdp, dari peubah acak jenis diskrit. Suatu peubah acak yang mempunyai bentuk f(x) ini disebut mempunyai distribusi Poisson dan setiap f(x) yang demikian disebut fdp Posson.
Fpm distribusi Poisson diberikan oleh
M(t)=
∑
x
etxf(x)=
∑
x=0
∞ etxm
xe−m
x ! =e
−m
∑
x=0
∞
(etm
)x
x ! =e
−m emet
= e−m(et−1)
untuk semua nilai real t. Karena M'(t)=em(et−1)
(
m et)
dan M''
(t)=em(et
−1)
(
met)
2 +em(et−1)
(
met)
Maka μ=M'(0)=m
dan σ2=M' '(0)−μ2=m+m2−m2=m
yaitu distribusi Poisson mempunyai μ=σ2
=m .
f(x)=μ
x e−μ
x ! ; x=0,1,2,…
= 0 ; untuk lainnya. Pada hitungan ini ,fdp Poisson sering dituliskan
Contoh 1
Andaikan X mempunyai distribusi Poisson dengan ¿2 . Kemudian fdp dari X adalah
f(x)=2
x e−2
(10)
Variansi distribusi ini σ2=μ=2 .Jika kita ingin menghitung P(X ≥1) , kita punyai
P(X ≥1)=1−P(X=0)=1−f (0)=1−e−2 =0,86 Contoh 2
Jika fpm peubah acak X adalah
M(t)=e4(et
−1)
maka X mempunyai distribusi Poisson dengan μ=4 Sesuai dengan itu P(X=3)=43e−4
3! =
32 3 e
−4
Soal-soal Latihan 2.2
1. Jika peubah acak X mempunyai distribusi Poisson sehingga P(X=1)=P(X=2) , carilah P(X=4)
2. Fpm peubah acak X adalah e4(et
−1) .Tunjukkan bahwa P(μ−2σ<X<μ+2σ)=0,931
3. Misalkan fdp f(x) positif pada dan hanya pada bilangan bulat tidak negatif . Diberikan bahwa f(x)=
(
4x
)
f(x−1); x=1,2,3,… .Carilah f(x)Petunjuk:
Perhatikan bahwa f(1)=4f(0), f(2)=
(
4 22!
)
f(0) dan seterusnya, yaitu, carlah setiap f(x) dari 1=f(0)+f(1)+(2)+…4. Misalkan X mempunyai distribusi Poisson dengan μ=100. Gunakan pertidaksamaan Chebyshev untuk menentukan batas bawah dari P(75<X<125)
5. Misalkan X dan Y mempunyai fdp bersama
f(x , y)= e
−2
x !(x−y)! ; y = 0,1,2,…. ; x = 0,1,2,…,y , nol untuk lainnya
a. Carilah fpm M
(
t1,t2)
dari distribusi inib. Hitunglah rataan, variansi, dan koefisien korelasi dari X dan Y. c. Tentukan rataan bersyarat E(Y∨x)
Petunjuk: Perhatikan
∑
x=0
y
[
exp(
t1x)
]
y !/[
x !(y−x)!]
=[
1+exp(
t1)
]
y2.3 Distribusi Gamma dan Khi-kuadrat
(11)
Γ(α)=
∫
0∞
yα−1e−ydy
Jika kita perkenalkan peubah baru x dengan menulis y = x/ β , dengan β>0 , maka
Γ(α)=1
βα
∫
0
∞
xα−1e−x/βdx
Karena α>0,β>0, danΓ(α) , kita melihat bahwa
f(x)= 1
Γ(α)βαx
α−1e−x/β
; 0 < x < ∞
= 0 ; untuk lainnya
adalah fdp jenis kontinu . Suatu peubah acak X yang bentuk ini disebut mempunyai distribusi gamma dengan parameter α dan , dan setiap f(x) yang demikian disebut fdp jenis gamma. Tinjauan
Diatribusi gamma adalah sering model peluang untuk waktu tunggu misalnya, pengujian
hidup,waktu tunggu hingga “mati”adalah peubah ack yang erring mempunyai distribusi gamma. Untuk melihat ini , mari kita andaikan postulat dari proses Poisson dan interval lamanya w
merupakan interval waktu . khususnya misalkan peubah acak W adalah waktu yang diperlukan untuk menyatakan tepat k perubahan (kemungkinan mati), di mana k adalah bilangan positif tertentu. Maka fungsi distribusi W adalah
G(w)=P(W ≤ w)=1−P(W<w)
Bagaimanapun kejadian W > w , untuk w > 0 adalah ekuivalen terhadap kejadian yang ada lebih kecil dari pada k perubahan dalam intrrval waktu lamanya w, yaitu , jika peubah acak X adalah banyak perubahan dalam interval wakt yang lamanya w, maka
P(W>w)=
∑
¿0x k−1
P(X=x)=
∑
x=0
k−1
(λw)xe−λw x !
Rumus berikut ditinggalkan sebagai untuk menyatakan bahwa
zk−1e−z
(k−1)! dz=¿
∑
x=0k−1
(λw)xe−λw x !
∫
λw ∞
¿
(12)
zk−1e−z
Γ(k) dz=¿
∫
0λw
zk−1e−z Γ(k) dz
G(w)=1−
∫
λw ∞
¿ = 0 ; untuk lainnya. Sesuai dengan itu , fdp dari W adalah
g(w)=λ
kwk−1e−λw
Γ(k) ;0<w<∞ = 0 ; untuk lainnya.
yaitu, W mempunyai distribusi gamma dengan α=k dan β=1
λ .
