Aufgaben:Aufgabe 4.2: Dreieckförmige WDF: Unterschied zwischen den Versionen

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'''(1)'''  Für die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion gilt im Bereich $0 \le X \le 1$ vereinbarungsgemäß:  
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'''(1)'''  Für die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion gilt im Bereich  $0 \le X \le 1$  vereinbarungsgemäß:  
 
:$$f_X(x) = 2x = C \cdot x
 
:$$f_X(x) = 2x = C \cdot x
 
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*Wir haben hierbei „2” durch $C$ ersetzt   ⇒   Verallgemeinerung, um in der Teilaufgabe $(3)$ die nachfolgende Berechnung nochmals nutzen zu können.
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*Wir haben hierbei „2” durch  $C$  ersetzt   ⇒   Verallgemeinerung, um in der Teilaufgabe  $(3)$  die nachfolgende Berechnung nochmals nutzen zu können.
  
*Da die differentielle Entropie in „nat” gesucht ist, verwenden wir den natürlichen Logarithmus. Mit der Substitution $\xi = C \cdot x$ erhalten wir:
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*Da die differentielle Entropie in „nat” gesucht ist, verwenden wir den natürlichen Logarithmus.  Mit der Substitution  $\xi = C \cdot x$  erhalten wir:
 
:$$h_{\rm nat}(X) = \hspace{0.1cm} - \int_{0}^{1} \hspace{0.1cm}  C \cdot x \cdot {\rm ln} \hspace{0.1cm} \big[ C \cdot x \big] \hspace{0.1cm}{\rm d}x =  
 
:$$h_{\rm nat}(X) = \hspace{0.1cm} - \int_{0}^{1} \hspace{0.1cm}  C \cdot x \cdot {\rm ln} \hspace{0.1cm} \big[ C \cdot x \big] \hspace{0.1cm}{\rm d}x =  
 
\hspace{0.1cm} - \hspace{0.1cm}\frac{1}{C} \cdot \int_{0}^{C} \hspace{0.1cm}  \xi \cdot {\rm ln} \hspace{0.1cm} [ \xi ] \hspace{0.1cm}{\rm d}\xi  
 
\hspace{0.1cm} - \hspace{0.1cm}\frac{1}{C} \cdot \int_{0}^{C} \hspace{0.1cm}  \xi \cdot {\rm ln} \hspace{0.1cm} [ \xi ] \hspace{0.1cm}{\rm d}\xi  
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\frac{1}{4}\right ]_{\xi = 0}^{\xi = C}  
 
\frac{1}{4}\right ]_{\xi = 0}^{\xi = C}  
 
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*Hierbei wurde das vorne angegebene unbestimmte Integral benutzt. Nach Einsetzen der Grenzen erhält man unter Berücksichtigung von $C=2$:
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*Hierbei wurde das vorne angegebene unbestimmte Integral benutzt.  Nach Einsetzen der Grenzen erhält man unter Berücksichtigung von  $C=2$:
 
:$$h_{\rm nat}(X) =
 
:$$h_{\rm nat}(X) =
 
- C/2 \cdot   
 
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Diese Umrechnung kann man sich sparen, wenn man bereits im analytischen Ergebnis der Teilaufgabe (1) direkt &bdquo;ln&rdquo; durch &bdquo;log<sub>2</sub>&rdquo; ersetzt:
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*Diese Umrechnung kann man sich sparen, wenn man bereits im analytischen Ergebnis der Teilaufgabe&nbsp; $(1)$&nbsp; direkt &bdquo;ln&rdquo; durch &bdquo;log<sub>2</sub>&rdquo; ersetzt:
 
:$$h(X) = \  {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (\sqrt{\rm e}/2)\hspace{0.05cm}, \hspace{1.3cm}
 
:$$h(X) = \  {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (\sqrt{\rm e}/2)\hspace{0.05cm}, \hspace{1.3cm}
 
{\rm Pseudo-Einheit\hspace{-0.1cm}:\hspace{0.15cm} bit}  
 
{\rm Pseudo-Einheit\hspace{-0.1cm}:\hspace{0.15cm} bit}  
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[[Datei:P_ID2866__Inf_A_4_2c.png|right|frame|Zur Berechnung von $h(Y)$]]
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'''(3)'''&nbsp; Wir verwenden wieder den natürlichen Logarithmus und teilen das Integral in zwei Teilintegrale auf:
 
'''(3)'''&nbsp; Wir verwenden wieder den natürlichen Logarithmus und teilen das Integral in zwei Teilintegrale auf:
 
