Aufgaben:Aufgabe 2.3: Summe von Binärzahlen: Unterschied zwischen den Versionen

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[[Datei:P_ID86__Sto_A_2_3.png|right|Summe von Binärzahlen]]
[[Datei:P_ID86__Sto_A_2_3.png|right|frame|Betrachteter Zufallsgenerator]]
Ein Zufallsgenerator gibt zu jedem Taktzeitpunkt ($\nu$) eine binäre Zufallszahl $x_\nu$ ab, die $0$ oder $1$ sein kann. Der Wert „1” tritt mit Wahrscheinlichkeit $p = 0.25$ auf; die einzelnen Werte  $x_\nu$ seien statistisch voneinander unabhängig.
Ein Zufallsgenerator gibt zu jedem Taktzeitpunkt  $(\nu)$  eine binäre Zufallszahl  $x_\nu$  ab,  die  $0$  oder  $1$  sein kann.  
*Der Wert „1” tritt mit der Wahrscheinlichkeit  $p = 0.25$  auf.
*Die einzelnen Werte  $x_\nu$  seien statistisch voneinander unabhängig.
 
 
Die Binärzahlen werden in ein Schieberegister mit  $I = 6$  Speicherzellen abgelegt.
 
Zu jedem Taktzeitpunkt wird der Inhalt dieses Schieberegisters um eine Stelle nach rechts verschoben und jeweils die algebraische Summe  $y_\nu$  der Schieberegisterinhalte gebildet:
:$$y_{\nu}=\sum\limits_{i=0}^{5}x_{\nu-i}=x_{\nu}+x_{\nu-1}+\ \text{...} \ +x_{\nu-5}.$$
 
 
 
 
 


Die Binärzahlen werden in ein Schieberegister mit $I = 6$ Speicherzellen abgelegt. Zu jedem Taktzeitpunkt wird der Inhalt dieses Schieberegisters um eine Stelle nach rechts verschoben und jeweils die algebraische Summe $y_\nu$ der Schieberegisterinhalte gebildet:
$$y_{\nu}=\sum\limits_{i=0}^{5}x_{\nu-i}=x_{\nu}+x_{\nu-1}+...+x_{\nu-5}.$$


''Hinweise:''  
''Hinweise:''  
*Die Aufgabe gehört zum  Kapitel [[Stochastische_Signaltheorie/Binomialverteilung|Binomialverteilung]].
*Die Aufgabe gehört zum  Kapitel  [[Stochastische_Signaltheorie/Binomialverteilung|Binomialverteilung]].
*Sollte die Eingabe des Zahlenwertes „0” erforderlich sein, so geben Sie bitte „0.” ein.
*Zur Kontrolle Ihrer Ergebnisse können Sie folgendes Berechnungsmodul benutzen:
*Zur Kontrolle Ihrer Ergebnisse können Sie das interaktive Applet  [[Applets:Binomial-_und_Poissonverteilung_(Applet)|Binomial– und Poissonverteilung]]  benutzen.
:[[Ereigniswahrscheinlichkeiten der Binomialverteilung]]
 
 




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<quiz display=simple>
<quiz display=simple>
{Welche Werte kann <i>y</i> annehmen? Was ist der gr&ouml;&szlig;tm&ouml;gliche Wert?
{Welche Werte kann die Summe&nbsp; $y$&nbsp; annehmen?&nbsp; Was ist der gr&ouml;&szlig;tm&ouml;gliche Wert?
|type="{}"}
|type="{}"}
$y_\max$ = { 6 3% }
$y_\max \ = \ $ { 6 3% }




{Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass <i>y</i> gr&ouml;&szlig;er als 2 ist.
{Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass&nbsp; $y$&nbsp; gr&ouml;&szlig;er als&nbsp; $2$&nbsp; ist.
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|type="{}"}
$Pr(y > 2)$ = { 0.169 3% }
${\rm Pr}(y > 2) \ = \ $ { 0.169 3% }