Sekarang kita mencari fpm distribusi gamma . Karena
M(t)=
∫
0∞
etx 1
Γ(α)βαx
α−1e−x/βdx
=
∫
0∞
1
Γ(α)βαx
α−1e−x(1−tβ)/βdx
kita dapat mengambil y = x(1−tβ)/β ; t < 1/ β , atau x=βy/(1−tβ) , untuk mempreoleh
M(t)=
∫
0∞
β/(1−tβ)
Γ(α)βα
(
βy1−βt
)
−ye−ydy
yakni M(t)=
(
11−βt
)
α
∫
0∞
1
Γ(α) y
α−1e−ydy
= 1
(1−βt)α; t < 1/ β Sekarang M'(t)=(−α)(1−βt)−α−1(−β)
dan M''(t)
=(−α) (−α−1)(1−βt)−α−2(−β)2 Karenanya untuk distribusi gamma kita punyai
μ=M'(0)=αβ
dan σ2=M' '(0)−μ2=α(α+1)β2−α2β2=α β2
Contoh 1
Misalkan waktu tunggu W mempunyai fdp gamma dengan ¿k dan β=1
λ . Seuai dengan itu E(W) = kλ . Jika k = 1 maka E(W) = 1λ , yaitu, waktu tunggu yang diharapkan . Untuk k = 1 perubahan sama dengan kebalikan dari λ .
(13)
Misalkan X adalah peubah acak sehingga
E
(
Xm)
=(m+3)! 3! 3m
; m = 1,2,3,… Maka fpm dari X diberikan oleh deret
M(t)=1+4!3 3! t+
5!32 3!2!t
2 +6!3
3 3!3!t
3 +…
Bagaimanapun ini adalah deret Maclaurin untuk (1−3t)−4, asalkan−1<3t<1 . Sesuai
dengan itu X mempunyai distibusi gamma dengan α=4dan β=3
Sekarang mari kita perhatikan kasus khusus dari distribusi gamma dalam hal ¿r/2 , di mana r
bulat positif , dan β=2 .
Suatu peubah acak jenis kontinu yang mempunyai fdp
f(x) = 1
Γ(r/2)2r/2x
r
2−1e
−x
2 ; 0 < x < ∞
= 0 ; untuk lainnya. dan fpm M(t)=(1−2t)−r/2 ; t < 1/2
disebut mempunyai distribusi khi-kuadrat dan setiap f(x) dari bentuk ini disebut fdp khi-kuadrat
Rataan dan variansi dari distribusi khi-kuadrat berturut-turut adalah
μ=αβ=(r/2)2=r dan σ2 =α β2
=(r/2)22
=2r .
Karena tidak jelas alasannya , kita sebut bilangan r derajat kebebasan dari distribusi khi-kuadrat (atau dari fdp khi-kuadrat), Karena distribusi khi-kuadrat mempunyai suatu peranan penting dalam ilmu statistik dan terjadi begitu sering, kita menulis untuk singkatnya X adalah χ2(r) yang berarti peubah acak X mempunyai distribusi khi-kuadrat dengan derajat kebebasan r
Contoh 3
Jika X mempunyai fdp f(x)=1 4 x e
−x/2
;0<x<8 ,maka X adalah χ2(2) . Karenanya μ=4,σ2
=8 dan M(t)=(1−2t)−2;t<1 2 . Contoh 4
(14)
Jika X mempunyai fpm (t)=(1−2t)−8;t<1
2 , maka X adalah χ2(16) . Jika peeubah acak X adalah χ2(r) dengan c1<c2 , kita mempunyai
P
(
c1≤ X ≤ c2)
=P(
c2)−P(
c1)
;karenaP(
X=c1)
=0Untuk menghitung peluang seperti itu, kita perlukan nilai integral seperti
P(X ≤ x)=
∫
0x
1
Γ(r/2)2r/2w
r
2−1e
−w
2 dw
Nilai integral ini untuk r dan x tertentu dapat dilihat pada tabel khi-kuadrat. Contoh 5
Misalkan X mempunyai distribusi gamma dengan ¿r/2 , dengan r bulat positif, dan β>0 .Tentukan peubah acak Y = 2X/ β . Kita mencari fdp dari Y
Sekarang fungsi distribusi dari Y adalah
G(y)=P(Y ≤ y)=P
(
X ≤ βy2
)
Jika y ≤0, maka (y)=0 , tetap jia y > 0 ,makaG(y)=
∫
0βy/2 1
Γ(r/2)βr/2x r
2−1e−x/β d x
Sesuai dengan itu fdp dari Y adalah
g(y)=G'(y) β/2
Γ(r/2)βr/2(βy/2)
r
2−1
e−y/2
= 1
Γ(r/2)2r/2 y
r
2−1e−y/2
jika y > 0 Jadi Y adalah χ2(r)
Soal-soal Latihan 2.3
1. Jika (1−2t)−6 ; t < 1/2 adalah fpm dari peubah acak X. Carilah P(X<5,23)
2. Jika X adalah χ2(5) , tentukan konstanta c dan d sehingga P(c<X<d)=0,95 dan
P(X<c)=0,025
3. Jika X mempunyai distribusi gamma dengan α=3dan β=4 , Carilah
P(3,28<X<25,2) Petunjuk
(15)
Perhatikan peluang kejadian ini ekuivalen dengan peluang kejadian 1,64 < Y < 12,6 , di mana Y=2X
4 =
X
2
4. Misalkan X adalah peubah acak sehingga E
(
Xm)
=(m+1)!2m;m=1,2,3,… Tentukan fpm dan distribusi dari X5. Tunjukkan bahwa
∫
μ ∞
1
Γ(k)z
k−1
e−zdz=
∑
x=0
k−1
(μ)xe−μ x !
