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105.746 Theorie stochastischer Prozesse
Diese Lehrveranstaltung ist in allen zugeordneten Curricula Teil der STEOP.
Diese Lehrveranstaltung ist in mindestens einem zugeordneten Curriculum Teil der STEOP.

2025S, VO, 3.0h, 4.5EC

Merkmale

  • Semesterwochenstunden: 3.0
  • ECTS: 4.5
  • Typ: VO Vorlesung
  • Format der Abhaltung: Präsenz

Lernergebnisse

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind Studierende in der Lage, die grundlegenden Konzepte zu verstehen, die der Theorie zeitdiskreter und zeitkontinuierlicher Markov-Ketten und zeitdiskreter Martingale zugrunde liegen. Sie sind auch in der Lage, diese Konzepte in einer Vielzahl von Anwendungen anzuwenden.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Stochastic processes are mathematical objects aimed at modelling random phenomena evolving in time. We will deal with two of the simplest, and at the same time most important, types of stochastic processes: Markov chains and martingales. We will also see these models at work in a wide variety of applications.

MARKOV CHAINS

  • Basic theory

    • (Strong) Markov property 
    • Communicating classes
    • Hitting times
    • Recurrence and transience
    • Invariant distributions
    • Convergence to equilibrium
    • Time reversibility
    • Ergodic theorem
  • Further theory in continuous time

    • Generator matrices
    • Jump chains and holding times
    • Explosion
    • Forward and backward equations
  • Applications

    • Random walks
    • Birth-and-death processes
    • Moran model in population genetics
    • PageRank algorithm
    • Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods
    • Poisson processes
    • Queuing systems
    • Inspection paradox

MARTINGALES

  • Basic theory

    • Filtrations and adapted processes
    • Martingales, supermartingales and submartingales
    • Martingale transform
    • Stopped martingales
    • Doob's optional stopping theorem
    • Doob's decomposition
    • Maximal inequalities
  • Asymptotic theory

    • Almost sure convergence: Doob's forward convergence theorem
    • Convergence of martingales in L^2
    • Uniform integrability and convergence in L^1
    • Levy's upward theorem
    • Doob's L^p inequality and convergence in L^p
  • Applications

    • Games and gambling strategies
    • Kolmogorov's zero-one law
    • Branching processes
    • Statistical hypothesis testing
    • Filtering problems in statistics
    • Secretary problem

Methoden

Blackboard lectures, in-class questions and discussions

Prüfungsmodus

Schriftlich

Weitere Informationen

In principle, this VO course should run for 6 hours per week, from the beginning of March to the beginning of May. In any case, the schedule is provisional and will be discussed with the students in the first week (for example, we may change date/time or run it for fewer weekly hours over a longer period, e.g. until the end of May). If the provisional schedule does not work for you, please drop an email to the lecturer before the start of the semester and indicate your preference.

Vortragende Personen

Institut

LVA Termine

TagZeitDatumOrtBeschreibung
Di.09:00 - 11:0004.03.2025 - 24.06.2025Seminarraum Argentinierstrasse Theorie stochastischer Prozesse
Do.09:00 - 10:0006.03.2025 - 26.06.2025Sem.R. DA grün 03 A Theorie stochastischer Prozesse
Theorie stochastischer Prozesse - Einzeltermine
TagDatumZeitOrtBeschreibung
Di.04.03.202509:00 - 11:00Seminarraum Argentinierstrasse Theorie stochastischer Prozesse
Do.06.03.202509:00 - 10:00Sem.R. DA grün 03 A Theorie stochastischer Prozesse
Di.11.03.202509:00 - 11:00Seminarraum Argentinierstrasse Theorie stochastischer Prozesse
Do.13.03.202509:00 - 10:00Sem.R. DA grün 03 A Theorie stochastischer Prozesse
Di.18.03.202509:00 - 11:00Seminarraum Argentinierstrasse Theorie stochastischer Prozesse
Do.20.03.202509:00 - 10:00Sem.R. DA grün 03 A Theorie stochastischer Prozesse
Di.25.03.202509:00 - 11:00Seminarraum Argentinierstrasse Theorie stochastischer Prozesse
Do.27.03.202509:00 - 10:00Sem.R. DA grün 03 A Theorie stochastischer Prozesse
Di.01.04.202509:00 - 11:00Seminarraum Argentinierstrasse Theorie stochastischer Prozesse
Do.03.04.202509:00 - 10:00Sem.R. DA grün 03 A Theorie stochastischer Prozesse
Di.08.04.202509:00 - 11:00Seminarraum Argentinierstrasse Theorie stochastischer Prozesse
Do.10.04.202509:00 - 10:00Sem.R. DA grün 03 A Theorie stochastischer Prozesse
Di.29.04.202509:00 - 11:00Seminarraum Argentinierstrasse Theorie stochastischer Prozesse
Di.06.05.202509:00 - 11:00Seminarraum Argentinierstrasse Theorie stochastischer Prozesse
Do.08.05.202509:00 - 10:00Sem.R. DA grün 03 A Theorie stochastischer Prozesse
Di.13.05.202509:00 - 11:00Seminarraum Argentinierstrasse Theorie stochastischer Prozesse
Do.15.05.202509:00 - 10:00Sem.R. DA grün 03 A Theorie stochastischer Prozesse
Di.20.05.202509:00 - 11:00Seminarraum Argentinierstrasse Theorie stochastischer Prozesse
Do.22.05.202509:00 - 10:00Sem.R. DA grün 03 A Theorie stochastischer Prozesse
Di.27.05.202509:00 - 11:00Seminarraum Argentinierstrasse Theorie stochastischer Prozesse

Leistungsnachweis

Written exam. Additional points may be awarded for class participation.

The first exam will take place after the end of the lectures, on a date to be agreed with attending students. If you wish to take the exam in a subsequent date, please get in touch directly with the lecturer and another exam will be scheduled.

Prüfungen

TagZeitDatumOrtPrüfungsmodusAnmeldefristAnmeldungPrüfung
Di.09:00 - 13:0027.05.2025Seminarraum 127 schriftlich13.05.2025 08:00 - 26.05.2025 17:00in TISSExam 1
Mo.09:00 - 13:0016.06.2025EI 1 Petritsch HS schriftlich02.06.2025 08:00 - 13.06.2025 17:00in TISSExam 2

LVA-Anmeldung

Von Bis Abmeldung bis
29.01.2025 08:00 27.06.2025 19:00 28.07.2025 20:00

Curricula

StudienkennzahlVerbindlichkeitSemesterAnm.Bed.Info
066 394 Technische Mathematik Gebundenes Wahlfach
066 395 Statistics – Probability – Mathematics in Economics Pflichtfach
066 453 Biomedical Engineering Keine Angabe
066 938 Technische Informatik Gebundenes Wahlfach
860 GW Gebundene Wahlfächer - Technische Mathematik Gebundenes Wahlfach

Literatur

  • Norris, J. (1997). Markov Chains. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511810633
  • Williams, D. (1991). Probability with Martingales. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511813658

Vorkenntnisse

Grundlegende Wahrscheinlichkeitstheorie, Analysis und lineare Algebra

Sprache

Englisch