:$$h(Y) =  
 
:$$h(Y) =  
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*Das erste Integral für den Bereich $-1 \le y \le 0$ ist formgleich mit dem der Teilaufgabe $(1)$ und gegenüber diesem nur verschoben, was das Ergebnis nicht beeinflusst. Zu berücksichtigen ist nun die Höhe $C = 1$ anstelle von $C = 2$:
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*Das erste Integral für den Bereich&nbsp; $-1 \le y \le 0$&nbsp; ist formgleich mit dem der Teilaufgabe&nbsp; $(1)$&nbsp; und gegenüber diesem nur verschoben, was das Ergebnis nicht beeinflusst.  
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*Zu berücksichtigen ist nun die Höhe&nbsp; $C = 1$&nbsp; anstelle von&nbsp; $C = 2$:
 
:$$I_{\rm neg} =- C/2 \cdot   
 
:$$I_{\rm neg} =- C/2 \cdot   
 
\big [ {\rm ln} \hspace{0.1cm} (C) - 1/2
 
\big [ {\rm ln} \hspace{0.1cm} (C) - 1/2
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*Der zweite Integrand ist bis auf eine Verschiebung und Spiegelung identisch mit dem ersten. Außerdem überlappen sich die Integrationsintervalle nicht &nbsp; &#8658; &nbsp; $I_{\rm pos} = I_{\rm neg}$:
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*Der zweite Integrand ist bis auf eine Verschiebung und Spiegelung identisch mit dem ersten.&nbsp; Außerdem überlappen sich die Integrationsintervalle nicht &nbsp; &#8658; &nbsp; $I_{\rm pos} = I_{\rm neg}$:
 
:$$h_{\rm nat}(Y)  = 2 \cdot I_{\rm neg} =  1/2 \cdot  
 
:$$h_{\rm nat}(Y)  = 2 \cdot I_{\rm neg} =  1/2 \cdot  
 
{\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}) = {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\sqrt{\rm e}) \hspace{0.3cm}
 
{\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}) = {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\sqrt{\rm e}) \hspace{0.3cm}
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'''(4)'''&nbsp; Für die differentielle Entropie der Zufallsgröße $Z = A \cdot Y$ gilt allgemein:
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'''(4)'''&nbsp; Für die differentielle Entropie der Zufallsgröße&nbsp; $Z = A \cdot Y$&nbsp; gilt allgemein:
 
:$$h(Z)  = h(A \cdot Y)  = h(Y) + {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (A) \hspace{0.05cm}.$$
 
:$$h(Z)  = h(A \cdot Y)  = h(Y) + {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (A) \hspace{0.05cm}.$$
Aus der Forderung $h(Z) = 1 \ \rm bit$ und dem Ergebnis der Teilaufgabe $(3)$ folgt somit:
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*Aus der Forderung&nbsp; $h(Z) = 1 \ \rm bit$&nbsp; und dem Ergebnis der Teilaufgabe&nbsp; $(3)$&nbsp; folgt somit:
 
:$${\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (A) = 1\,{\rm bit} - 0.721 \,{\rm bit} = 0.279 \,{\rm bit}
 
:$${\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (A) = 1\,{\rm bit} - 0.721 \,{\rm bit} = 0.279 \,{\rm bit}
 
\hspace{0.3cm} \Rightarrow\hspace{0.3cm} A = 2^{0.279}\hspace{0.15cm}\underline
 
\hspace{0.3cm} \Rightarrow\hspace{0.3cm} A = 2^{0.279}\hspace{0.15cm}\underline

Version vom 10. Februar 2020, 17:21 Uhr

Zweimal dreieckförmige WDF

Betrachtet werden zwei Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen (kurz WDF) mit dreieckförmigem Verlauf.

  • Die Zufallsgröße  $X$  ist auf den Wertebereich von  $0$  bis  $1$  begrenzt,  und es gilt für die WDF (obere Skizze):
$$f_X(x) = \left\{ \begin{array}{c} 2x \\ 0 \\ \end{array} \right. \begin{array}{*{20}c} {\rm{f\ddot{u}r}} \hspace{0.1cm} 0 \le x \le 1 \\ {\rm sonst} \\ \end{array} \hspace{0.05cm}.$$
  • Die Zufallsgröße  $Y$  besitzt gemäß der unteren Skizze die folgende WDF:
$$f_Y(y) = \left\{ \begin{array}{c} 1 - |\hspace{0.03cm}y\hspace{0.03cm}| \\ 0 \\ \end{array} \right. \begin{array}{*{20}c} {\rm{f\ddot{u}r}} \hspace{0.1cm} |\hspace{0.03cm}y\hspace{0.03cm}| \le 1 \\ {\rm sonst} \\ \end{array} \hspace{0.05cm}.$$

Für beide Zufallsgrößen soll jeweils die  differentielle Entropie  ermittelt werden.