{Wie gro&szlig; ist der Mittelwert der Zufallsgr&ouml;&szlig;e <i>y</i>?
{Wie gro&szlig; ist der Mittelwert der Zufallsgr&ouml;&szlig;e&nbsp; $y$&nbsp;?
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$m_y$ = { 1.5 3% }
$m_y \ =$ { 1.5 3% }




{Ermitteln Sie die Streuung der Zufallsgr&ouml;&szlig;e <i>y</i>.  
{Ermitteln Sie die Streuung der Zufallsgr&ouml;&szlig;e&nbsp; $y$.  
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|type="{}"}
$\sigma_y$ = { 1.061 3% }
$\sigma_y \ = \ $ { 1.061 3% }




{Sind die Zufallszahlen <i>y<sub>&nu;</sub></i> unabh&auml;ngig? Begr&uuml;nden Sie Ihr Ergebnis.
{Sind die Zufallszahlen&nbsp; $y_\nu$&nbsp; statistisch unabh&auml;ngig?&nbsp; Begr&uuml;nden Sie Ihr Ergebnis.
|type="[]"}
|type="()"}
- Die Zufallszahlen sind statistisch unabh&auml;ngig.
- Die Zufallszahlen sind statistisch unabh&auml;ngig.
+ Die Zufallszahlen sind statistisch abh&auml;ngig.
+ Die Zufallszahlen sind statistisch abh&auml;ngig.




{Wie groß ist die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass <i>y</i><sub><i>&nu;</i></sub> wieder gleich <i>&mu;</i> ist, wenn vorher <i>y</i><sub><i>&nu;</i>&ndash;1</sub> = <i>&mu;</i> aufgetreten ist? (<i>&mu;</i> = 0,1, ... , <i>I</i>).
{Wie groß ist die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass&nbsp; $y_\nu$&nbsp; wieder gleich&nbsp; $\mu$&nbsp; ist, wenn vorher&nbsp; $y_{\nu-1} = \mu$&nbsp; aufgetreten ist?&nbsp; $(\mu = 0, \ 1, \ \text{...} \ , \ I)$.
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|type="{}"}
$Pr(y_v = \mu | y_\text{$\upsilon - 1$} = \mu )$ = { 0.625 3% }
${\rm Pr}(y_\nu = \mu \hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm} y_{\nu-1} = \mu ) \ = \ $ { 0.625 3% }




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===Musterlösung===
===Musterlösung===
{{ML-Kopf}}
{{ML-Kopf}}
:<b>1.</b>&nbsp;&nbsp;In jeder Zelle kann eine 0 oder eine 1 stehen; deshalb kann die Summe alle ganzzahligen Werte zwischen 0 und 6 annehmen:
'''(1)'''&nbsp; In jeder Zelle kann eine&nbsp; $0$&nbsp; oder eine&nbsp; $1$&nbsp; stehen.&nbsp; Deshalb kann die Summe alle ganzzahligen Werte zwischen&nbsp; $0$&nbsp; und&nbsp; $6$&nbsp; annehmen:
:$$y_{\nu}\in\{0,1,...,6\}\hspace{0.3cm}\Rightarrow\hspace{0.3cm}
:$$y_{\nu}\in\{0,1,\ \text{...} \ ,6\}\hspace{0.3cm}\Rightarrow\hspace{0.3cm}y_{\rm max} \hspace{0.15cm} \underline{= 6}.$$
y_{\rm max} \hspace{0.15cm} \underline{= 6}.$$
 
 
 
'''(2)'''&nbsp; Es liegt eine Binomialverteilung vor.&nbsp; Daher gilt mit&nbsp; $p = 0.25$:
:$${\rm Pr}(y =0)=(1-p)^{\it I}=0.75^6=0.178,$$
:$${\rm Pr}(y=1)=\left({ I \atop {1}}\right)\cdot (1-p)^{I-1}\cdot p= \rm 6\cdot 0.75^5\cdot 0.25=0.356,$$
:$${\rm Pr}(y=2)=\left({ I \atop { 2}}\right)\cdot (1-p)^{I-2}\cdot p^{\rm 2}= \rm 15\cdot 0.75^4\cdot 0.25^2=0.297,$$
:$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}{\rm Pr}(y>2)=1-{\rm Pr}(y=0)-{\rm Pr}( y=1)-{\rm Pr}( y=2)\hspace{0.15cm} \underline{=\rm 0.169}.$$
 
