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TeX
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\documentclass[全部作业]{subfiles}
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\input{mysubpreamble}
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\begin{document}
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\section{《随机过程》2月26日作业}
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\begin{enumerate}
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\questionandanswer[]{
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设$X$为$k$阶矩存在的非负连续型随机变量($k\in \mathbb{Z}^{+}$),证明:
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$$
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E(X^{k})=\int_{0}^{+\infty} kx^{k-1}P(X>x) \mathrm{d}x
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$$
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试推广一下该结论。
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}{
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\begin{proof}
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设$X$的概率密度函数为$p(x), x\in (-\infty,+\infty)$
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根据数学期望的定义,同时注意到$X$是非负连续型随机变量,可知
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$$
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E(X^{k})=\int_{0}^{+\infty} x^{k}p(x) \mathrm{d}x=\int_{0}^{+\infty} \left( \int_{0}^{x} ku^{k-1} \mathrm{d}u \right) p(x) \mathrm{d}x=\int_{0}^{+\infty} \int_{0}^{x} ku^{k-1}p(x) \mathrm{d}u \mathrm{d}x
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$$
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交换积分次序,
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$$
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E(X^{k})=\int_{0}^{+\infty} \int_{u}^{+\infty} ku^{k-1}p(x) \mathrm{d}x \mathrm{d}u=\int_{0}^{+\infty} ku^{k-1}P(X>u) \mathrm{d}u=\int_{0}^{+\infty} kx^{k-1}P(X>x) \mathrm{d}x
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$$
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\end{proof}
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推广该结论可得:设$f(X)$为数学期望存在的非负连续型随机变量,且$f(x)$存在导函数$f'(x)$,则
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$$
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E(f(X))=\int_{0}^{+\infty} f'(x)P(X>x) \mathrm{d}x
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$$
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}
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\questionandanswer[]{
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若连续型随机变量$X$与$Y$相互独立,其概率密度函数分别为$p_{X}(\cdot )$和$P_{Y}(\cdot )$,证明:
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$$
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E(\Phi(X,Y)|X)=\int_{\mathbb{R}}\Phi(X,y)p_{Y}(y)\mathrm{d}y
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$$
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}{
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\begin{proof}
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直接根据定义,在$X=x$的条件下对$Y$求数学期望即可:
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$$
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E(\Phi(x,Y)|X=x)=\int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(x,y)p_{Y}(y) \mathrm{d}y
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$$
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所以
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$$
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E(\Phi(X,Y)|X)=\int_{\mathbb{R}}\Phi(X,y)p_{Y}(y)\mathrm{d}y
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$$
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\end{proof}
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}
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\questionandanswer[]{
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从1到9中有放回地抽取数字,每次抽一个,直到奇数和偶数都被抽到时位置。求该过程中抽到奇数的次数在全部抽取次数中占比的期望(结果保留4位有效数字)。
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}{
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\begin{proof}[解]
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设随机变量$X$表示首次抽到奇数时的总次数,则$X\sim \operatorname{Ge}(\frac{5}{9})$;
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设随机变量$Y$表示首次抽到偶数时的总次数,则$Y\sim \operatorname{Ge}(\frac{4}{9})$。
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设随机变量$Z$表示该过程中抽到奇数的次数在全部抽取次数中的占比,则$EZ$为所求的期望。
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根据几何分布的数学期望可知,$EX=\frac{1}{\frac{5}{9}}=\frac{9}{5}$, $EY=\frac{1}{\frac{4}{9}}=\frac{9}{4}$。
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根据重期望公式,$EZ = E(E(Z|X))$,下面计算$E(Z|X)$
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$$
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E(Z|X=x)=\begin{cases}
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\frac{EY}{EY+1}=\frac{\frac{9}{4}}{\frac{9}{4}+1} = \frac{9}{13},\quad & x=1 \\
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\frac{1}{EX}=\frac{1}{\frac{9}{5}}=\frac{5}{9},\quad & x>1 \\
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\end{cases}
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$$
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再对$X$求期望,
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$$
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EZ = E(E(Z|X))=\frac{9}{13}\times \frac{5}{9}+\frac{5}{9}\times (1-\frac{5}{9}) = \frac{665}{1053} \approx 0.6315
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$$
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\end{proof}
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}
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\questionandanswerSolution[]{
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设闯入果园的猩猩数$X$服从参数为$\lambda(>0)$的Poisson分布,每只猩猩独立地以概率$p(\in (0,1))$成功地抢到香蕉,而以概率$q=1-p$没有抢到。请分别求闯入果园且成功抢到香蕉的猩猩数$Y$和闯入果园但没抢到香蕉的猩猩数$Z$的分布,并判断$Y$和$Z$是否独立。
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}{
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$X$的分布列为$\displaystyle P(X=k)=\frac{\lambda^{k}}{k!}e^{-\lambda}$;
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所以$Y$的分布列为$\displaystyle P(Y=k)=\frac{\lambda^{k}}{k!}e^{-\lambda} \sum_{n=k}^{\infty}C_{n}^{k}p^{k}(1-p)^{n-k}$;\\
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$Z$的分布列为$\displaystyle P(Z=k)=\frac{\lambda^{k}}{k!}e^{-\lambda} \sum_{n=k}^{\infty}C_{n}^{k}(1-p)^{k}p^{n-k}$
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取$k=0$时来验证$Y$和$Z$是否独立。(已知$p \in (0,1)$)
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$$
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P(Y=0) = e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{\infty}(1-p)^{n} = e^{-\lambda} \cdot \frac{1}{p}
