信息论基础总结

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安全系统工程知识点总结

安全系统工程知识点总结

安全系统工程知识点总结安全系统工程是一门涉及多个学科领域的综合性学科,它运用系统论、控制论、信息论等理论方法,对系统中存在的各种危险因素进行全面分析和研究,以实现系统安全、可靠运行为目的。

下面是对安全系统工程知识点的总结:1.系统安全概念:系统安全是指在系统生命周期内,通过采取一系列措施,避免因系统本身缺陷或人为操作失误导致的危险和损失。

系统安全包括硬件安全、软件安全、人员安全等方面。

2.危险因素分类:危险因素可分为两类,即事故危险和职业病危险。

事故危险包括机械伤害、电气事故、火灾爆炸等;职业病危险包括尘肺病、职业中毒、噪声污染等。

3.安全系统工程方法:安全系统工程方法主要包括系统安全分析、系统安全评价、系统安全控制三个方面。

系统安全分析是对系统进行危险因素识别、分析和评价的过程;系统安全评价是对系统安全性的评估和判断;系统安全控制是对系统采取一系列措施,以实现系统安全、可靠运行。

4.系统安全分析方法:系统安全分析方法包括事件树分析(ETA)、故障树分析(FTA)、危险与可操作性研究(HAZOP)、预先危险性分析(PHA)等。

这些方法可帮助我们全面了解系统中存在的危险因素,为制定相应的安全措施提供依据。

5.系统安全评价方法:系统安全评价方法包括定量风险评价(QRA)、定性风险评价(IRA)、故障模式及影响分析(FMEA)、故障树分析(FTA)等。

这些方法可对系统的安全性进行评估和判断,确定系统中存在的重大危险因素,为采取相应的安全措施提供依据。

6.系统安全控制方法:系统安全控制方法包括安全预防措施、安全管理制度、应急预案等。

这些方法可对系统中存在的危险因素进行控制和管理,避免因系统本身缺陷或人为操作失误导致的危险和损失。

7.人员安全管理:人员安全管理包括培训教育、职业健康监护、作业许可制度等方面。

通过加强人员安全培训教育,提高员工的安全意识和技能水平;通过职业健康监护,及时发现并解决员工在工作中存在的健康问题;通过作业许可制度,规范员工在工作中应遵守的安全操作规程。

信息论信道容量总结

信息论信道容量总结

续 信
噪声为加性WGN(高斯白噪声),平均功率为PN;

信号的有效带宽为W。
香农公式说明:
➢ 当信道容量一定时,增大信道带宽,可以降低对信噪功率 比的要求;反之,当信道频带较窄时,可以通过提高信噪 功率比来补偿。
➢ 当信道频带无限宽时,其信道容量与信号功率成正比。
PX 1 PN
lo2gxlnxlo2ge
增大信道容量的各种极限:
3.5
II.在增加信号的平均功率Ps而不改变信道通带的宽度W

的情况下增大信道容量的极限



第三章 信道容量
限带加性白色高斯噪声信道的性能及其极限
增大信道容量的各种极限:
3.5
II.在增加信号的平均功率Ps而不改变信道通带的宽度W

的情况下增大信道容量的极限



第三章 信道容量
第三章 信道容量
当一个人感到有一种 力量推动他去翱翔时, 他是决不应该爬行的。
-(美)海伦·凯勒
2006-10-31
1
第三章 信道容量
Review of the last lecture
• 提问(上次课的回顾)
• 在计算一般信道的信道容量时要注意什么问
题?
• 香农公式及其意义?
2006-10-31
限带加性白色高斯噪声信道的性能及其极限
有效利用信号功率的极限:
3.5 连 续 信 道
第三章 信道容量
n
④由p(yj ) p(xi ) p(yj / xi ),求p(xi )。 i1
一般离散信道容量的计算
• 注意:
➢ 在第②步信道容量C被求出后,计算并没有结束,必须 解出相应的p(xi) ,并确认所有的p(xi)≥0时,所求的C才 存在。

网络信息安全的心得8篇

网络信息安全的心得8篇

网络信息安全的心得8篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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文学理论要点归纳