 
 
'''(3)'''&nbsp; Nach der allgemeinen Gleichung gilt  f&uuml;r den Mittelwert der Binomialverteilung:
:$$m_y= I\cdot p\hspace{0.15cm} \underline{=\rm 1.5}.$$
 
 
 
'''(4)'''&nbsp; Entsprechend gilt f&uuml;r die Streuung der Binomialverteilung:
:$$\sigma_y=\sqrt{ I \cdot p \cdot( 1- p)} \hspace{0.15cm} \underline{= \rm 1.061}.$$
 
 


:<b>2.</b>&nbsp;&nbsp;Es liegt eine Binomialverteilung vor. Daher gilt mit <i>p</i> = 0.25:
'''(5)'''&nbsp; Richtig ist der  <u>Lösungsvorschlag 2</u>:
:$$\rm Pr(\it y =\rm 0)=(\rm 1-\it p)^{\it I}=\rm 0.75^6=0.178,$$
*Ist&nbsp; $y_\nu = 0$,&nbsp; so k&ouml;nnen zum n&auml;chsten Zeitpunkt nur die Werte&nbsp; $0$&nbsp; und&nbsp; $1$&nbsp; folgen, nicht aber&nbsp; $2$, ... , $6$.
:$$\rm Pr(\it y=\rm 1)=\rm \left({\it I \atop {\rm 1}}\right)\cdot (\rm 1-\it p)^{\it I-\rm 1}\cdot \it p= \rm 6\cdot 0.75^5\cdot 0.25=0.356,$$
*Das hei&szlig;t: &nbsp; Die Folge&nbsp; $ \langle y_\nu \rangle$&nbsp; weist (starke) statistische Bindungen auf.  
:$$\rm Pr(\it y=\rm 2)=\rm \left({\it I \atop {\rm 2}}\right)\cdot (\rm 1-\it p)^{\it I-\rm 2}\cdot \it p^{\rm 2}= \rm 15\cdot 0.75^4\cdot 0.25^2=0.297,$$
:$$\rm Pr(\it y>\rm 2)=\rm 1-Pr(\it y=\rm 0)-\rm Pr(\it y=\rm 1)-\rm Pr(\it y=\rm 2)\hspace{0.15cm} \underline{=\rm 0.169}.$$


:<b>3.</b>&nbsp;&nbsp;Nach der allgemeinen Gleichung gilt  f&uuml;r den Mittelwert der Binomialverteilung:
:$$\it m_y=\it I\cdot p\hspace{0.15cm} \underline{=\rm 1.5}.$$


:<b>4.</b>&nbsp;&nbsp;Entsprechend gilt f&uuml;r die Streuung der Binomialverteilung:
:$$\it \sigma_y=\sqrt{\it I \cdot p \cdot(\rm 1-\it p)} \hspace{0.15cm} \underline{= \rm 1.061}.$$


:<b>5.</b>&nbsp;&nbsp;Ist <i>y<sub>&nu;</sub></i> = 0, so k&ouml;nnen zum n&auml;chsten Zeitpunkt nur die Werte 0 und 1 folgen, nicht aber 2, ... , 6. Das hei&szlig;t: Die Folge &#9001;<i>y<sub>&nu;</sub></i>&#9002; weist (starke) statistische Bindungen auf &nbsp;&#8658;&nbsp; <u>Lösungsvorschlag 2</u>.
'''(6)'''&nbsp; Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist identisch mit der Wahrscheinlichkeit daf&uuml;r,&nbsp; dass das neue Bin&auml;rsymbol gleich dem aus dem Schieberegister herausgefallenen Symbol ist. Daraus folgt:
:$${\rm Pr} (y_{\nu} = \mu\hspace{0.05cm}| \hspace{0.05cm} y_{\nu-{1}} = \mu) = {\rm Pr}(x_{\nu}= x_{\nu-6}). $$