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$$
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$$
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P(Z=0)=e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{\infty}p^{n} = e^{-\lambda} \cdot \frac{1}{1-p}
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$$
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$$
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P(Y=0, Z=0)=P(X=0)=e^{-\lambda}
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$$
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所以
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$$
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P(Y=0)\cdot P(Z=0) \neq P(Y=0,Z=0)
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$$
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因此$Y$和$Z$不独立。
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}
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% $$
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% \sum_{i=1}^{n} s^{i} p^{i-1}(1-p) = \begin{cases} (1 - p) \sum_{i=1}^{n} s^{i} (\frac{1}{s})^{i - 1} & \text{for}\: p = \frac{1}{s} \\- \frac{s (p - 1) (p^{n} s^{n} - 1)}{p s - 1} & \text{otherwise} \end{cases}
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% $$
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\questionandanswerSolution[]{
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重复抛一枚硬币,假设每次试验是相互独立的,出现正面的概率为$p(\in (0,1))$。令$T_n$是首次出现连续$n$次正面的时刻。求$T_n$的概率母函数。
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}{
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设$Y$表示首次出现反面的时刻,则$Y\sim \operatorname{Ge}(1-p)$。
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则$T_n$的概率母函数为:
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$$
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\begin{aligned}
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\phi_{T_n}(s) = E(s^{T_n})&= s^{n} \sum_{i=n+1}^{\infty} P(Y=i) + \sum_{i=1}^{n}E(s^{i+T_n}) P(Y=i) \\
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&=s^{n}P(Y\geqslant n+1)+\sum_{i=1}^{n}s^{i}E(s^{T_n})P(Y=i) \\
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&=s^{n} p^{n} + E(s^{T_n})E(s^{Y}) \\
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\end{aligned}
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$$
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即可解得
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$$
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E(s^{T_n})=\frac{s^{n}p^{n}}{1-E(s^{Y})}
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$$
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由于$s \in [-1,1],\ p \in (-1,1)$,所以$ps \neq 1$,因此
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$$
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E(s^{Y}) =\sum_{i=1}^{n}s^{i}P(Y=i)= \sum_{i=1}^{n} s^{i} p^{i-1}(1-p) = - \frac{s (p - 1) (p^{n} s^{n} - 1)}{p s - 1}
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$$
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所以
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$$
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E(s^{T_n})= \frac{s^{n}p^{n}}{1+ \frac{s (p - 1) (p^{n} s^{n} - 1)}{p s - 1} } = \frac{p^{n} s^{n} (p s - 1)}{- p^{n} s^{n + 1} + p^{n + 1} s^{n + 1} + s - 1}
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$$
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% $$
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% - p p^{n} s^{n + 1} + p^{n} s^{n + 1} - s + 1 = p^{n} s^{n + 1} - p^{n + 1} s^{n + 1} - s + 1= p^{n} s^{n + 1} \cdot (1 - p) - s + 1
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% $$
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}
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\questionandanswerSolution[]{
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设$X_1,X_2, \cdots $ 为独立同分布的非负整数值随机变量序列,其中$X_1$的特征函数、Laplace变换和概率母函数分别为$\Psi_{X}(t)$、$L_{X}(\theta)$和$\phi_{X}(s)$。而$N$是与之独立的非负整数值随机变量,其特征函数、Laplace变换和概率母函数分别为$\Psi_{N}(t)$、$L_{N}(\theta)$和$\phi_{N}(s)$。令$\displaystyle Z=\sum_{n=1}^{N}X_n$,请分别计算$Z$的特征函数、Laplace变换和概率母函数。
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}{
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使用重期望公式,$Z$的特征函数可转化为
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E e^{itZ}=E(E(e^{itZ}|N))
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而
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$$
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E(e^{itZ}|N=k)=E\left( e^{it \sum_{n=1}^{k}X_n} \right) =E\left( \prod_{n=1}^{k} e^{it X_n} \right)
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$$
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因为$X_1,X_2, \cdots $独立同分布,所以
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$$
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\text{上式}=\prod_{n=1}^{k} E(e^{it X_n})=\prod_{n=1}^{k} \Psi_{X}(t)=\left[ \Psi_{X}(t) \right] ^{k}
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$$
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根据概率母函数的反演公式,
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$$
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\forall n \in \mathbb{Z}^{+}, \forall k \in \mathbb{Z}^{+}, P(N=k)=\frac{\phi_{N}^{(k)}(0)}{k!}
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$$
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所以$Z$的特征函数为
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$$
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\Psi_{Z}(t)=Ee^{itZ}=E(E(e^{itZ}|N))=\sum_{k=1}^{\infty}E(e^{itZ}|N=k)P(N=k)=\sum_{k=1}^{\infty}[\Psi_{X}(t)]^{k} \cdot \frac{\phi_{N}^{(k)}(0)}{k!}
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$$
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同理,$Z$的Laplace变换为
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$$
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L_{Z}(\theta)=E(e^{-\theta Z})=\sum_{k=1}^{\infty}[L_{X}(\theta)]^{k}\cdot \frac{\phi_{N}^{(k)}(0)}{k!}
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$$
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$Z$的概率母函数为
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$$
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\phi_{Z}(s)=E(s^{Z})=\sum_{k=1}^{\infty}[\phi_{X}(s)]^{k}\cdot \frac{\phi_{N}^{(k)}(0)}{k!}
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}
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\end{enumerate}
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\end{document} |