Difference between revisions of "Aufgaben:Exercise 1.5: Binary Markov Source"

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Die  [[Aufgaben:1.4_Entropienäherungen_für_den_AMI-Code|Aufgabe 1.4]]  hat gezeigt, dass die Berechnung der Entropie bei einer gedächtnisbehafteten Quelle sehr aufwändig sein kann.  Man muss dann zunächst (sehr viele) Entropienäherungen  $H_k$  für  $k$–Tupel berechnen und kann erst  dann  die Quellenentropie mit dem Grenzübergang  $k \to \infty$  ermitteln:
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  [[Aufgaben:1.4_Entropienäherungen_für_den_AMI-Code|Task 1.4]]  has shown that the calculation of the entropy for a memory-containing source can be very time-consuming.  One must then first calculate (very many) entropy approximations  $H_k$  for  $k$–tuples and only then can the source entropy be determined with the boundary transition  $k \to \infty$ :
 
:$$H  =  \lim_{k \rightarrow \infty } H_k  \hspace{0.05cm}.$$
 
:$$H  =  \lim_{k \rightarrow \infty } H_k  \hspace{0.05cm}.$$
Oft tendiert dabei  $H_k$  nur sehr langsam gegen den Grenzwert  $H$.
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Often,  $H_k$  tends only very slowly towards the limit  $H$.
  
Der Rechengang wird drastisch reduziert, wenn die Nachrichtenquelle Markoveigenschaften besitzt.  Die Grafik zeigt das Übergangsdiagramm für eine binäre Markovquelle mit den zwei Zuständen (Symbolen)  $\rm A$  und  $\rm B$.  
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The calculation process is drastically reduced if the message source has Markov properties.  The diagram shows the transition diagram for a binary Markov source with the two states (symbols)  $\rm A$  and  $\rm B$. This is determined by the two conditional Markov sources.
*Dieses ist durch die beiden bedingten Wahrscheinlichkeiten  $p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B} = p$  und  $p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A} = q$  eindeutig bestimmt.
 
*Die anderen  bedingten Wahrscheinlichkeiten  $p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}$  und  $p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B}$  sowie die (unbedingten) Symbolwahrscheinlichkeiten  $p_{\rm A}$   und  $p_{\rm B}$  lassen sich daraus ermitteln.
 
  
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*This is clearly determined by the two conditional probabilities  $p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B} = p$  and  $p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A} = q$ .
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*The other conditional probabilities  $p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}$  and  $p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B}$  as well as the (unconditional) symbol probabilities  $p_{\rm A}$   and  $p_{\rm B}$  can be determined from this.
  
Die Entropie der binären Markovkette  (mit der Einheit „bit/Symbol”)  lautet dann:
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The entropy of the binary Markov chain  (with the unit „bit/symbol”)  is then:
 
:$$H = H_{\rm M} =  p_{\rm AA}  \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}} + p_{\rm AB}  \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}} +  p_{\rm BA}  \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B}} + p_{\rm BB}  \cdot   
 
:$$H = H_{\rm M} =  p_{\rm AA}  \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}} + p_{\rm AB}  \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}} +  p_{\rm BA}  \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B}} + p_{\rm BB}  \cdot   
 
{\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B}}
 
{\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B}}
 
  \hspace{0.05cm}.$$
 
  \hspace{0.05cm}.$$
Bei dieser Gleichung ist zu beachten, dass im Argument des <i>Logarithmus dualis</i>&nbsp; jeweils die&nbsp; [[Theory_of_Stochastic_Signals/Statistische_Abhängigkeit_und_Unabhängigkeit#Bedingte_Wahrscheinlichkeit|bedingten Wahrscheinlichkeiten]]&nbsp; $p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}$,&nbsp; $p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}$, ... &nbsp; einzusetzen sind, während für die Gewichtung die&nbsp; [[Theory_of_Stochastic_Signals/Mengentheoretische_Grundlagen#Schnittmenge|Verbundwahrscheinlichkeiten]]&nbsp; $p_{\rm AA}$,&nbsp; $p_{\rm AB}$, ... &nbsp; zu verwenden sind.
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In this equation, it should be noted that in the argument of the <i>binary logarithm</i>&nbsp;, the&nbsp; [[Theory_of_Stochastic_Signals/Statistische_Abhängigkeit_und_Unabhängigkeit#Bedingte_Wahrscheinlichkeit|conditional probabilities]]&nbsp; $p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}$,&nbsp; $p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}$, ... &nbsp; are to be used, while the&nbsp; [[Theory_of_Stochastic_Signals/Mengentheoretische_Grundlagen#Schnittmenge|joint probabilities]]&nbsp; $p_{\rm AA}$,&nbsp; $p_{\rm AB}$, ... &nbsp; are to be used for the weighting.
  