:<b>6.</b>&nbsp;&nbsp;Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist identisch mit der Wahrscheinlichkeit daf&uuml;r, dass das neue Bin&auml;rsymbol gleich dem aus dem Schieberegister herausgefallenen Symbol ist. Daraus folgt:
*Da die Symbole&nbsp; $x_\nu$&nbsp; statistisch voneinander unabh&auml;ngig sind, kann hierf&uuml;r auch geschrieben werden:
:$$\rm Pr (\it y_{\nu} = \mu\hspace{0.05cm}| \hspace{0.05cm} y_{\nu-{\rm 1}} = \mu) = \rm Pr(\it x_{\nu}= x_{\nu-\rm 6}). $$
:$${\rm Pr}(x_{\nu} = x_{\nu-6}) = {\rm Pr}\big[(x_{\nu}= 1)\hspace{0.05cm}\cap\hspace{0.05cm}(x_{\nu-6}= 1)\hspace{0.05cm}\cup \hspace{0.05cm}(x_\nu=0)\hspace{0.05cm}\cap\hspace{0.05cm}(x_{\nu-6} =0)\big]= p^{2}+(1- p)^{2}=\rm 0.25^2 + 0.75^2\hspace{0.15cm} \underline{ = 0.625}. $$


:Da die Symbole <i>x<sub>&nu;</sub></i> statistisch voneinander unabh&auml;ngig sind, kann hierf&uuml;r auch geschrieben werden:
:$$\rm Pr(\it x_{\nu} = x_{\nu-\rm 6}) = \rm Pr\left((x_{\nu}=\rm 1)\hspace{0.05cm}\cap\hspace{0.05cm}(x_{\nu-\rm 6}=\rm 1)\hspace{0.05cm}\cup \hspace{0.05cm}(x_\nu=0)\hspace{0.05cm}\cap\hspace{0.05cm}(x_{\nu-\rm 6} =\rm 0)\right)\\ = \it p^{\rm 2}+(\rm 1-\it p)^{\rm 2}=\rm 0.25^2 + 0.75^2\hspace{0.15cm} \underline{ = 0.625}. $$
{{ML-Fuß}}
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[[Category:Aufgaben zu Stochastische Signaltheorie|^2.3 Binomialverteilung^]]
[[Category:Aufgaben zu Stochastische Signaltheorie|^2.3 Binomialverteilung^]]
[[en:Aufgaben:Exercise_2.3:_Algebraic_Sum_of_Binary_Numbers]]

Aktuelle Version vom 16. März 2026, 14:35 Uhr

Betrachteter Zufallsgenerator

Ein Zufallsgenerator gibt zu jedem Taktzeitpunkt  $(\nu)$  eine binäre Zufallszahl  $x_\nu$  ab,  die  $0$  oder  $1$  sein kann.

  • Der Wert „1” tritt mit der Wahrscheinlichkeit  $p = 0.25$  auf.
  • Die einzelnen Werte  $x_\nu$  seien statistisch voneinander unabhängig.


Die Binärzahlen werden in ein Schieberegister mit  $I = 6$  Speicherzellen abgelegt.

Zu jedem Taktzeitpunkt wird der Inhalt dieses Schieberegisters um eine Stelle nach rechts verschoben und jeweils die algebraische Summe  $y_\nu$  der Schieberegisterinhalte gebildet:

$$y_{\nu}=\sum\limits_{i=0}^{5}x_{\nu-i}=x_{\nu}+x_{\nu-1}+\ \text{...} \ +x_{\nu-5}.$$




Hinweise:



Fragebogen

1 Welche Werte kann die Summe  $y$  annehmen?  Was ist der größtmögliche Wert?

$y_\max \ = \ $

2 Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass  $y$  größer als  $2$  ist.

