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文档简介

,三、熵的意义,熵的意义:熵的大小可用于表示概率系统的不确定程度。设某一概率系统中,每一事件产生的概率分布为(1,0,0),它表示,该系统中某一事件发生的概率为1,其它事件产生的概率为0,这是一个确定系统,不确定度为0。计算该系统的信息熵,有H=1log1=0。,设某一概率系统中,其概率分布是均匀的,它表示系统中每一事件产生的概率相等。该系统的信息熵具有最大值(在相同事件数的情况下)H=logn。,设概率系统A、B的分布为:PA=(0.5,0.5,0,0,0)PB=(0.5,0.125,0.125,0.125,0.125)试比较它们哪一个系统的不确定程度大。H(PA)=1(bit)H(PB)=2(bit),2、对称性某系统中n个事件的概率分布为(p1,p2,pn)当我们对事件位置的顺序进行人意的置换后,得到的新的概率分布(p11,p21,pn1)有以下关系成立:H(p1,p2,pn)=H(p11,p21,pn1)当p1,p2,pn任意互换顺序时,熵值不变,即H(p1,p2,p3)=H(p1,p3,p2)=H(p3,p2,p1),5、展开性设某一系统的概率分布为:(p1,p2,pn)该系统的信息熵具有:H(p1,p2,pn)=H(p1,p2,pn,0)这样的展开性质。在此基础上,进一步展开有:H(p1,p2,pn)=H(p1,p2,pn,0,0)6、确定性概率系统中,任一事件产生的概率为1,则其它事件产生的概率为0,这是一种确定的系统。对于这样的系统,有:H(1,0)=H(0,1)=0H(1,0,0)=H(0,0,1,0,0)=H(0,0,1)=0,一、相对信息熵h,一个实际系统输出的熵H(X)与其最大可能的熵Hmax(X)的比值定义为相对熵:h=H(X)/Hmax(X),二、冗余度,冗余度或剩余度可定义为:r=1-h=1-H(X)/Hmax(X)冗余度表示了由于每种字符出现的概率不同而使信息熵减少的程度。它表示了传递信息时,不必要的冗长部分的比例。,设以英语的N个字符书写文章时,其平均信息量为H,总的信息量为NH。若以27个字符均匀出现的字符序列来表述同样的内容,相同的信息量,由于此时的平均信息量为Hmax,所需的字符数一定少于N,令其为Nmin,则为NminHmax=NHNmin=(H/Hmax)N=hN它表示,以具有Hmax的27种字符书写文章,只需要Nmin=hN个字符。而冗余度为:r=1-H/Hmax=(

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