Aufgaben:Aufgabe 4.3Z: Exponential– und Laplaceverteilung: Unterschied zwischen den Versionen

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Zu berechnen sind die differentiellen Entropien  $h(X)$  und  $h(Y)$  abhängig vom WDF–Parameter  $\it \lambda$.  Zum Beispiel gilt:
Zu berechnen sind die differentiellen Entropien  $h(X)$  und  $h(Y)$  abhängig vom WDF–Parameter  $\it \lambda$.  Zum Beispiel gilt:
:$$h(X) = -\hspace{-0.7cm}  \int\limits_{x \hspace{0.05cm}\in \hspace{0.05cm}{\rm supp}
:$$h(X) = -\hspace{-0.7cm}  \int\limits_{x \hspace{0.05cm}\in \hspace{0.05cm}{\rm supp}\hspace{0.03cm}(\hspace{-0.03cm}f_X)} \hspace{-0.55cm}  f_X(x) \cdot {\rm log} \hspace{0.1cm} \big [f_X(x) \big ] \hspace{0.1cm}{\rm d}x\hspace{0.05cm}.$$
\hspace{0.03cm}(\hspace{-0.03cm}f_X)} \hspace{-0.55cm}  f_X(x) \cdot {\rm log} \hspace{0.1cm} \big [f_X(x) \big ] \hspace{0.1cm}{\rm d}x
\hspace{0.05cm}.$$
Bei Verwendung von  $\log_2$  ist die Pseudo–Einheit „bit” anzufügen.
Bei Verwendung von  $\log_2$  ist die Pseudo–Einheit „bit” anzufügen.




In den Teilaufgaben  '''(2)'''  und  '''(4)'''  ist die differentielle Entropie in folgender Form anzugeben:
In den Teilaufgaben  '''(2)'''  und  '''(4)'''  ist die differentielle Entropie in folgender Form anzugeben:
:$$h(X) = {1}/{2} \cdot {\rm log} \hspace{0.1cm} ({\it \Gamma}_{{\hspace{-0.01cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(X)}  \cdot \sigma^2)  
:$$h(X) = {1}/{2} \cdot {\rm log} \hspace{0.1cm} ({\it \Gamma}_{{\hspace{-0.01cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(X)}  \cdot \sigma^2) \hspace{0.5cm}{\rm bzw.} \hspace{0.5cm}h(Y) = {1}/{2} \cdot {\rm log} \hspace{0.1cm} ({\it \Gamma}_{{\hspace{-0.05cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(Y)}  \cdot \sigma^2) \hspace{0.05cm}.$$
\hspace{0.5cm}{\rm bzw.} \hspace{0.5cm}h(Y) = {1}/{2} \cdot {\rm log} \hspace{0.1cm} ({\it \Gamma}_{{\hspace{-0.05cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(Y)}  \cdot \sigma^2)  
\hspace{0.05cm}.$$
Zu ermitteln ist, durch welchen Faktor  ${\it \Gamma}_{{\hspace{-0.05cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(X)}$  die Exponentialverteilung charakterisiert wird und welcher Faktor  ${\it \Gamma}_{{\hspace{-0.01cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(Y)}$  sich für die Laplaceverteilung ergibt.
Zu ermitteln ist, durch welchen Faktor  ${\it \Gamma}_{{\hspace{-0.05cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(X)}$  die Exponentialverteilung charakterisiert wird und welcher Faktor  ${\it \Gamma}_{{\hspace{-0.01cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(Y)}$  sich für die Laplaceverteilung ergibt.