文学理论要点归纳

文学理论要点归纳文学理论要点归纳导言1.文学理论是一门研究文学特性和普通规律的人文学科。

研究对象:文学和文学活动。

文学是具有意识形态属性和审美属性的语言艺术。

文学活动是一个由生活、作家、作品和读者等要素构成的多环节活动。

2.文学理论的性质:鲜明的实践性、浓郁的人文性、科学性(阐述的完满性)。

研究方法和研究分支:①哲学方法—文学哲学;②社会学方法—文学社会学;③心理学方法—文学心理学;④语言学方法—文学语言学;⑤价值学方法—文学价值学;⑥信息论方法—文学信息学;⑦文化方法—文学文化学。

(这里强调的文学理论的研究方法,是以马克思主义为指导,从整体上分析、总结文学和文学活动的基本性质和规律)第一编1.马克思主义文学理论是马克思主义关于文学的本质及其规律的学说,是马克思主义的有机组成部分。

2.产生的历史条件:19世纪40年代;自由资本主义时代,发展于无产阶级斗争的浪潮中。

3.马克思主义文学理论思想来源:德国古典主义哲学、英国古典政治经济学和法国空想社会主义学说。

4.观照文学的领域——唯物史观。

唯物史观的创立,为马克思主义文学理论奠定了科学的世界观和方法论基础,使文学理论产生了历史性变革。

5.文学的社会地位:居于社会结构中的上层建筑领域,都是一种社会意识形态。

作用:①辩证理解文学艺术与经济社会发展的关系;②正确认识社会心理与文学艺术的关系;③深入把握文学艺术与经济社会发展的平衡和不平衡关系。

6.人类在精神上掌握世界的方式:实践的方式(人的感性的物质活动,它是“为感觉所感知”的活动)、理论认识的方式(以概念为主的思维活动,认识的重点是事物的本质和规律)、宗教精神的方式(实为主观希望所寄托的幻想,即颠倒了现实世界的投影)、艺术掌握的方式(以形象为主的想象活动,重点是事物的特征和典型性)。

7.文学艺术的特点:①充分发挥想象力的作用;②努力塑造典型的艺术形象;③借助于特定的文学语言。

8.艺术生产——种审美性的精神生产活动。

学习信息论与编码心得范文三篇

学习信息论与编码心得范文三篇

学习信息论与编码心得范文三篇学习信息论与编码心得范文三篇学习信息论与编码心得1作为就业培训,项目的好坏对培训质量的影响十分大,常常是决定性的作用。

关于在学习java软件开发时练习项目的总结,简单总结为以下几点:1、项目一定要全新的项目,不能是以前做过的2、项目一定要企业真实项目,不能是精简以后的,不能脱离实际应用系统3、在开发时要和企业的开发保持一致4、在做项目的时候不应该有参考代码长话短说就是以上几点,如果你想要更多的了解,可以继续往后看。

一:项目的地位因为参加就业培训的学员很多都是有一定的计算机基础,大部分都具备一定的编程基础,尤其是在校或者是刚毕业的学生,多少都有一些基础。

他们欠缺的主要是两点:(1)不能全面系统的、深入的掌握某种技术,也就是会的挺多,但都是皮毛,不能满足就业的需要。

(2)没有任何实际的开发经验,完全是想象中学习,考试还行,一到实际开发和应用就歇菜了。

解决的方法就是通过项目练习,对所学知识进行深化,然后通过项目来获取实际开发的经验,从而弥补这些不足,尽快达到企业的实际要求。

二:如何选择项目项目既然那么重要,肯定不能随随便便找项目,那么究竟如何来选择呢?根据java的研究和实践经验总结,选择项目的时候要注意以下方面:1:项目不能太大,也不能太小这个要根据项目练习的阶段,练习的时间,练习的目标来判断。

不能太大,太大了做不完,也不能太小,太小了没有意义,达不到练习的目的。

2:项目不能脱离实际应用系统项目应该是实际的系统,或者是实际系统的简化和抽象,不能够是没有实战意义的教学性或者是纯练习性的项目。

因为培训的时间有限,必须让学员尽快地融入到实际项目的开发当中去。

任何人接受和掌握一个东西都需要时间去适应,需要重复几次才能够真正掌握,所以每个项目都必须跟实际应用挂钩。

3:项目应能覆盖所学的主要知识点学以致用,学完的知识点需要到应用中使用,才能够真正理解和掌握,再说了,软件开发是一个动手能力要求很高的行业,什么算会了,那就是能够做出来,写出代码来,把问题解决了,你就算会了。