Beispielsweise lautet die entsprechende Gleichung für die Zufallsgröße  $X$:

$$h(X) = \hspace{0.1cm} - \hspace{-0.45cm} \int\limits_{{\rm supp}\hspace{0.03cm}(\hspace{-0.03cm}f_X)} \hspace{-0.35cm} f_X(x) \cdot {\rm log} \hspace{0.1cm} \big [ f_X(x) \big ] \hspace{0.1cm}{\rm d}x \hspace{0.6cm}{\rm mit}\hspace{0.6cm} {\rm supp}(f_X) = \{ x\text{:} \ f_X(x) > 0 \} \hspace{0.05cm}.$$
  • Verwendet man den  natürlichen Logarithmus, so ist die Pseudo–Einheit  „nat”  anzufügen.
  • Ist das Ergebnis dagegen in  „bit”  gefragt, so ist der Logarithmus dualis   ⇒   „$\log_2$”  zu verwenden.


In der vierten Teilaufgabe wird die neue Zufallsgröße  $Z = A \cdot Y$  betrachtet. Der WDF–Parameter  $A$  ist dabei so zu bestimmen, dass die differentielle Entropie der neuen Zufallsgröße  $Z$  genau  $1$ bit ergibt:

$$h(Z) = h (A \cdot Y) = h (Y) + {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (A) = 1\,{\rm bit} \hspace{0.05cm}.$$





Hinweise:

  • Die Aufgabe gehört zum Kapitel  Differentielle Entropie.
  • Nützliche Hinweise zur Lösung dieser Aufgabe und weitere Informationen zu den wertkontinuierlichen Zufallsgrößen finden Sie im dritten Kapitel „Kontinuierliche Zufallsgrößen” des Buches  Stochastische Signaltheorie.
  • Vorgegeben ist das folgende unbestimmte Integral:
$$\int \xi \cdot {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\xi)\hspace{0.1cm}{\rm d}\xi = \xi^2 \cdot \big [1/2 \cdot {{\rm ln} \hspace{0.1cm} (\xi)} - {1}/{4}\big ] \hspace{0.05cm}.$$


Fragebogen

1

Berechnen Sie die differentielle Entropie der Zufallsgröße  $X$  in  „nat”.

$h(X) \ = \ $

$\ \rm nat$

2

Welches Ergebnis erhält man mit der Pseudoeinheit  „bit”?

$h(X) \ = \ $

$\ \rm bit$

3

Berechnen Sie die differentielle Entropie der Zufallsgröße  $Y$.

$h(Y) \ = \ $

$\ \rm bit$

4

Bestimmen Sie den WDF–Parameter  $A$  derart, dass  $\underline{h(Z) = h (A \cdot Y) = 1 \ \rm bit}$  gilt.

$A\ = $


Musterlösung

(1)  Für die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion gilt im Bereich  $0 \le X \le 1$  vereinbarungsgemäß:

$$f_X(x) = 2x = C \cdot x \hspace{0.05cm}.$$
  • Wir haben hierbei „2” durch  $C$  ersetzt   ⇒   Verallgemeinerung, um in der Teilaufgabe  $(3)$  die nachfolgende Berechnung nochmals nutzen zu können.
  • Da die differentielle Entropie in „nat” gesucht ist, verwenden wir den natürlichen Logarithmus.  Mit der Substitution  $\xi = C \cdot x$  erhalten wir:
$$h_{\rm nat}(X) = \hspace{0.1cm} - \int_{0}^{1} \hspace{0.1cm} C \cdot x \cdot {\rm ln} \hspace{0.1cm} \big[ C \cdot x \big] \hspace{0.1cm}{\rm d}x = \hspace{0.1cm} - \hspace{0.1cm}\frac{1}{C} \cdot \int_{0}^{C} \hspace{0.1cm} \xi \cdot {\rm ln} \hspace{0.1cm} [ \xi ] \hspace{0.1cm}{\rm d}\xi = - \hspace{0.1cm}\frac{\xi^2}{C} \cdot \left [ \frac{{\rm ln} \hspace{0.1cm} (\xi)}{2} - \frac{1}{4}\right ]_{\xi = 0}^{\xi = C} \hspace{0.05cm}$$
  • Hierbei wurde das vorne angegebene unbestimmte Integral benutzt.  Nach Einsetzen der Grenzen erhält man unter Berücksichtigung von  $C=2$:
$$h_{\rm nat}(X) = - C/2 \cdot \big [ {\rm ln} \hspace{0.1cm} (C) - 1/2 \big ] = - {\rm ln} \hspace{0.1cm} (2) + 1/2 = - {\rm ln} \hspace{0.1cm} (2) + 1/2 \cdot {\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}) = {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\sqrt{\rm e}/2)\hspace{0.05cm} = - 0.193 \hspace{0.3cm} \Rightarrow\hspace{0.3cm} h(X) \hspace{0.15cm}\underline {= - 0.193\,{\rm nat}} \hspace{0.05cm}.$$