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*Dann gilt für die differentielle Entropie:
*Dann gilt für die differentielle Entropie:
:$$h(X) = -\hspace{-0.7cm}  \int\limits_{x \hspace{0.05cm}\in \hspace{0.05cm}{\rm supp}
:$$h(X) = -\hspace{-0.7cm}  \int\limits_{x \hspace{0.05cm}\in \hspace{0.05cm}{\rm supp}\hspace{0.03cm}(\hspace{-0.03cm}f_X)} \hspace{-0.35cm}  f_X(x) \cdot {\rm ln} \hspace{0.1cm} \big [f_X(x)\big] \hspace{0.1cm}{\rm d}x\hspace{0.05cm}.$$
\hspace{0.03cm}(\hspace{-0.03cm}f_X)} \hspace{-0.35cm}  f_X(x) \cdot {\rm ln} \hspace{0.1cm} \big [f_X(x)\big] \hspace{0.1cm}{\rm d}x
\hspace{0.05cm}.$$
*Für die Exponentialverteilung sind die Integrationsgrenzen  $0$  und  $+∞$  anzusetzen.  In diesem Bereich wird die WDF  $f_X(x)$  gemäß Angabenblatt eingesetzt:
*Für die Exponentialverteilung sind die Integrationsgrenzen  $0$  und  $+∞$  anzusetzen.  In diesem Bereich wird die WDF  $f_X(x)$  gemäß Angabenblatt eingesetzt:
:$$h(X) =-  \int_{0}^{\infty} \hspace{-0.15cm}   
:$$h(X) =-  \int_{0}^{\infty} \hspace{-0.15cm}  \lambda \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x} \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm} \left [ {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda) +{\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x})\right ]\hspace{0.1cm}{\rm d}x - \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda) \cdot \int_{0}^{\infty} \hspace{-0.15cm}  \lambda \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x\hspace{0.1cm} + \hspace{0.1cm} \lambda \cdot \int_{0}^{\infty} \hspace{-0.15cm}  \lambda \cdot x \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x\hspace{0.05cm}.$$
\lambda \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}  
\hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm} \left [ {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda) +
{\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x})\right ]\hspace{0.1cm}{\rm d}x  
    - \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda) \cdot \int_{0}^{\infty} \hspace{-0.15cm}   
\lambda \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x
\hspace{0.1cm} + \hspace{0.1cm} \lambda \cdot \int_{0}^{\infty} \hspace{-0.15cm}   
\lambda \cdot x \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x
\hspace{0.05cm}.$$
Man erkennt:
Man erkennt:
* Der erste Integrand ist identisch mit der hier betrachteten WDF  $f_X(x)$.  Das Integral über den gesamten Integrationsbereich ergibt somit  $1$.
* Der erste Integrand ist identisch mit der hier betrachteten WDF  $f_X(x)$.  Das Integral über den gesamten Integrationsbereich ergibt somit  $1$.
* Das zweite Integral entspricht genau der Definition des Mittelwertes  $m_1$  (Moment erster Ordnung).  Für die Exponentialverteilung gilt  $m_1 = 1/λ$.  Daraus folgt:  
* Das zweite Integral entspricht genau der Definition des Mittelwertes  $m_1$  (Moment erster Ordnung).  Für die Exponentialverteilung gilt  $m_1 = 1/λ$.  Daraus folgt:  
:$$h(X) = - \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda) + 1 =
:$$h(X) = - \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda) + 1 =- \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda) + \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}) = {\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}/\lambda)\hspace{0.05cm}.$$
- \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda) + \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}) = {\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}/\lambda)
\hspace{0.05cm}.$$
*Dieses Ergebnis ist mit der Zusatzeinheit „nat” zu versehen.  Mit  $\log_2$  anstelle von  $\ln$  erhält man die differentielle Entropie in „bit”:
*Dieses Ergebnis ist mit der Zusatzeinheit „nat” zu versehen.  Mit  $\log_2$  anstelle von  $\ln$  erhält man die differentielle Entropie in „bit”:
:$$h(X) =  {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\rm e}/\lambda)
:$$h(X) =  {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\rm e}/\lambda)\hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} \lambda = 1{\rm :}\hspace{0.3cm} h(X) =  {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\rm e}) = \frac{{\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e})}{{\rm ln} \hspace{0.1cm} (2)}\hspace{0.15cm}\underline{= 1.443\,{\rm bit}}\hspace{0.05cm}.$$
\hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} \lambda = 1{\rm :}
\hspace{0.3cm} h(X) =  {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\rm e}) = \frac{{\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e})}{{\rm ln} \hspace{0.1cm} (2)}
\hspace{0.15cm}\underline{= 1.443\,{\rm bit}}
\hspace{0.05cm}.$$