Ini memperlihatkan hubungan antara fungsi distribusi dari gamma dan distribusi Poisson Petunjuk:
Lakukan intergral parsial (k – 1) kali atau sederhananya perhatikan bahwa “anti turunan” dari zk−1e−zadalah
−zk−1e−z
−(k−1)zk−2e−z
−(k−1) (k−2)zk−3e−z
+… .+(k−1)! e−z
6. Misalkan X mempunyai distribusi Poisson dengan parameter m . Jika m adalah nilai percobaan dari peubah acak yang mempunyai distribusi gamma gamma α=2dan β=1 . Hitunglah P(X=0,1,2)
7. Misalkan X mempunyai distribusi seragam dengan fdp f(x)=1;0<x<1 , nol untuk lainnya. Carilah fungsi distribusi dari Y=−2 lnX . Berapakah fdp dari Y?
8. Carilah distribusi seragam jenis kontinu yang mempunyai rataan dan variansi sama seperti distribusi khi-kuadrat dengan drajat kebebasan 8
2.4 Distribusi Normal Perhatikan integral
I=
∫
−∞ ∞
exp
(
−y 2 2)
dyIntegral ini ada karena integran adalah fungsi kontinu positif dan dibatasi oleh fungsi yang integrabel 0<exp
(
−y2
2
)
<exp(
−|y|+1)
;−∞<x<∞ dan∫
−∞ ∞
(16)
Untuk menghitung integral I . kita perhatikan bahwa I > 0 dan I2 dapat ditulis
I2 =
∫
−∞ ∞
∫
−∞ ∞
exp
(
−x 2+y2
2
)
dydxIntegral berulang ini dapat dihitung dengan merubah ke koordinat polar, Jika kita mengambil
y=rcosθdanz=rsinθ kita mempunyai
I2=
∫
0 2π∫
0∞
e−r2rdrdθ=
∫
0 2πdθ=2π
Sesuai dengan itu I=
√
2π dan∫
−∞ ∞
1
√
2π exp(
−y2
2
)
dy=1Jika kita perkenalkan peubah baru dari integrasi, sebut x dengan menuliskan
y=x−a
b , b>0
integral di atas menjadi
∫
−∞ ∞
1
b
√
2π exp[
−(x−a)2
2b2
]
dx=1Karena b > 0 , ini mengakibatkan bahwa
f(x)= 1
b
√
2π exp[
−(x−a)2
2b2
]
;−∞<x<∞memenuhi persyaratan menjadi fdp jenis kontinu dari peubah acak . Suatu peubah acak jenis kontinu yang mempunyai fdp berbentuk f(x) dikatakan mempunyai distribusi normal , dan setiap f(x) bentuk ini fdp normal.
Kita dapat mencari fpm distribusi normal sebagai berikut. Dalam M(t)=
∫
−∞ ∞
etx 1
b
√
2π exp[
−(x−a)2 2b2
]
dx=
∫
−∞ ∞
1
b
√
2π exp[
−−2b2tx+x2−2ax+a2
2b2
]
dxkita membuat kudrat sempurna dalam eksponen . Jadi M(t) menjadi
M(t)=exp
[
−a 2−
(
a+b2t)
22b2
]
−∞∫
∞1
b
√
2π exp[
−
(
x−a−b2t)
2(17)
= exp
[
at+b 2t2 2]
karena integran dalam integral terakhir dapat menjadi alasan sebagai fdp normal dengan a
digantikan oleh a+b2t dan karenanya integral itu sama dengan satu.
Rataan μ dan variansi σ2 dari distribusi normal akan dihitung dari M(t).
Sekarang M'(t)=M(t)
(
a+b2t)
dan M''(t)=M'(t)
(
a+b2t)
+M(t)(
b2)
= M(t)
(
a+b2t)
2+M(t)(
b2)
Jadi μ=M'(0
)=a
dan σ2=M' '(0)−μ2=b2+a2−a2=a2
Ini menunjukkan kita, untuk menulis fdp normal dalam bentuk dari
f(x)= 1
σ
√
2π exp[
−(x−a)2
2σ2
]
;−∞<x<∞Satu bentuk yang menunjukkan secara eksplisit nilai μdan σ2 . Maka fpm M(t) dapat ditulis
M(t)=exp
[
μt+σ 2t2 2]
Contoh 1Jika X mempunyai fpm
M(t)=e2t+32tt
maka X mempunyai distribusi normal dengan μ=2, σ2=64 . Fdp normal begitu sering terjadi dalam bagian statistik tertentu yang kita nyatakan itu, untuk singkatnya oleh N
(
μ , σ2)
. Jadi jika kita katakan bahwa peubah acak X adalah N(0,1), kita mengartikan bahwa Xmempunyai distribusi normal dengan rataan μ=0 dan variansi σ2=1 , sehinngga fdp dari
X adalah
f(x)= 1
√
2πexp[
−x2
2
]
;−∞<x<∞Jika kita mengatakan bahwa X adalah N(5,4) ,kita megartikan bahwa X mempunyai distribusi normal dengan rataan μ=5 dan variansi σ2=4 . Sehingga fdp dari X adalah
(18)
f(x)= 1
2
√
2πexp[
−(x−5)2
2(4)
]
;−∞<x<∞ Selanjutnya, jika M(t)=e2t maka X adalah N(0,1)Grafik dari
f(x)= 1
σ
√
2π exp[
−(x−a)2
2σ2
]
;−∞<x<∞ dilihat1. Simetrik terhadap garis vertikal melalui x = μ