(2)  Allgemein gilt:

$$h_{\rm bit}(X) = \frac{h_{\rm nat}(X)}{{\rm ln} \hspace{0.1cm} (2)\,{\rm nat/bit}} = - 0.279 \hspace{0.3cm} \Rightarrow\hspace{0.3cm} h(X) \hspace{0.15cm}\underline {= - 0.279\,{\rm bit}} \hspace{0.05cm}.$$
  • Diese Umrechnung kann man sich sparen, wenn man bereits im analytischen Ergebnis der Teilaufgabe  $(1)$  direkt „ln” durch „log2” ersetzt:
$$h(X) = \ {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (\sqrt{\rm e}/2)\hspace{0.05cm}, \hspace{1.3cm} {\rm Pseudo-Einheit\hspace{-0.1cm}:\hspace{0.15cm} bit} \hspace{0.05cm}.$$


Zur Berechnung von  $h(Y)$

(3)  Wir verwenden wieder den natürlichen Logarithmus und teilen das Integral in zwei Teilintegrale auf:

$$h(Y) = \hspace{0.1cm} - \hspace{-0.45cm} \int\limits_{{\rm supp} \hspace{0.03cm}( \hspace{-0.03cm}f_Y)} \hspace{-0.35cm} f_Y(y) \cdot {\rm ln} \hspace{0.1cm} \big[ f_Y(y) \big] \hspace{0.1cm}{\rm d}y = I_{\rm neg} + I_{\rm pos} \hspace{0.05cm}.$$
  • Das erste Integral für den Bereich  $-1 \le y \le 0$  ist formgleich mit dem der Teilaufgabe  $(1)$  und gegenüber diesem nur verschoben, was das Ergebnis nicht beeinflusst.
  • Zu berücksichtigen ist nun die Höhe  $C = 1$  anstelle von  $C = 2$:
$$I_{\rm neg} =- C/2 \cdot \big [ {\rm ln} \hspace{0.1cm} (C) - 1/2 \big ] = -1/2 \cdot \big [ {\rm ln} \hspace{0.1cm} (1) - 1/2 \cdot {\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}) \big ]= 1/4 \cdot {\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}) \hspace{0.05cm}.$$
  • Der zweite Integrand ist bis auf eine Verschiebung und Spiegelung identisch mit dem ersten.  Außerdem überlappen sich die Integrationsintervalle nicht   ⇒   $I_{\rm pos} = I_{\rm neg}$:
$$h_{\rm nat}(Y) = 2 \cdot I_{\rm neg} = 1/2 \cdot {\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}) = {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\sqrt{\rm e}) \hspace{0.3cm} \Rightarrow\hspace{0.3cm}h_{\rm bit}(Y) = {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (\sqrt{\rm e}) \hspace{0.3cm} \Rightarrow\hspace{0.3cm} h(Y) = {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (1.649)\hspace{0.15cm}\underline {= 0.721\,{\rm bit}}\hspace{0.05cm}.$$


(4)  Für die differentielle Entropie der Zufallsgröße  $Z = A \cdot Y$  gilt allgemein:

$$h(Z) = h(A \cdot Y) = h(Y) + {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (A) \hspace{0.05cm}.$$
  • Aus der Forderung  $h(Z) = 1 \ \rm bit$  und dem Ergebnis der Teilaufgabe  $(3)$  folgt somit:
$${\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (A) = 1\,{\rm bit} - 0.721 \,{\rm bit} = 0.279 \,{\rm bit} \hspace{0.3cm} \Rightarrow\hspace{0.3cm} A = 2^{0.279}\hspace{0.15cm}\underline {= 1.213} \hspace{0.05cm}.$$