'''(2)'''  Unter Berücksichtigung der für die Exponentialverteilung gültigen Gleichung  $\sigma^2 = 1/\lambda^2$  kann man das in   '''(1)'''  gefundene Ergebnis wie folgt umformen:
'''(2)'''  Unter Berücksichtigung der für die Exponentialverteilung gültigen Gleichung  $\sigma^2 = 1/\lambda^2$  kann man das in   '''(1)'''  gefundene Ergebnis wie folgt umformen:
: $$h(X) =  {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\rm e}/\lambda) =  
: $$h(X) =  {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\rm e}/\lambda) = {1}/{2}\cdot {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\rm e}^2/\lambda^2)= {1}/{2} \cdot {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\rm e}^2 \cdot \sigma^2)\hspace{0.05cm}.$$
{1}/{2}\cdot {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\rm e}^2/\lambda^2)
=  
{1}/{2} \cdot {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\rm e}^2 \cdot \sigma^2)
\hspace{0.05cm}.$$
*Ein Vergleich mit der geforderten Grundform  $h(X) = {1}/{2} \cdot {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\it \Gamma}_{\hspace{-0.05cm} \rm L}^{\hspace{0.08cm}(X)} \cdot \sigma^2)$  führt zum Ergebnis:
*Ein Vergleich mit der geforderten Grundform  $h(X) = {1}/{2} \cdot {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\it \Gamma}_{\hspace{-0.05cm} \rm L}^{\hspace{0.08cm}(X)} \cdot \sigma^2)$  führt zum Ergebnis:
:$${\it \Gamma}_{{\hspace{-0.05cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(X)}  = {\rm e}^2 \hspace{0.15cm}\underline{\approx 7.39}
:$${\it \Gamma}_{{\hspace{-0.05cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(X)}  = {\rm e}^2 \hspace{0.15cm}\underline{\approx 7.39}\hspace{0.05cm}.$$
\hspace{0.05cm}.$$




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Die gesamte differentielle Entropie ergibt sich unter Berücksichtigung von  $h_{\rm neg}(Y) = h_{\rm pos}(Y)$  zu
Die gesamte differentielle Entropie ergibt sich unter Berücksichtigung von  $h_{\rm neg}(Y) = h_{\rm pos}(Y)$  zu
:$$h(Y) =  h_{\rm neg}(Y) + h_{\rm pos}(Y) = 2 \cdot h_{\rm pos}(Y) $$
:$$h(Y) =  h_{\rm neg}(Y) + h_{\rm pos}(Y) = 2 \cdot h_{\rm pos}(Y) $$
:$$\Rightarrow \hspace{0.3cm} h(Y) = -  2 \cdot \int_{0}^{\infty} \hspace{-0.15cm}   
:$$\Rightarrow \hspace{0.3cm} h(Y) = -  2 \cdot \int_{0}^{\infty} \hspace{-0.15cm}  \lambda/2 \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}y} \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm} \left [ {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda/2) +{\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}y})\right ]\hspace{0.1cm}{\rm d}y = - \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda/2) \cdot \int_{0}^{\infty} \hspace{-0.15cm}  \lambda \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}y}\hspace{0.1cm}{\rm d}y\hspace{0.1cm} + \hspace{0.1cm} \lambda \cdot \int_{0}^{\infty} \hspace{-0.15cm}  \lambda \cdot y \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}y}\hspace{0.1cm}{\rm d}y\hspace{0.05cm}.$$
\lambda/2 \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}y}  
\hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm} \left [ {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda/2) +
{\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}y})\right ]\hspace{0.1cm}{\rm d}y = - \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda/2) \cdot \int_{0}^{\infty} \hspace{-0.15cm}   
\lambda \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}y}\hspace{0.1cm}{\rm d}y
\hspace{0.1cm} + \hspace{0.1cm} \lambda \cdot \int_{0}^{\infty} \hspace{-0.15cm}   
\lambda \cdot y \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}y}\hspace{0.1cm}{\rm d}y
\hspace{0.05cm}.$$