${\rm Pr}(y > 2) \ = \ $

3 Wie groß ist der Mittelwert der Zufallsgröße  $y$ ?

$m_y \ =$

4 Ermitteln Sie die Streuung der Zufallsgröße  $y$.

$\sigma_y \ = \ $

5 Sind die Zufallszahlen  $y_\nu$  statistisch unabhängig?  Begründen Sie Ihr Ergebnis.

Die Zufallszahlen sind statistisch unabhängig.
Die Zufallszahlen sind statistisch abhängig.

6 Wie groß ist die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass  $y_\nu$  wieder gleich  $\mu$  ist, wenn vorher  $y_{\nu-1} = \mu$  aufgetreten ist?  $(\mu = 0, \ 1, \ \text{...} \ , \ I)$.

${\rm Pr}(y_\nu = \mu \hspace{0.05cm} | \hspace{0.05cm} y_{\nu-1} = \mu ) \ = \ $


Musterlösung

(1)  In jeder Zelle kann eine  $0$  oder eine  $1$  stehen.  Deshalb kann die Summe alle ganzzahligen Werte zwischen  $0$  und  $6$  annehmen:

$$y_{\nu}\in\{0,1,\ \text{...} \ ,6\}\hspace{0.3cm}\Rightarrow\hspace{0.3cm}y_{\rm max} \hspace{0.15cm} \underline{= 6}.$$


(2)  Es liegt eine Binomialverteilung vor.  Daher gilt mit  $p = 0.25$:

$${\rm Pr}(y =0)=(1-p)^{\it I}=0.75^6=0.178,$$
$${\rm Pr}(y=1)=\left({ I \atop {1}}\right)\cdot (1-p)^{I-1}\cdot p= \rm 6\cdot 0.75^5\cdot 0.25=0.356,$$
$${\rm Pr}(y=2)=\left({ I \atop { 2}}\right)\cdot (1-p)^{I-2}\cdot p^{\rm 2}= \rm 15\cdot 0.75^4\cdot 0.25^2=0.297,$$
$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}{\rm Pr}(y>2)=1-{\rm Pr}(y=0)-{\rm Pr}( y=1)-{\rm Pr}( y=2)\hspace{0.15cm} \underline{=\rm 0.169}.$$


(3)  Nach der allgemeinen Gleichung gilt für den Mittelwert der Binomialverteilung:

$$m_y= I\cdot p\hspace{0.15cm} \underline{=\rm 1.5}.$$


(4)  Entsprechend gilt für die Streuung der Binomialverteilung:

$$\sigma_y=\sqrt{ I \cdot p \cdot( 1- p)} \hspace{0.15cm} \underline{= \rm 1.061}.$$


(5)  Richtig ist der Lösungsvorschlag 2:

  • Ist  $y_\nu = 0$,  so können zum nächsten Zeitpunkt nur die Werte  $0$  und  $1$  folgen, nicht aber  $2$, ... , $6$.
  • Das heißt:   Die Folge  $ \langle y_\nu \rangle$  weist (starke) statistische Bindungen auf.


(6)  Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist identisch mit der Wahrscheinlichkeit dafür,  dass das neue Binärsymbol gleich dem aus dem Schieberegister herausgefallenen Symbol ist. Daraus folgt:

$${\rm Pr} (y_{\nu} = \mu\hspace{0.05cm}| \hspace{0.05cm} y_{\nu-{1}} = \mu) = {\rm Pr}(x_{\nu}= x_{\nu-6}). $$
  • Da die Symbole  $x_\nu$  statistisch voneinander unabhängig sind, kann hierfür auch geschrieben werden:
$${\rm Pr}(x_{\nu} = x_{\nu-6}) = {\rm Pr}\big[(x_{\nu}= 1)\hspace{0.05cm}\cap\hspace{0.05cm}(x_{\nu-6}= 1)\hspace{0.05cm}\cup \hspace{0.05cm}(x_\nu=0)\hspace{0.05cm}\cap\hspace{0.05cm}(x_{\nu-6} =0)\big]= p^{2}+(1- p)^{2}=\rm 0.25^2 + 0.75^2\hspace{0.15cm} \underline{ = 0.625}. $$