Mit der Entropienäherung erster Ordnung,
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Using the first order entropy approximation,
 
:$$H_1 = p_{\rm A}  \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm A}} + p_{\rm B}  \cdot  
 
:$$H_1 = p_{\rm A}  \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm A}} + p_{\rm B}  \cdot  
 
{\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm B}}
 
{\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm B}}
  \hspace{0.5cm}({\rm Einheit\hspace{-0.1cm}: \hspace{0.1cm}bit/Symbol})\hspace{0.05cm},$$
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  \hspace{0.5cm}({\rm unit\hspace{-0.1cm}: \hspace{0.1cm}bit/symbol})\hspace{0.05cm},$$
sowie der oben angegebenen (tatsächlichen) Entropie&nbsp; $H = H_{\rm M}$&nbsp; lassen sich bei einer Markovquelle auch alle weiteren Entropienäherungen&nbsp; $(k = 2,, 3, \text{...})$&nbsp; direkt angeben:
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as well as the (actual) entropy&nbsp; $H = H_{\rm M}$&nbsp; given above, all further entropy approximations&nbsp; $(k = 2,, 3, \text{...})$&nbsp; can also be given directly for a Markov source:
 
:$$H_k =  \frac{1}{k} \cdot \big [ H_{\rm 1} + (k-1) \cdot H_{\rm M} \big ]  
 
:$$H_k =  \frac{1}{k} \cdot \big [ H_{\rm 1} + (k-1) \cdot H_{\rm M} \big ]  
 
  \hspace{0.05cm}.$$
 
  \hspace{0.05cm}.$$
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''Hinweise:''  
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''Hints:''  
*Die Aufgabe gehört zum  Kapitel&nbsp; [[Information_Theory/Nachrichtenquellen_mit_Gedächtnis|Nachrichtenquellen mit Gedächtnis]].
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*The task belongs to the chapter&nbsp; [[Information_Theory/Nachrichtenquellen_mit_Gedächtnis|Sources with Memory]].
*Bezug genommen wird insbesondere auch auf die beiden Seiten&nbsp;  [[Theory_of_Stochastic_Signals/Mengentheoretische_Grundlagen#Schnittmenge|Schnittmenge]]&nbsp; und&nbsp; [[Theory_of_Stochastic_Signals/Statistische_Abhängigkeit_und_Unabhängigkeit#Bedingte_Wahrscheinlichkeit|Bedingte Wahrscheinlichkeit]].
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*Reference is also made in particular to the two pages&nbsp;  [[Theory_of_Stochastic_Signals/Mengentheoretische_Grundlagen#Schnittmenge|Schnittmenge]]&nbsp; und&nbsp; [[Theory_of_Stochastic_Signals/Statistische_Abhängigkeit_und_Unabhängigkeit#Bedingte_Wahrscheinlichkeit|Bedingte Wahrscheinlichkeit]].
*Mit Ausnahme der Teilaufgabe&nbsp; '''(6)'''&nbsp; gelte stets&nbsp;  $p = 1/4$ &nbsp;und&nbsp; $q = 1/2$.
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*With the exception of subtask&nbsp; '''(6)'''&nbsp; &nbsp;  $p = 1/4$ &nbsp;and&nbsp; $q = 1/2$ always apply.
 
   
 
   
*Für die (ergodischen) Symbolwahrscheinlichkeiten einer Markovkette erster Ordnung gilt:
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*For the (ergodic) symbol probabilities of a first order Markov chain applies:
 
:$$ p_{\rm A}  = \frac {p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B}}
 
:$$ p_{\rm A}  = \frac {p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B}}
 
{ p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B} + p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}}  \hspace{0.05cm},  \hspace{0.3cm}
 
{ p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B} + p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}}  \hspace{0.05cm},  \hspace{0.3cm}
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===Fragebogen===
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===Questions===
  
 
<quiz display=simple>
 
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Revision as of 22:10, 24 May 2021

Binary Markov diagram

  Task 1.4  has shown that the calculation of the entropy for a memory-containing source can be very time-consuming.  One must then first calculate (very many) entropy approximations  $H_k$  for  $k$–tuples and only then can the source entropy be determined with the boundary transition  $k \to \infty$ :

$$H = \lim_{k \rightarrow \infty } H_k \hspace{0.05cm}.$$

Often,  $H_k$  tends only very slowly towards the limit  $H$.

The calculation process is drastically reduced if the message source has Markov properties.  The diagram shows the transition diagram for a binary Markov source with the two states (symbols)  $\rm A$  and  $\rm B$. This is determined by the two conditional Markov sources.

  • This is clearly determined by the two conditional probabilities  $p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B} = p$  and  $p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A} = q$ .
  • The other conditional probabilities  $p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}$  and  $p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B}$  as well as the (unconditional) symbol probabilities  $p_{\rm A}$   and  $p_{\rm B}$  can be determined from this.