Berücksichtigen wir wiederum, dass das erste Integral den Wert  $1$ ergibt  (WDF–Fläche) und das zweite Integral den Mittelwert  $m_1 = 1/\lambda$  angibt, so erhalten wir:
Berücksichtigen wir wiederum, dass das erste Integral den Wert  $1$ ergibt  (WDF–Fläche) und das zweite Integral den Mittelwert  $m_1 = 1/\lambda$  angibt, so erhalten wir:
:$$h(Y) = - \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda/2) + 1 =
:$$h(Y) = - \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda/2) + 1 =- \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda/2) + \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}) = {\rm ln} \hspace{0.1cm} (2{\rm e}/\lambda)\hspace{0.05cm}.$$
- \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda/2) + \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}) = {\rm ln} \hspace{0.1cm} (2{\rm e}/\lambda)
\hspace{0.05cm}.$$
*Da das Ergebnis in „bit” gefordert ist, muss noch  $\ln$  durch  $\log_2$  ersetzt werden:
*Da das Ergebnis in „bit” gefordert ist, muss noch  $\ln$  durch  $\log_2$  ersetzt werden:
:$$h(Y) =  {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (2{\rm e}/\lambda)
:$$h(Y) =  {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (2{\rm e}/\lambda)\hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} \lambda = 1{\rm :}\hspace{0.3cm} h(Y) =  {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (2{\rm e}) \hspace{0.15cm}\underline{= 2.443\,{\rm bit}}\hspace{0.05cm}.$$
\hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} \lambda = 1{\rm :}
\hspace{0.3cm} h(Y) =  {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (2{\rm e})  
\hspace{0.15cm}\underline{= 2.443\,{\rm bit}}
\hspace{0.05cm}.$$






'''(4)'''  Bei der Laplaceverteilung gilt der Zusammenhang  $\sigma^2 = 2/\lambda^2$.  Damit erhält man:
'''(4)'''  Bei der Laplaceverteilung gilt der Zusammenhang  $\sigma^2 = 2/\lambda^2$.  Damit erhält man:
:$$h(X) =  {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (\frac{2{\rm e}}{\lambda}) =  
:$$h(X) =  {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (\frac{2{\rm e}}{\lambda}) = {1}/{2} \cdot {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (\frac{4{\rm e}^2}{\lambda^2})= {1}/{2} \cdot {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (2 {\rm e}^2 \cdot \sigma^2) \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} {\it \Gamma}_{{\hspace{-0.05cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(Y)}  = 2 \cdot {\rm e}^2 \hspace{0.15cm}\underline{\approx 14.78}\hspace{0.05cm}.$$
{1}/{2} \cdot {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (\frac{4{\rm e}^2}{\lambda^2})
=  
{1}/{2} \cdot {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (2 {\rm e}^2 \cdot \sigma^2) \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} {\it \Gamma}_{{\hspace{-0.05cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(Y)}  = 2 \cdot {\rm e}^2 \hspace{0.15cm}\underline{\approx 14.78}
\hspace{0.05cm}.$$
*Der  ${\it \Gamma}_{{\hspace{-0.05cm} \rm L}}$–Wert ist demzufolge bei der Laplaceverteilung doppelt so groß wie bei der Exponentialverteilung.  
*Der  ${\it \Gamma}_{{\hspace{-0.05cm} \rm L}}$–Wert ist demzufolge bei der Laplaceverteilung doppelt so groß wie bei der Exponentialverteilung.  
*Die Laplaceverteilung ist also bezüglich der differentiellen Entropie besser als die Exponentialverteilung, wenn man von leistungsbegrenzten Signalen ausgeht.  
*Die Laplaceverteilung ist also bezüglich der differentiellen Entropie besser als die Exponentialverteilung, wenn man von leistungsbegrenzten Signalen ausgeht.  
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[[Category:Aufgaben zu Informationstheorie|^4.1  Differentielle Entropie^]]
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[[en:Aufgaben:Exercise_4.3Z:_Exponential_and_Laplace_Distribution]]