2. Mempunyai maksimum 1
σ
√
2π pada x = μ3. Mempunyai sb-x sebagai asimtot datar 4. Mempunyai titik belo pada x = μ ± σ
Teorema 1
Jika peubah acak X adalah
(
μ , σ2)
;σ2>0 , maka peubah acak W=X−μσ adalah N(0,1)
Bukti
Fungsi distribusi G(w) dari W adalah
G(w)=P
(
X−μσ ≤ w
)
=P(X ≤ wσ+μ)yaitu G(w)=
∫
−∞ wσ+μ
1
σ
√
2πexp[
−(x−a)2 2σ2
]
dxJika kita mengubah peubah integrasi dengan menuliskan y=x−μ
σ ; maka
G(w)=¿
∫
−∞ w
1
√
2π exp[
−y2
2
]
dySesuai dengan itu fdp g(w)=G'(w) dari peubah acak jenis kontinu W adalah
g(w)= 1
√
2π e−w2
2 ;−∞<x<∞
(19)
Jika peubah acak X adalah N
(
μ , σ2)
; σ2>0 , maka peubah acak V=(x−μ) 2σ2 adalah χ2(1)
Bukti
Karena V=W2 dimana W=X−μ
σ adalah N(0,1) fungsi distribusi dari V untuk v ≥0
,adalah
G(v)=P
(
W2≤ v)
=P(−√
v ≤W ≤√
v)yaitu, G(v)=2
∫
0 √v1
√
2πe−w2
2 dw ;v ≥0
= 0 ; untuk lainnya
Jadi kita mengubah peubah integrasi melalui penulisa ¿
√
v , makaG(v)=
∫
0v
1
√
2π√
ye−y/2dy
Karenanya fdp g(v)=G'(v) dari peubah acak jenis kontinu V adalah
g(v)= 1
√
2π√
ve−v/2
;0<∞
= 0 ; untuk lainnya. Karena g(v) adalah fdp, dan karenanya
∫
0∞
g(v)dv=1
integral ini harus menjadi bahwa Γ
(
12
)
=√
π dan berarti V adalah χ2(1) Sol-soal Latihan1. Jika X adalah N(75,100), carilah P(X<60)dan P(70<X<100) . 2. Jika X adalah N
(
μ , σ2)
, carilah b sehingga P(−b<X−60<b)=0,903. Misalkan X adalah N
(
μ , σ2)
sehingga P(X<89)=0,90 danP(X<94)=0,95 Carilah μ dan σ24. Yunjukkan bahwa konstanta c dapat dipilih sehingga f(c)=e2−x2
;−∞<x<∞ , memenuhi persyaratan dari fdp normal.
(20)
5. Jika X adalah N
(
μ , σ2)
tunjukkan bahwa(
|X−μ|)
=σ√
2π .6. Tunjukkan bahwa grafik fdp N
(
μ , σ2)
mempunyai titik belok pada x=μ−σ danx=μ−σ .
7. Misalkan peubah acak X mempunyai fdp
Carilah rataan dan variasi X
Petunjuk:
Secara langsung hitung E(X)danE
(
X2)
dengan membandingkan dengan membanding kan integral itu dengan integral yang menggambarkan variansi peubah yaitu N(0,1). 8. Misalkan X adalah N(5,10). Carilah P(
0,04<(x−5)2<38,4)
.9. Jika X adalah N(1,2) , hitunglah P
(
1<χ2 <9)
.10. Misalkan X peubah acak sehingga E
(
X2m)
=(2m)!2mm! ; m =1,2,3,…dan E
(
X2m−1
)
=0 ,m = 1,2.3….. Carilah fpm dan fdp dari X
11. Misalkan peubah acak X mempunyai distribusi yaitu N
(
μ , σ2)
a. Adakah peubah acak Y=X2 juga mempunyai distribusi normal? b. Adakah peubah acak Y=aX , a dan b
c. konstanta tak nol’
Petunjuk: Dalam setiap kasus pertama tentukan P(Y ≤ y) .
12. Misalkan peubah acak X adalah N
(
μ , σ2)
. Apakah akan ada distribusi ini jikaσ2=0?
Petunjuk: Lihat pada fpm dari X untuk σ2>0 dan selidiki limitnya jika σ2→0 . 13. Misalkan X dan Y peubah acak independen , masing-masing dengan distribusi N(0,1).
Misalkan Y = X + Y . Carilah integral yang mewakili fungsi distribusi
G(z)=P(X+Y ≤ z) dari Z. tentukan fdp dari Z Petunjuk:
Kita mempunyai bahwa G(z)=
∫
−∞ ∞
H(x , z)dx , di mana
H(x , z)=
∫
−∞ z−x
1
2πexp
[
−(
x2 +y2
)
(21)
Carilah G(z) dengan menghitung
∫
−∞ ∞
[
∂ H(x , z)
∂ z
]
2 dx
2.5 Distribusi Normal Bivariat Mari kita selidiki fungsi
f(x , y)= 1
2π σ1σ2
√
1−ρxe −q/2;−∞<x<∞;−∞<y<∞
dengan σ1¿0, σ2>0;−1<ρ<1
q= 1
1−ρ2
[
(
x−μ1σ1
)
2
−2ρ
(
x−μ1) (
y−μ2)
σ1σ2 +
(
x−μ2 σ2
)
2
]
Kita akan menunjukkan bahwa 1. f(x,y) adalah fdp bersama
2. X adalah N
(
μ1, σ12)
danY adalah N(
μ2, σ22)
3. ρ adalah koefisien korelasi dari X dan Y.Suatu fdp bersama dari bentuk ini disebut fdp normal bivariat dan peubah acak X dan Y dikatakan mempunyai distribusi normal bivariat.