江苏省二级计算机基础知识点总结与真题练习

江苏省二级计算机基础知识点总结与真题练习

江苏省⼆级计算机基础知识点总结与真题练习第⼀章信息技术概述⼀.信息与信息技术(⼀)信息:1.客观事物⽴场:事物运动的状态及状态变化的⽅式2.认识主体⽴场:认识主体所感知或所表述的事物运动及其变化⽅式的形式、内容和效⽤3.信息是⼈们认识世界和改造世界的⼀种基本资源。

(⼆)信息处理过程(⾏为和活动):信息收集、信息加⼯、信息存储、信息传递、信息施⽤(三)信息技术IT:⽤来扩展⼈的信息器官功能、协助⼈们进⾏信息处理的⼀类技术1.扩展⼈类感觉器官功能的感测(获取)技术与识别技术——雷达2.扩展神经系统功能的通信技术3.扩展⼤脑功能的计算(处理)与存储技术——信息系统4.扩展效应器官功能的控制与显⽰技术(四)常见信息处理系统1.电视/⼴播系统:单向的、点到多点(⾯)的以信息传递为主要⽬的的系统2.电话:双向的、点到点的以信息交互为主要⽬的的系统3.Internet是⼀种跨越全球的多功能信息处理系统4.⽹络聊天是⼀种双向的、以信息交互为⽬的的系统(五)现代信息技术1.特点:以数字技术为基础、以计算机为核⼼、采⽤电/光⼦技术。

2.涉及领域:通信、⼴播、计算机、微电⼦、遥感遥测、⾃动控制、机器⼈等3.核⼼技术:微电⼦技术、通信技术、计算机技术⼆.微电⼦技术简介(⼀)微电⼦技术以集成电路为核⼼;集成电路芯⽚是信息产业的基础(⼆)集成电路IC:1.定义:以半导体单晶⽚作为材料,经平⾯⼯艺加⼯制造,将⼤量晶体管、电阻等元器件及互连线构成的电⼦线路集成在基⽚上,构成⼀个微型化的电路或系统。

2.特点:体积⼩、重量轻、可靠性⾼、功耗⼩3.现代集成电路使⽤的半导体材料:硅(Si)、砷化镓(GaAs)等4.制造:1)⼯序:从原料熔炼开始到最终产品包装⼤约需要400多道⼯序。

2)条件:必须在恒温、恒湿、超洁净的⽆尘⼚房内完成。

3)⼯艺技术名称:硅平⾯⼯艺4)技术指标:线宽(主流技术线宽为45纳⽶或65纳⽶)5.集成电路的⼯作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管的尺⼨,晶体管的尺⼨越⼩,其极限⼯作频率越⾼,门电路的开关速度就越快。

信息论与编码_课程总结

信息论与编码_课程总结

《信息论与编码》课程总结吴腾31202130 通信1204信息论与编码是一门应用概率论、随机过程和数理统计等方法来研究信息的存储、传输、处理、控制和利用一般规律的科学。

它主要研究如何提高信息系统的可靠性、有效性、保密性和认证性,以使信息系统最优化。

本书系统地论述信息论与纠错编码的基本理论。

共9章,内容包括:信息的定义和度量;离散信源和连续信源的信息熵;信道和信道容量;平均失真度和信息率失真函数;三个香农信息论的基本定理:无失真信源编码定理、限失真信源编码定理和信道编码定理;若干种常见实用的无失真信源编码方法,以及信道纠错编码的基本内容的分析方法。

第1章首先讨论处信息的概念,进而讨论信息论这一学科的研究对象,目的和内容,并简述本学科的发展历史,现状和动向。

本章需掌握的大多是记忆性内容,主要记住香农(C.E.Shannon)在1948年发表的论文《通信的数学理论》为信息论奠定了理论基础。

通信系统模型以及其五个部分(信息源,编码器,信道,译码器信宿)第2章首先讨论信源,重点研究信源的统计特性和数学模型,以及各类离散信源的信息测度—熵及其性质,从而引入信息理论的一些基本概念和重要结论。

本章内容是香农信息论的基础。

重点要掌握离散信源的自信息,信息熵(平均自信息量),条件熵,联合熵的的概念和求法及其它们之间的关系,离散无记忆的扩展信源的信息熵。

另外要记住信源的数学模型。

第3章首先讨论离散信息信道的统计特性和数学模型,然后定量的研究信道传输的平均互信息及其性质,并导出信道容量及其计算方法。

重点要掌握信道的数学模型,平均互信息的性质和算法以及与信息熵,条件熵之间的关系,会求一些特殊信道的信道容量,如:无噪无损信道,对称信道,准对称信道以及一般信道的信道容量的求法。