Aktuelle Version vom 16. März 2026, 14:37 Uhr

WDF von Exponentialverteilung und Laplaceverteilung (unten)

Wir betrachten hier die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen  $\rm (WDF)$  zweier wertkontinuierlicher Zufallsgrößen:

  • Die Zufallsgröße  $X$  ist exponentialverteilt (siehe obere Darstellung):   Für  $x<0$  ist  $f_X(x) = 0$,  und für positive $x$–Werte gilt:
$$f_X(x) = \lambda \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.05cm}. $$
  • Dagegen gilt für die laplaceverteilte Zufallsgröße  $Y$  im gesamten Bereich  $ - \infty < y < + \infty$  (untere Skizze):
$$f_Y(y) = \lambda/2 \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}|\hspace{0.05cm}y\hspace{0.05cm}|}\hspace{0.05cm}.$$

Zu berechnen sind die differentiellen Entropien  $h(X)$  und  $h(Y)$  abhängig vom WDF–Parameter  $\it \lambda$.  Zum Beispiel gilt:

$$h(X) = -\hspace{-0.7cm} \int\limits_{x \hspace{0.05cm}\in \hspace{0.05cm}{\rm supp}\hspace{0.03cm}(\hspace{-0.03cm}f_X)} \hspace{-0.55cm} f_X(x) \cdot {\rm log} \hspace{0.1cm} \big [f_X(x) \big ] \hspace{0.1cm}{\rm d}x\hspace{0.05cm}.$$

Bei Verwendung von  $\log_2$  ist die Pseudo–Einheit „bit” anzufügen.


In den Teilaufgaben  (2)  und  (4)  ist die differentielle Entropie in folgender Form anzugeben:

$$h(X) = {1}/{2} \cdot {\rm log} \hspace{0.1cm} ({\it \Gamma}_{{\hspace{-0.01cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(X)} \cdot \sigma^2) \hspace{0.5cm}{\rm bzw.} \hspace{0.5cm}h(Y) = {1}/{2} \cdot {\rm log} \hspace{0.1cm} ({\it \Gamma}_{{\hspace{-0.05cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(Y)} \cdot \sigma^2) \hspace{0.05cm}.$$

Zu ermitteln ist, durch welchen Faktor  ${\it \Gamma}_{{\hspace{-0.05cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(X)}$  die Exponentialverteilung charakterisiert wird und welcher Faktor  ${\it \Gamma}_{{\hspace{-0.01cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(Y)}$  sich für die Laplaceverteilung ergibt.





Hinweise:


Fragebogen

1 Berechnen Sie die differentielle Entropie der Exponentialverteilung für  $\lambda = 1$.

$h(X) \ = \ $ $\ \rm bit$

2 Welche Kenngröße   ${\it \Gamma}_{{\hspace{-0.01cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(X)}$  ergibt sich für die Exponentialverteilung entsprechend der Form  $h(X) = {1}/{2} \cdot {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\it \Gamma}_{\hspace{-0.05cm} \rm L}^{\hspace{0.08cm}(X)} \cdot \sigma^2)$ ?