Bahwa fungsi tidak negatif f(x,y) secara nyata fdp bersama dapat dilihat sebgaia berikut. Tentukan f1(x) melalui
f1(x)=
∫
¿∞ ∞
f(x , y)dy
Sekarang
(
1−ρ2)
q=[
(
x−μ1σ1
)
2
−2ρ
(
x−μ1)(
y−μ2)
σ1σ2 +
(
x−μ2 σ2
)
2
]
=
(
y−bσ2
)
2
+
(
1−ρ2)
(
x−μ1σ1
)
2
Di mana b=μ2+ρ
(
σ2σ1
)
(
x−μ1)
. Jadif1(x)=¿ exp
[
−(
x−μ1)
2/2σ12
]
σ1
√
2π −∞∫
∞ exp
{
−(
y−b2)
2 /[
2σ22
(
1−ρ2
)
]
}
σ2
√
1−ρ2(22)
Karena maksud dari
integrasi, integran dari integral dalam pernyataan untuk
f1(x) dan dipertimbangkan sebagai fdp normal dengan rataan b dan variansi σ22(
1−ρ2)
. Berarti integral ini sama dengan satu danf1(x)=¿ exp
[
−(
x−μ1)
2/2σ1 2
]
σ1
√
2π ;−∞<x<∞Karena
∫
−∞ ∞
∫
−∞ ∞
f(x , y)dydx=
∫
−∞ ∞
f1(x)dx=1
fungsi tidak negatif f(x,y) adalah fdp dari dua peubah acak jenis kontinu X dan Y. sesuai dengan itu f1(x) adalah fdp marginal dari X, dan X dilihat menjadi N
(
μ1, σ12
)
. Dengan cara seperti itu bahwa Y adalah N(
μ2, σ22)
.Selanjutnya dari pengebangan di atas f (x , y)=f1(x)
{
1σ2
√
1−ρ2√
2π exp[
−(y−b)2 2σ22
(
1−ρ2)
]
}
di mana b=μ2+ρσ2 σ1
(
x−μ1)
Sesuai dengan itu , factor kedua dalam ruas kanan persamaan di atas adalah fdp bersyarat dari
Y,diberikan X = x adalah normal dengan rataan μ2+ρσ2
σ1
(
x−μ1)
dan variansi σ22(
1−ρ2)
.Jadi dengan distribusi normal bivariat,rataan bersyarat dari Y, diberikan X = x, adalah linear dalam x dan diberikan olehE
[
Y∨x]
=μ2+ρσ2σ1
(
x−μ1)
Karena koefisian x dalam rataan bersyarat linear E
[
Y∨x]
ini adalah ρσ2σ1 dan karena
σ1 danσ2 mewakili simpangan baku,dalam kenyataan bilangan ρ ada, koefisien korelasi
X dan Y
Dalam cara yang serupa kita dapat menunjukkan distribusi bersyarat dari X diberikan Y = y adalah distribusi normal N
(
μ1+ρσ1σ2
(
x−μ2)
, σ1 2(
1−ρ2
)
)
(23)
Misalkan kita andaikan bahwa dalam suatu populasi pasangan perkawinan tertentu, X1 tinggi suami dan X2 tinggi istri mempunyai distribusi normal bivariat dengan parameter μ1=5,8 kaki , μ2=5,3kaki , σ1=σ2=0,2kaki dan ρ=0,6 kaki
Fpm bersyarat dari X2 diberikan X1=6,3 adalah normal dengan rataan 5,3 + (0,6)(6,3 -5,8 = 5,6. Dan simpangan baku (0,2)
√
1−0,36=0,16. Sesuai dengan itu diberikan bahwa tinggi suami adalah 6,3 kaki, peluang bahwa isterinya mempunyai tinggi antdapat ara 5,28 dan 5,92 kaki adalahP
(
5,28<X2<5,92∨X1=6,3)
=ϕ(2)−ϕ(−2)=0,954Interval (5,28,s,92) dapat beralasan sebagai interval prediksi 95,4% untuk tinggi istri diberikan
X1=6,3
Fpm distribusi normal bivariat dapat ditentukan sebagai berikut. Kita mempunyai
M
(
t1,t2)
=∫
−∞ ∞
∫
−∞ ∞
et1x+ttyf(x , y)dydx
=
et1xf
1(x)[¿
∫
−∞ ∞
et2yf
2∨1(y∨x)dy]
∫
−∞ ∞
¿
untuk semua nilai t1dan t2 . Integral dalam kurung adalah fpm dari fdp bersyarat
f2∨1(y∨x) . Karena f2∨1(y∨x) adalah fdp normal dengan rataan μ2+ρσ2
σ1
(
x−μ1)
dan variansi σ22(
1−ρ2)
maka∫
−∞ ∞
et2yf
2∨1(y∨x)dy=exp
{
t2[
μ2+ρσ2
σ1
(
x−μ1)
]
+t22σ22
(
1−ρ2)
2
}
Sesuai dengan itu , M
(
t1,t2)
dapat ditulis dalam bentuk exp{
t2μ2−t2ρσ2σ1μ1+
t22σ 2 2
(
1−ρ2
)
2}
−∞∫
∞
exp
[
(
t1+t2ρσ2σ1
)
x]
f1(x)dx Tetapi E(
etx)
=exp
[
μ1t+(
t 2σ12
)
(24)
Seuai dengan itu , jika kita ambil t=t1+t2ρσ2
σ1
, kita melihat bahwa M
(
t1,t2)
diberikan olehexp
{
t2μ2−t2ρσ2 σ1μ1+t22σ22
(
1−ρ2)
2 +μ1
(
t1+t2ρσ2
σ1
)
+σ1 2(
t1+t2ρ
σ2 σ1
)
2
2
}
atau ekuivalen
M
(
t1,t2)
=exp[
μ1t1+μ2t2+1 2(σ12t 1 2
+2ρ σ1σ2t1t2+σ22t 2 2 )