第4章讨论随机波形信源的统计特性和它的信息测度,以及波形信道的信道容量等问题。

重点要掌握连续信源的差熵,联合差熵,条件熵,平均互信息的性质和求法以及它们之间的关系。

信息经济学重点总结

信息经济学重点总结

信息经济学重点总结1.信息经济形成的时间1、⼏种观点:(1)马费成等:1973年中东⽯油危机。

(2)⾦建等:20世纪中后期⾄70年代。

主要标志是经济活动中⼀半以上与信息活动有关。

(3)吴康⽣等(《当代社会的基础——信息技术》):1978年的能源消耗拐点现象。

基本观点:20世纪50年代中期2.信息经济与传统经济的关系(1)、信息经济改造着传统经济(2)、信息经济依赖于传统经济1)信息经济改造着传统经济(⼀)劳动者(⼆)企业引起企业竞争⼿段变化;对企业家提出更⾼要求;企业必须向知识型⽅向转变;企业⽣产⽅式的变⾰;采取新的管理⼿段;(三)产业结构推动第⼀、⼆、三产业不断升级2)信息经济依赖于传统经济信息经济是传统经济发展的产物;信息经济发展依托的是传统产业发展和它创造的潜在市场;信息经济的成长发展与运⾏需要传统经济提供⼀个良好的市场环境。

3.信息经济形成的主要标志1、信息资源成为⼈类社会的主要经济源2、信息技术成为经济活动的主要技术3、信息部门的产值占国民⽣产总值的⽐重⼤于物质部门所占的⽐重--信息经济发达的标志之⼀4、信息产业和物质⽣产部门的信息劳动者占总从业⼈数的⽐例⼤于物质劳动者在总从业⼈数中所占的⽐例--信息经济形成的⼀个主要标志5、产品中的信息成分⼤于质能成分4、信息经济学的产⽣与发展国内信息经济学发展的主要历程1)中国信息经济学发展的探索阶段(1978-1989年)2)中国信息经济学发展的深化阶段(1989年⾄今)国外信息经济学发展的三个主要阶段:1)、信息经济学形成阶段(1959——1969年)2)、信息经济学初步发展阶段(1970——1978年)3)、信息经济学蓬勃发展阶段(1979年⾄今5.各国信息经济学的发展(⼀)美国1、马尔萨克1959年发表《信息经济学评论》,讨论了信息的获得使概率的后验条件分布与先验分布有差别的问题。

提出了研究经济学特有的信息范畴课题,使⽤了“信息经济学”⼀词,标志着信息经济学的诞⽣。

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⎥⎦⎤⎢⎣⎡=⎥⎦⎤⎢⎣⎡)()()()(2211I Ix q x x q x x q x X q X ΛΛ∑==I i ix q 11)(⎥⎦⎤⎢⎣⎡=⎥⎦⎤⎢⎣⎡)()()()(2211m q q q q x x x x x x X X m ΛΛ∏=Ni i x q 1)(第1章 信息论基础信息是物质和能量在空间和时间上分布的不均匀程度,或者说信息是关于事物运动的状态和规律。

消息是能被人们感觉器官感知的客观物质和主观思维的运动状态或存在状态。

通信系统中形式上传输的是消息,实质上传输的是信息,消息中包含信息,消息是信息的载体。

信息论是研究信息的基本性质及度量方法,研究信息的获取、传输、存储和处理的一般规律的科学。

狭义信息论信息论研究的范畴: 实用信息论广义信息论信息传输系统信息传输系统的五个组成部分及功能:1. 信源 信源是产生消息的源。

2. 编码器 编码器是将消息变换成适合于信道传送的信号的设备。

编码器分为信源编码器和信道编码器两种。

3. 信道 信道是信息传输和存储的媒介,如光纤、电缆、无线电波等。

4.译码器 译码器是编码器的逆变换,分为信道译码器和信源译码器。

5. 信宿 信宿是消息的接收者,可以是人,也可以是机器。

离散信源及其数学模型离散信源—消息集X 为离散集合,即时间和空间均离散的信源。

连续信源—时间离散而空间连续的信源。

波形信源—时间和空间均连续的信源。

无记忆信源—X 的各时刻取值相互独立。

有记忆信源—X 的各时刻取值互相有关联。

离散无记忆信源的数学模型—离散型的概率空间:x i ∈{a 1,a 2,…,a k } 1≤i ≤I0≤q(x i )≤1离散无记忆N 维扩展信源的数学模型: x =x 1x 2…x N x i ∈{a 1,a 2,…,a k } 1≤i ≤Nq (x )=q (x 1x 2 … x N )=离散信道及其数学模型离散信道—信道的输入和输出都是时间上离散、取值离散的随机序列。