${\it \Gamma}_{{\hspace{-0.01cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(X)} \ = \ $

3 Berechnen Sie die differentielle Entropie der Laplaceverteilung für  $\lambda = 1$.

$h(Y) \ = \ $ $\ \rm bit$

4 Welche Kenngröße  ${\it \Gamma}_{{\hspace{-0.01cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(Y)} $  ergibt sich für die Laplaceverteilung entsprechend der Form  $h(Y) = {1}/{2} \cdot {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\it \Gamma}_{\hspace{-0.05cm} \rm L}^{\hspace{0.08cm}(Y)} \cdot \sigma^2)$?

${\it \Gamma}_{{\hspace{-0.01cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(Y)} \ = \ $


Musterlösung

(1)  Obwohl in dieser Aufgabe das Ergebnis in „bit” angegeben werden soll, verwenden wir zur Herleitung den natürlichen Logarithmus.

  • Dann gilt für die differentielle Entropie:
$$h(X) = -\hspace{-0.7cm} \int\limits_{x \hspace{0.05cm}\in \hspace{0.05cm}{\rm supp}\hspace{0.03cm}(\hspace{-0.03cm}f_X)} \hspace{-0.35cm} f_X(x) \cdot {\rm ln} \hspace{0.1cm} \big [f_X(x)\big] \hspace{0.1cm}{\rm d}x\hspace{0.05cm}.$$
  • Für die Exponentialverteilung sind die Integrationsgrenzen  $0$  und  $+∞$  anzusetzen.  In diesem Bereich wird die WDF  $f_X(x)$  gemäß Angabenblatt eingesetzt:
$$h(X) =- \int_{0}^{\infty} \hspace{-0.15cm} \lambda \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x} \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm} \left [ {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda) +{\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x})\right ]\hspace{0.1cm}{\rm d}x - \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda) \cdot \int_{0}^{\infty} \hspace{-0.15cm} \lambda \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x\hspace{0.1cm} + \hspace{0.1cm} \lambda \cdot \int_{0}^{\infty} \hspace{-0.15cm} \lambda \cdot x \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}x}\hspace{0.1cm}{\rm d}x\hspace{0.05cm}.$$

Man erkennt:

  • Der erste Integrand ist identisch mit der hier betrachteten WDF  $f_X(x)$.  Das Integral über den gesamten Integrationsbereich ergibt somit  $1$.
  • Das zweite Integral entspricht genau der Definition des Mittelwertes  $m_1$  (Moment erster Ordnung).  Für die Exponentialverteilung gilt  $m_1 = 1/λ$.  Daraus folgt:
$$h(X) = - \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda) + 1 =- \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda) + \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}) = {\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}/\lambda)\hspace{0.05cm}.$$
  • Dieses Ergebnis ist mit der Zusatzeinheit „nat” zu versehen.  Mit  $\log_2$  anstelle von  $\ln$  erhält man die differentielle Entropie in „bit”:
$$h(X) = {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\rm e}/\lambda)\hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} \lambda = 1{\rm :}\hspace{0.3cm} h(X) = {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\rm e}) = \frac{{\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e})}{{\rm ln} \hspace{0.1cm} (2)}\hspace{0.15cm}\underline{= 1.443\,{\rm bit}}\hspace{0.05cm}.$$


(2)  Unter Berücksichtigung der für die Exponentialverteilung gültigen Gleichung  $\sigma^2 = 1/\lambda^2$  kann man das in  (1)  gefundene Ergebnis wie folgt umformen:

$$h(X) = {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\rm e}/\lambda) = {1}/{2}\cdot {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\rm e}^2/\lambda^2)= {1}/{2} \cdot {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\rm e}^2 \cdot \sigma^2)\hspace{0.05cm}.$$
  • Ein Vergleich mit der geforderten Grundform  $h(X) = {1}/{2} \cdot {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} ({\it \Gamma}_{\hspace{-0.05cm} \rm L}^{\hspace{0.08cm}(X)} \cdot \sigma^2)$  führt zum Ergebnis:
$${\it \Gamma}_{{\hspace{-0.05cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(X)} = {\rm e}^2 \hspace{0.15cm}\underline{\approx 7.39}\hspace{0.05cm}.$$


(3)  Bei der Laplaceverteilung unterteilen wir den Integrationsbereich in zwei Teilbereiche:

  • $Y$  negativ   ⇒   Anteil  $h_{\rm neg}(Y)$,
  • $Y$  positiv   ⇒   Anteil  $h_{\rm pos}(Y)$.