]
Berminat untuk memperhatikan bahwa fpm M
(
t1,t2)
koefisien korelasi diambil sama dengan nol,makaM
(
t1,t2)
=M(
t1,0)
M(
0,t2)
Jadi X dan Y independen apabila ρ=0 . Jika sebaliknya
M
(
t1,t2)
=M(
t1,0)
M(
0,t2)
kita mempunyai eρ σ1σ2t1t2=1 . Karena masing-masing σ12dan σ22 positif maka ρ=0
Teorema 3
Misalkan X dan Y mempunyai distribusi normal bivariat dengan rataan μ1 dan μ2 variansi
σ1 2
dan σ2
2
positif, dan koefisien korelasi ρ .Maka X dan Y independen jika dan hanya jika
ρ=0
Soal –soal Latihan 2.5
1. Misalkan X dan Y mempunyai distribusi normal bivariat dengan parameter berturut – turut μ1=2,8 , μ2 = 110, σ12=0,16, σ22 = 100 dan ρ =0,6
Hitunglah
a. P(106<y<124)
b. P(106<y<124∨X=3,2)
2. Misalkan X dan Y mempunyai distribusi normal bivariat dengan parameter berturut – turut μ1=3 , μ2 = 1, σ12=16, σ22 = 25 dan ρ =0,6. Tentukan peluang bahwa a. P(3<y<8)
(25)
b. P(3<y<8∨X=7)
c. P(−3<X<3)P(−3<X<3∨Y=−4)
3. Jika M
(
t1,t2)
adalah fpm dari distribusi normal bivariat , hitung kovariansi dengan menggunakan rumus∂2M(0,0)
∂t1∂t2
=∂ M(0,0)
∂ t1
∂ M(0,0)
∂ t2
Sekarang ambil ψ
(
t1,t2)
=lnM(
t1, t2) . Tunjukkan bahwa ∂ 2ψ(0,0)
∂ t1∂ t2
memberikan langsung kovariansi ini.
4. Misalkan X dan Y mempunyai distribusi normal bivariat dengan parameter berturut – turut μ1=20 , μ2 = 40, σ1
2
=4, σ2 2
= 4 dan ρ =0,6. Carilah interval terpendek sehingga 90% adalah peluang bersyarat bahwa Y ada dalam interval ini diberika X = 22 5. Misalkan X dan Y mempunyai distribusi normal bivariat dengan parameter berturut –
turut μ1=5 , μ2 = 10, σ12=1, σ22 = 25 dan ρ > 0 Jika (4<Y<16∨X=5)=0,954 , tentukan ρ
6. Katakan koefisien korelasi antara tinggi suami dan istriadalah 0,70 atau rataan tinggi laki-laki 5kaki 10 inci dengan simpangan baku 2 inci dan rataan tinggi perempuan 5 kaki 4 inci dengan simpangan baku 1,5 inci . Andaikandintribusi normal bivariat .Berapa perkiraan terbaik tinggi perempuan yang mempunyai tinggi suami 6 kaki- Carilah interval prediksi 95% untuk tingginya.
7. Misalkan f(x , y)=
(
1 2π)
exp[
−1 2
(
x2
+y2
)
]
{
1+xyexp[
−1 2(
x2
+y2−2
)
]
}
di mana ;−∞<x<∞;−∞<y<∞. Jika f (x , y) adalah fdp bersama tetapi bukan fdp normal bivariat . Tunjukkan bahwa secara nyata adalah fdp bersama dan masing-masing fdp marginal adalah normal. Jadi kenyataan bahwa dan masing-masing fdp marginal adalah normal tidak mengakibatkan fdp bersama adalah bivariat normal(1)
5. Jika X adalah N
(μ , σ
2)
tunjukkan bahwa(
|X−μ|)
=σ√
2π .6. Tunjukkan bahwa grafik fdp N
(
μ , σ2)
mempunyai titik belok pada x=μ−σ danx=μ−σ .
7. Misalkan peubah acak X mempunyai fdp
Carilah rataan dan variasi X Petunjuk:
Secara langsung hitung E(X)danE
(
X2)
dengan membandingkan dengan membandingkan integral itu dengan integral yang menggambarkan variansi peubah yaitu N(0,1). 8. Misalkan X adalah N(5,10). Carilah P
(
0,04<(x−5)2<38,4
)
. 9. Jika X adalah N(1,2) , hitunglah P(
1<χ2<9) . 10. Misalkan X peubah acak sehingga E
(
X2m)=
(2m)!2mm! ; m =1,2,3,…dan E
(
X2m−1
)=
0 ,m = 1,2.3….. Carilah fpm dan fdp dari X
11. Misalkan peubah acak X mempunyai distribusi yaitu N
(μ , σ
2)
a. Adakah peubah acak Y=X2 juga mempunyai distribusi normal?
b. Adakah peubah acak Y=aX , a dan b c. konstanta tak nol’
Petunjuk: Dalam setiap kasus pertama tentukan P(Y ≤ y) .