离散信道有时也称为数字信道。

连续信道—信道的输入和输出都是时间上离散、取值连续的随机序列,又称为模拟信道。

半连续信道—输入序列和输出序列一个是离散的,而另一个是连续的。

波形信道—信道的输入和输出都是时间上连续,并且取值也连续的随机信号。

无记忆信道—信道的输出y 只与当前时刻的输入x 有关。

有记忆信道—信道的输出y 不仅与当前时刻的输入x 有关,还与以前的输入有统计关系。

离散无记忆信道的数学模型—信道转移概率矩阵:信道输入、输出符号集为X 、YX ={x 1,x 2,…,x I },x i ∈{a 1,a 2,…,a k },1≤i ≤I Y ={y 1,y 2,…,y J },y j ∈{b 1,b 2,…,b D },1≤j ≤J0≤p (y j ∣x i )≤1离散无记忆N 维扩展信道的特性:序列的转移概率p (y ∣x )=p (y 1y 2…y N ∣x 1x 2…x N )通信中常用的概率函数讨论:信道输入符号集X ={x 1,x 2,…,x i ,…,x I },输入符号x i ∈{a 1,a 2,…,a k },1≤i ≤I ; 信道输出符号集Y ={y 1,y 2,…,y j ,…,y J },输出符号y j ∈{b 1,b 2,…,b D },1≤j ≤J ; 输入符号x i 的概率记为q (x i )称为先验概率,输出符号y j 的概率记为w (y j ); 输入符号为x i 输出符号为y j 时的概率记为p (y j ∣x i )称为信道转移概率, 输出符号为y j 估计输入符号是x i 的概率记为φ(x i ︱y j )称为后验概率; 在输入输出XY 二维联合空间上,x i y j 的联合概率记为p (x i y j )。

先验概率、信道转移概率、后验概率和联合概率应满足的一些性质及关系∏==Ni i i x y p p 1)()(x y 1)(=∑Yx y p ⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡=)()()()()()()()()(212222111211I J I I J J x y p x y p x y p x y p x y p x y p x y p x y p x y p ΛMΛΛP ∑==Jj i jx yp 11)(第2章 信息的度量自信息量和条件自信息量 一个事件的自信息量就是对其不确定性的度量。

自信息量的性质:(1)I (x )是q (x )的单调递减函数; (2)信息量具有可加性; (3)当q (x )=1时,I (x )=0; (4)当q (x )=0时,I (x )→∞。

互信息量和条件互信息量 互信息量表明两个随机事件的相互约束程度。

(2-7)(2-8)式(2-7)的物理意义:在信源发出信号前,信宿收到y j 的概率为ω(y j ),其不确定性用I(y j )度量。

而信源发出符号x i 后,由于干扰,使信宿收到Y ={y 1,y 2,…,y J }中的哪个符号具有发散性,即信宿是否收到y j 仍存有不确定性,用I(y j ︱x i )度量。

这二者之差就是事件发生过程中观察者所获得的信息量。

式(2-8)的物理意义:通信前X 、Y 统计独立,联合概率为p (x i y j )=q (x i )ω(y j ),不确定性用–log q (x i )ω(y j )=I(x i )+I(y j )度量。

通信后,由于信道转移概率p (y j ︱x i )的存在,使符号x i y j 有了某种关联,联合概率p (x i y j )=q (x i ) p (y j ︱x i ),发x i 收y j 的不确定性用I (x i y j )=–log p (x i y j )度量,二者之差就是通信过程中,x i 与y j 所得到的互信息量。

互信息量的性质:(1)互易性: I (x i ; y j )= I (y j ; x i )(2)可加性: I (x i ; y j z k )= I (x i ; y j )+ I (x i ; z k ︱y j )(3)当x i ,y j 统计独立时,互信息量I (x i ;y j )=0及条件互信息量 (4)互信息量I (x i ;y j )可以是正数,也可以是负数。

