Funksioni i gabimit

Nga testwiki
Kërceni tek navigimi Kërceni tek kërkimi
Funksioni i gabimit

  Në matematikë, funksioni i gabimit (i quajtur edhe funksioni i gabimit të Gausit ), i shënuar shpesh me erf, është një funksion kompleks i një ndryshoreje komplekse të përcaktuar si: [1]

erfz=2π0zet2dt.

Disa autorë përcaktojnë erf pa faktorin 2/π . [2] Ky integral jo-elementar është një funksion sigmoid që haset shpesh në probabilitet, statistikë dhe ekuacione diferenciale të pjesshme . Në shumë prej këtyre zbatimeve, argumenti i funksionit është një numër real. Nëse argumenti i funksionit është real, atëherë vlera e funksionit është gjithashtu reale.

Në statistika, për vlerat jonegative të x, funksioni i gabimit ka interpretimin e mëposhtëm: për një ndryshore të rastësishme Yshpërndahet normalisht me mesatare 0 dhe shmangie standarde 12 , erf(x) është probabiliteti që Ytë jetë në segmentin [x,x].

Dy funksione të lidhura ngushtë janë funksioni i gabimit plotësues ( erfc ) i përcaktuar si

erfcz=1erfz,

dhe funksioni i gabimit imagjinar ( erfi ) i përcaktuar si

erfiz=ierfiz,

ku i është njësia imagjinare .

Emri

Emri "funksioni i gabimit" dhe shkurtesa e tij erf u propozuan nga JWL Glaisher në 1871 për shkak të lidhjes së tij me "teorinë e probabilitetit, dhe veçanërisht teorinë e gabimeve ". [3] Plotësi i funksionit të gabimit u diskutua gjithashtu nga Glaisher në një botim të veçantë në të njëjtin vit. [4] Për "ligjin e lehtësirave" të gabimeve dendësia e të cilave jepet nga

f(x)=(cπ)12ecx2

( shpërndarja normale ), Glaisher llogarit probabilitetin e një gabimi që shtrihet midis p dhe q si:

(cπ)12pqecx2dx=12(erf(qc)erf(pc)).
Plot of the error function Erf(z) in the complex plane from -2-2i to 2+2i with colors created with Mathematica 13.1 function ComplexPlot3D
Vizatimi i funksionit të gabimit Erf(z) në planin kompleks nga 22i2+2i me ngjyra të krijuara me funksionin Mathematica 13.1 ComplexPlot3D

Zbatimet

Kur rezultatet e një serie matjesh përshkruhen nga një shpërndarje normale me shmangie standarde σ dhe pritje matematike 0, atëherë erf(aσ2)është probabiliteti që gabimi i një matje të vetme të shtrihet mes a dhe a për a pozitive. Kjo është e dorës për shëmbull kur përcaktohet shkalla e gabimit të biteve në një sistem dixhital komunikimi.

Funksionet e gabimit dhe gabimit plotësues ndodhin, për shembull, në zgjidhjet e ekuacionit të nxehtësisë kur kushtet kufitare jepen nga funksioni i hapit Heaviside .

Funksioni i gabimit dhe përafrimet e tij mund të përdoren për të vlerësuar rezultate që qëndrojnë me probabilitet të lartë ose me probabilitet të ulët. Jepet një ndryshore e rastit X<mspace width="0.5em"></mspace>N(μ,σ) (një shpërndarje normale me mesatare μ dhe devijim standard σ ) dhe një konstanteLμ :

Pr[XL]=12+12erfLμ2σAexp(B(Lμσ)2)

ku A dhe B janë konstante numerike të caktuara. Nëse L është mjaftueshëm larg nga mesatarja, konkretisht μLσlnk atëherë:

Pr[XL]Aexp(Blnk)=AkB

pra probabiliteti shkon në 0 kur k → ∞ .

Probabiliteti që X të jetë në intervalin [La,Lb] mund të nxirret si

Pr[LaXLb]=LaLb12πσexp((xμ)22σ2)dx=12(erfLbμ2σerfLaμ2σ).

Vetitë

 Stampa:Multiple image Vetia erf(x)=erf(x) do të thotë që funksioni i gabimit është një funksion tek . Kjo rezulton drejtpërdrejt nga fakti se i integrueshmi et2 është një funksion çift (integrali i pacaktuar i një funksioni çift që është zero në origjinë është një funksion tek dhe anasjelltas).