12. Misalkan peubah acak X adalah N
(
μ , σ2)
. Apakah akan ada distribusi ini jikaσ2=0?
Petunjuk: Lihat pada fpm dari X untuk σ2>0 dan selidiki limitnya jika σ2→0 . 13. Misalkan X dan Y peubah acak independen , masing-masing dengan distribusi N(0,1).
Misalkan Y = X + Y . Carilah integral yang mewakili fungsi distribusi G(z)=P(X+Y ≤ z) dari Z. tentukan fdp dari Z
Petunjuk:
Kita mempunyai bahwa G(z)=
∫
−∞ ∞
H(x , z)dx , di mana H(x , z)=
∫
−∞ z−x
1
2πexp
[
−(x2
(2)
Carilah G(z) dengan menghitung
∫
−∞ ∞
[
∂ H(x , z) ∂ z
]
2 dx
2.5 Distribusi Normal Bivariat
Mari kita selidiki fungsi
f(x , y)= 1
2π σ1σ2
√
1−ρxe−q/2;−∞
<x<∞;−∞<y<∞
dengan σ1¿0, σ2>0;−1<ρ<1 q= 1
1−ρ2
[
(
x−μ1σ1
)
2
−2ρ
(
x−μ1) (
y−μ2)
σ1σ2 +(
x−μ2 σ2
)
2
]
Kita akan menunjukkan bahwa 1. f(x,y) adalah fdp bersama
2. X adalah N
(
μ1, σ12)
danY adalah N(
μ2, σ22)
3. ρ adalah koefisien korelasi dari X dan Y.
Suatu fdp bersama dari bentuk ini disebut fdp normal bivariat dan peubah acak X dan Y dikatakan mempunyai distribusi normal bivariat.
Bahwa fungsi tidak negatif f(x,y) secara nyata fdp bersama dapat dilihat sebgaia berikut. Tentukan f1(x) melalui
f1(x)=
∫
¿∞ ∞f(x , y)dy
Sekarang
(
1−ρ2)
q=[
(
x−μ1σ1
)
2
−2ρ
(
x−μ1)(
y−μ2)
σ1σ2 +(
x−μ2 σ2
)
2
]
=
(
y−b σ2)
2
+
(1−
ρ2)
(
x−μ1σ1
)
2
Di mana b=μ2+ρ
(
σ2σ1
)
(
x−μ1)
. Jadif1(x)=¿ exp
[
−(
x−μ1)
2
/2σ12
]
σ1√
2π −∫
∞∞ exp
{
−(y−b2)
2/
[
2σ2 2(1−
ρ2
)
]
}
σ2√
1−ρ2(3)
Karena maksud dari
integrasi, integran dari integral dalam pernyataan untuk
f1(x)dan dipertimbangkan sebagai fdp normal dengan rataan b dan variansi σ22
(
1−ρ2)
. Berartiintegral ini sama dengan satu dan
f1(x)=¿ exp
[
−(
x−μ1)
2
/2σ1 2
]
σ1
√
2π ;−∞<x<∞ Karena∫
−∞ ∞
∫
−∞ ∞
f(x , y)dydx=
∫
−∞ ∞
f1(x)dx=1
fungsi tidak negatif f(x,y) adalah fdp dari dua peubah acak jenis kontinu X dan Y. sesuai dengan itu f1(x) adalah fdp marginal dari X, dan X dilihat menjadi N
(
μ1, σ12
)
. Dengan cara seperti itu bahwa Y adalah N(
μ2, σ22)
.Selanjutnya dari pengebangan di atas f (x , y)=f1(x)
{
1σ2
√
1−ρ2√
2π exp[
−(y−b)2 2σ22
(
1−ρ2)
]
}
di mana b=μ2+ρσ2σ1
(
x−μ1)
Sesuai dengan itu , factor kedua dalam ruas kanan persamaan di atas adalah fdp bersyarat dari Y,diberikan X = x adalah normal dengan rataan μ2+ρσ2
σ1
(
x−μ1)
dan variansi σ22(
1−ρ2)
.Jadi dengan distribusi normal bivariat,rataan bersyarat dari Y, diberikan X = x, adalah linear dalam x dan diberikan oleh
E
[
Y∨x]
=μ2+ρσ2 σ1(
x−μ1)
Karena koefisian x dalam rataan bersyarat linear E
[
Y∨x]
ini adalah ρσ2σ1 dan karena
σ1 danσ2 mewakili simpangan baku,dalam kenyataan bilangan ρ ada, koefisien korelasi X dan Y
Dalam cara yang serupa kita dapat menunjukkan distribusi bersyarat dari X diberikan Y = y adalah distribusi normal N
(
μ1+ρσ1σ2
(
x−μ2)
, σ12
(
1−ρ2)
)
(4)
Misalkan kita andaikan bahwa dalam suatu populasi pasangan perkawinan tertentu, X1 tinggi suami dan X2 tinggi istri mempunyai distribusi normal bivariat dengan parameter μ1=5,8 kaki , μ2=5,3kaki , σ1=σ2=0,2kaki dan ρ=0,6 kaki
Fpm bersyarat dari X2 diberikan X1=6,3 adalah normal dengan rataan 5,3 + (0,6)(6,3 -5,8 = 5,6. Dan simpangan baku (0,2)
√
1−0,36=0,16. Sesuai dengan itu diberikan bahwa tinggi suami adalah 6,3 kaki, peluang bahwa isterinya mempunyai tinggi antdapat ara 5,28 dan 5,92 kaki adalahP