(5)两个事件的互信息量不大于单个事件的自信息量,即有:平均自信息量✧平均自信息量(熵)✧平均条件自信息量(条件熵)从通信角度来看:若X 为信道输入符号集,Y 为信道输出符号集,则称H (X ︱Y )为疑义度/含糊度或 损失熵;称H (Y ︱X )为散布度或噪声熵。

)()();(j i i j i y x I x I y x I -=)()(log i j i x q y x φ=)()()()()()(log);(j i j i j i j i j i y x I y I x I y x q y x p y x I -+==ω)()()()(log);(i j j j i j j i x y I y I y x y p y x I -==ω0);(=k j i z y x I ⎩⎨⎧≤≤)()();(j iji y I x I y x I )(log )()()()(i i i i i i x q x q x I x q X H ∑∑-=∆(比特/符号)∑∑∑∑-=∆i j i j i jj i i j j i x y p y x p x y I y x p X Y H )(log )()()()((比特/符号) )(log )(x q x I -∆(比特) )(log )(j i j i y x y x I φ-∆(比特))(log )(j i j i y x p y x I -∆(比特) )|(log )()|()()|(j i i j j i i j i j j i y x y x p y x I y x p Y X H φ∑∑∑∑-=∆(比特/符号)(1)对于无噪信道,X 与Y 一一对应,不存在疑义H (X ︱Y )=0,也不会产生错位H (Y ︱X )=0; (2)在强噪声情况下,X 与Y 统计独立,H (X ︱Y )=H (X ),H (Y ︱X )=H (Y )。

✧联合熵 熵、条件熵、联合熵的关系:H (X Y ) = H (X ) + H (Y ︱X )= H (Y ) +H (X ︱Y )当X ,Y 统计独立时,H (X Y )= H (X )+ H (Y )极大离散熵定理:设信源消息集X ={x 1,x 2,,…,x M }的消息个数为M ,则H (X )≤log M ,等号当且仅当信源X 中各消息等概(=1/M)时成立,即各消息等概分布时,信源熵最大。

熵函数的性质:(1)对称性 (2)非负性 (3)确定性 (4)扩展性 (5)可加性 (6)条件熵小于等于无条件熵,即:H (X ︱Y)≤H (X),X,Y 统计独立时等号成立。

(7)联合熵大于等于独立事件的熵,小于等于两独立事件熵之和,即: H (XY )≤H (X ) + H (Y )平均互信息量(交互熵)平均互信息量与信源熵、条件熵的关系(维拉图)I (X ;Y )=H (X )-H(X ︱Y) (2-35) I (X ;Y )=H (Y )-H (Y ︱X) (2-36) I (X ;Y )=H (X )+H (Y )-H (XY) (2-37) 从通信的角度讨论:(2-35)式的物理意义:设X 为发送消息符号集,Y 为接收符号集,H (X )是输入集的平均不确定性,H (X ︱Y )是观察到Y 后,集X 还保留的不确定性,二者之差I (X ;Y )就是在接收过程中得到的关于X ,Y 的平均互信息量。

(2-36)式的物理意义:H (Y )是观察到Y 所获得的信息量,H (Y ︱X )是发出确定消息X 后,由于干扰而使Y 存在的平均不确定性,二者之差I (X ; Y )就是一次通信所获得的信息量。

(2-37)式的物理意义:通信前,随机变量X 和随机变量Y 可视为统计独立,其先验不确定性为H (X )+ H (Y ),通信后,整个系统的后验不确定性为H (XY ),二者之差H (X )+H (Y )-H (XY )就是通信过程中不确定性减少的量,也就是通信过程中获得的平均互信息量I (X ; Y )。

(1)对于无噪信道,X 与Y 一一对应,H(X ︱Y)=0从而I (X ; Y )=H (X );H(Y ︱X)=0从而I (X ; Y )= H (Y ); (2)对于强噪信道,X 与Y 统计独立,H(X ︱Y) =H (X )从而I (X ; Y )=0;H(Y ︱X)= H(Y )从而I (X ; Y ) = 0。

平均互信息量的性质: (1)非负性: (2)互易性:I(X ; Y)= I(Y ; X) (3)极值性:定理2.1当信道给定,即信道转移概率p (y |x )固定,平均互信息量I (X ;Y )是信源概率分布q (x )的∩形凸函数。

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