Die gesamte differentielle Entropie ergibt sich unter Berücksichtigung von  $h_{\rm neg}(Y) = h_{\rm pos}(Y)$  zu

$$h(Y) = h_{\rm neg}(Y) + h_{\rm pos}(Y) = 2 \cdot h_{\rm pos}(Y) $$
$$\Rightarrow \hspace{0.3cm} h(Y) = - 2 \cdot \int_{0}^{\infty} \hspace{-0.15cm} \lambda/2 \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}y} \hspace{0.05cm} \cdot \hspace{0.05cm} \left [ {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda/2) +{\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}y})\right ]\hspace{0.1cm}{\rm d}y = - \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda/2) \cdot \int_{0}^{\infty} \hspace{-0.15cm} \lambda \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}y}\hspace{0.1cm}{\rm d}y\hspace{0.1cm} + \hspace{0.1cm} \lambda \cdot \int_{0}^{\infty} \hspace{-0.15cm} \lambda \cdot y \cdot {\rm e}^{-\lambda \hspace{0.05cm}\cdot \hspace{0.05cm}y}\hspace{0.1cm}{\rm d}y\hspace{0.05cm}.$$

Berücksichtigen wir wiederum, dass das erste Integral den Wert  $1$ ergibt  (WDF–Fläche) und das zweite Integral den Mittelwert  $m_1 = 1/\lambda$  angibt, so erhalten wir:

$$h(Y) = - \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda/2) + 1 =- \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} (\lambda/2) + \hspace{0.05cm} {\rm ln} \hspace{0.1cm} ({\rm e}) = {\rm ln} \hspace{0.1cm} (2{\rm e}/\lambda)\hspace{0.05cm}.$$
  • Da das Ergebnis in „bit” gefordert ist, muss noch  $\ln$  durch  $\log_2$  ersetzt werden:
$$h(Y) = {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (2{\rm e}/\lambda)\hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} \lambda = 1{\rm :}\hspace{0.3cm} h(Y) = {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (2{\rm e}) \hspace{0.15cm}\underline{= 2.443\,{\rm bit}}\hspace{0.05cm}.$$


(4)  Bei der Laplaceverteilung gilt der Zusammenhang  $\sigma^2 = 2/\lambda^2$.  Damit erhält man:

$$h(X) = {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (\frac{2{\rm e}}{\lambda}) = {1}/{2} \cdot {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (\frac{4{\rm e}^2}{\lambda^2})= {1}/{2} \cdot {\rm log}_2 \hspace{0.1cm} (2 {\rm e}^2 \cdot \sigma^2) \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} {\it \Gamma}_{{\hspace{-0.05cm} \rm L}}^{\hspace{0.08cm}(Y)} = 2 \cdot {\rm e}^2 \hspace{0.15cm}\underline{\approx 14.78}\hspace{0.05cm}.$$
  • Der  ${\it \Gamma}_{{\hspace{-0.05cm} \rm L}}$–Wert ist demzufolge bei der Laplaceverteilung doppelt so groß wie bei der Exponentialverteilung.
  • Die Laplaceverteilung ist also bezüglich der differentiellen Entropie besser als die Exponentialverteilung, wenn man von leistungsbegrenzten Signalen ausgeht.
  • Unter der Nebenbedingung der Spitzenwertbegrenzung sind sowohl die Exponential– als auch die Laplaceverteilung völlig ungeeignet, ebenso wie die Gaußverteilung.  Diese reichen alle bis ins Unendliche.