(
5,28<X2<5,92∨X1=6,3)
=ϕ(2)−ϕ(−2)=0,954Interval (5,28,s,92) dapat beralasan sebagai interval prediksi 95,4% untuk tinggi istri diberikan X1=6,3
Fpm distribusi normal bivariat dapat ditentukan sebagai berikut. Kita mempunyai M
(
t1,t2)
=∫
−∞ ∞
∫
−∞ ∞
et1x+ttyf(x , y)dydx
= et1xf
1(x)[¿
∫
−∞ ∞et2yf
2∨1(y∨x)dy]
∫
−∞ ∞
¿
untuk semua nilai t1dan t2 . Integral dalam kurung adalah fpm dari fdp bersyarat f2∨1(y∨x) . Karena f2∨1(y∨x) adalah fdp normal dengan rataan μ2+ρσ2
σ1
(
x−μ1)
dan variansi σ22(1−
ρ2)
maka∫
−∞ ∞
et2yf
2∨1(y∨x)dy=exp
{
t2[
μ2+ρσ2
σ1
(
x−μ1)
]
+t22σ22
(1−
ρ2)
2
}
Sesuai dengan itu , M
(
t1,t2)
dapat ditulis dalam bentuk exp{
t2μ2−t2ρσ2σ1μ1+
t22σ 2
2
(1−ρ
2)
2
}
−∫
∞ ∞exp
[
(
t1+t2ρσ2σ1
)
x]
f1(x)dxTetapi E
(e
tx)
=exp[
μ1t+
(
t2σ12)
(5)
Seuai dengan itu , jika kita ambil t=t1+t2ρσ2
σ1
, kita melihat bahwa M
(
t1,t2)
diberikan olehexp
{
t2μ2−t2ρσ2 σ1μ1+t22σ22
(1−ρ
2)
2 +μ1
(
t1+t2ρσ2
σ1
)
+σ1 2(
t1+t2ρ
σ2 σ1
)
2
2
}
atau ekuivalen
M
(
t1,t2)
=exp[
μ1t1+μ2t2+1 2(σ12t 1 2
+2ρ σ1σ2t1t2+σ22t 2 2
)
]
Berminat untuk memperhatikan bahwa fpm M
(
t1,t2)
koefisien korelasi diambil sama dengan nol,makaM
(
t1,t2)
=M(
t1,0)
M(
0,t2)
Jadi X dan Y independen apabila ρ=0 . Jika sebaliknya M
(
t1,t2)
=M(
t1,0)
M(
0,t2)
kita mempunyai eρ σ1σ2t1t2=1 . Karena masing-masing σ
1 2
dan σ22 positif maka ρ=0
Teorema 3
Misalkan X dan Y mempunyai distribusi normal bivariat dengan rataan μ1 dan μ2 variansi
σ1 2
dan σ2 2
positif, dan koefisien korelasi ρ .Maka X dan Y independen jika dan hanya jika
ρ=0
Soal –soal Latihan 2.5
1. Misalkan X dan Y mempunyai distribusi normal bivariat dengan parameter berturut – turut μ1=2,8 , μ2 = 110, σ12=0,16, σ22 = 100 dan ρ =0,6
Hitunglah
a. P(106<y<124)
b. P(106<y<124∨X=3,2)
2. Misalkan X dan Y mempunyai distribusi normal bivariat dengan parameter berturut – turut μ1=3 , μ2 = 1, σ12=16, σ22 = 25 dan ρ =0,6. Tentukan peluang bahwa
(6)
b. P(3<y<8∨X=7)
c. P(−3<X<3)P(−3<X<3∨Y=−4)
3. Jika M
(
t1,t2)
adalah fpm dari distribusi normal bivariat , hitung kovariansi dengan menggunakan rumus∂2M(0,0)
∂t1∂t2
=∂ M(0,0) ∂ t1
∂ M(0,0) ∂ t2
Sekarang ambil ψ
(
t1,t2)
=lnM(
t1, t2)
. Tunjukkan bahwa ∂ 2ψ(0,0) ∂ t1∂ t2
memberikan langsung kovariansi ini.
4. Misalkan X dan Y mempunyai distribusi normal bivariat dengan parameter berturut – turut μ1=20 , μ2 = 40, σ1
2
=4, σ2 2
= 4 dan ρ =0,6. Carilah interval terpendek sehingga 90% adalah peluang bersyarat bahwa Y ada dalam interval ini diberika X = 22 5. Misalkan X dan Y mempunyai distribusi normal bivariat dengan parameter berturut –
turut μ1=5 , μ2 = 10, σ12=1, σ22 = 25 dan ρ > 0
Jika (4<Y<16∨X=5)=0,954 , tentukan ρ
6. Katakan koefisien korelasi antara tinggi suami dan istriadalah 0,70 atau rataan tinggi laki-laki 5kaki 10 inci dengan simpangan baku 2 inci dan rataan tinggi perempuan 5 kaki 4 inci dengan simpangan baku 1,5 inci . Andaikandintribusi normal bivariat .Berapa perkiraan terbaik tinggi perempuan yang mempunyai tinggi suami 6 kaki- Carilah interval prediksi 95% untuk tingginya.
7. Misalkan f(x , y)=
(
1 2π)
exp[
−1 2
(
x2
+y2
)
]
{
1+xyexp[
−1 2(
x2
+y2−2)