Meqenëse funksioni i gabimit është një funksion i tërë që merr numrat realë në numra realë, për çdo numër kompleks z :

erfz=erfz

ku Stampa:Math është i konjuguari kompleks i z .

I integrueshmi f(z)=ez2 dhe f(z)=erf(z) janë paraqitur në planin kompleks z në figurat djathtas me ngjyrosjen e domenit .

Funksioni i gabimit në +∞ është saktësisht 1 (shih integralin Gaussian ). Në boshtin real, erf(z) i afrohet unitetit në z → +∞ dhe −1 në z → −∞ . Në boshtin imagjinar, tenton drejt ±i ∞ .

Seria e Tejlorit

Funksioni i gabimit është një funksion i tërë ; ai nuk ka pika dyshimi (përveç asaj në pafundësi) dhe zgjerimi i tij Tejlor konvergjon gjithmonë, por është i njohur në mënyrë të famshme "[...] për konvergjencën e tij të keqe nëse x>1 ." [5]

Integrali përcaktues nuk mund të vlerësohet në formë të mbyllur për sa i përket funksioneve elementare (shih teoremën e Liouville ), por duke zgjeruar integrandin ez2serinë e tij Meklauren dhe duke integruar term pas termi, fitohet seria Meklauren e funksionit të gabimit si:

erfz=2πn=0(1)nz2n+1n!(2n+1)=2π(zz33+z510z742+z9216)

që vlen për çdo numër kompleks z . Termat e emëruesit janë seria A007680 në OEIS .

Për llogaritjen iterative të serisë së mësipërme, formulimi alternativ i mëposhtëm mund të jetë i dobishëm:

erfz=2πn=0(zk=1n(2k1)z2k(2k+1))=2πn=0z2n+1k=1nz2k


Funksioni i gabimit imagjinar ka një seri shumë të ngjashme Meklauren, e cila është:

erfiz=2πn=0z2n+1n!(2n+1)=2π(z+z33+z510+z742+z9216+)

që vlen për çdo numër kompleks z .

Derivati dhe integrali

Derivati i funksionit të gabimit rrjedh menjëherë nga përkufizimi i tij:

ddzerfz=2πez2.

Nga kjo, derivati i funksionit të gabimit imagjinar është gjithashtu i menjëhershëm:

ddzerfiz=2πez2.

Një antiderivativ i funksionit të gabimit, që arrihet nga integrimi me pjesë, është

zerfz+ez2π.

Një antiderivativ i funksionit të gabimit imagjinar, që arrihet gjithashtu nga integrimi me pjesë, është

zerfizez2π.

Derivatet e rendeve të larta jepen nga

erf(k)z=2(1)k1π𝐻k1(z)ez2=2πdk1dzk1(ez2),k=1,2,

Tabela e vlerave

x erf x 1 − erf x
0 0 1
0.02 0.022564575 0.977435425
0.04 0.045111106 0.954888894
0.06 0.067621594 0.932378406
0.08 0.090078126 0.909921874
0.1 0.112462916 0.887537084
0.2 0.222702589 0.777297411
0.3 0.328626759 0.671373241
0.4 0.428392355 0.571607645
0.5 0.520499878 0.479500122
0.6 0.603856091 0.396143909
0.7 0.677801194 0.322198806
0.8 0.742100965 0.257899035
0.9 0.796908212 0.203091788
1 0.842700793 0.157299207
1.1 0.880205070 0.119794930
1.2 0.910313978 0.089686022
1.3 0.934007945 0.065992055
1.4 0.952285120 0.047714880
1.5 0.966105146 0.033894854
1.6 0.976348383 0.023651617
1.7 0.983790459 0.016209541
1.8 0.989090502 0.010909498
1.9 0.992790429 0.007209571
2 0.995322265 0.004677735
2.1 0.997020533 0.002979467
2.2 0.998137154 0.001862846
2.3 0.998856823 0.001143177
2.4 0.999311486 0.000688514
2.5 0.999593048 0.000406952
3 0.999977910 0.000022090
3.5 0.999999257 0.000000743