The entropy of the binary Markov chain  (with the unit „bit/symbol”)  is then:

$$H = H_{\rm M} = p_{\rm AA} \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}} + p_{\rm AB} \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}} + p_{\rm BA} \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B}} + p_{\rm BB} \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B}} \hspace{0.05cm}.$$

In this equation, it should be noted that in the argument of the binary logarithm , the  conditional probabilities  $p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}$,  $p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}$, ...   are to be used, while the  joint probabilities  $p_{\rm AA}$,  $p_{\rm AB}$, ...   are to be used for the weighting.

Using the first order entropy approximation,

$$H_1 = p_{\rm A} \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm A}} + p_{\rm B} \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm B}} \hspace{0.5cm}({\rm unit\hspace{-0.1cm}: \hspace{0.1cm}bit/symbol})\hspace{0.05cm},$$

as well as the (actual) entropy  $H = H_{\rm M}$  given above, all further entropy approximations  $(k = 2,, 3, \text{...})$  can also be given directly for a Markov source:

$$H_k = \frac{1}{k} \cdot \big [ H_{\rm 1} + (k-1) \cdot H_{\rm M} \big ] \hspace{0.05cm}.$$





Hints:

  • For the (ergodic) symbol probabilities of a first order Markov chain applies:
$$ p_{\rm A} = \frac {p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B}} { p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B} + p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}} \hspace{0.05cm}, \hspace{0.3cm} p_{\rm B} = \frac {p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}} { p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B} + p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}} \hspace{0.05cm}.$$



Questions

1

Geben Sie die Übergangswahrscheinlichkeiten für  $p = 1/4$  und  $q = 1/2$ an.

$p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A} \ = \ $

$p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B} \ = \ $

2

Wie groß sind die (unbedingten) Symbolwahrscheinlichkeiten?  Es gelte weiterhin  $p = 1/4$  und  $q = 1/2$.

$p_{\rm A} \ = \ $

$p_{\rm B} \ = \ $

3

Geben Sie die dazugehörige Entropienäherung erster Ordnung an.

$H_1 \ = \ $

$\ \rm bit/Symbol$

4

Welche Entropie  $H = H_{\rm M}$  besitzt diese Markovquelle mit  $p = 1/4$  und  $q = 1/2$?

$H \ = \ $

$\ \rm bit/Symbol$

5

Welche Entropienäherungen  $H_k$  ergeben sich aufgrund der Markoveigenschaften?

$H_2 \ = \ $

$\ \rm bit/Symbol$
$H_3 \ = \ $

$\ \rm bit/Symbol$
$H_4 \ = \ $

$\ \rm bit/Symbol$

6

Welche Entropie  $H = H_{\rm M}$  besitzt die Markovquelle mit  $p = 1/4$  und  $q = 3/4$?

$H \ = \ $

$\ \rm bit/Symbol$


Musterlösung

Markovdiagramm für die Teilaufgaben  (1), ... ,  (5)

Nach  $\rm A$  sind  $\rm A$  und  $\rm B$  gleichwahrscheinlich.  Nach  $\rm B$  tritt  $\rm B$  sehr viel häufiger als  $\rm A$  auf.  Für die Übergangswahrscheinlichkeiten gilt:

$$p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A} \hspace{0.1cm} = \hspace{0.1cm} 1 - p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}= 1 - q \hspace{0.15cm} \underline {= 0.5} \hspace{0.05cm},$$
$$ p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B} \hspace{0.1cm} = \hspace{0.1cm} 1 - p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B}= 1 - p \hspace{0.15cm} \underline {= 0.75} \hspace{0.05cm}.$$


(2)  Entsprechend den angegebenen Gleichungen gilt:

$$p_{\rm A}= \frac{p}{p+q} = \frac{0.25}{0.25 + 0.50} \hspace{0.15cm} \underline {= 0.333} \hspace{0.05cm}, \hspace{0.5cm} p_{\rm B} = \frac{q}{p+q} = \frac{0.50}{0.25 + 0.50} \hspace{0.15cm} \underline {= 0.667} \hspace{0.05cm}.$$


(3)  Mit den in der letzten Teilaufgabe berechneten Wahrscheinlichkeiten gilt:

$$H_{\rm 1} = H_{\rm bin}(p_{\rm A}) = 1/3 \cdot {\rm log}_2\hspace{0.01cm} (3) + 2/3 \cdot {\rm log}_2\hspace{0.01cm} (1.5) = 1.585 - 2/3\hspace{0.15cm} \underline {= 0.918 \,{\rm bit/Symbol}} \hspace{0.05cm}.$$


(4)  Die Entropie der Markovquelle lautet entsprechend der Angabe:

$$H = p_{\rm AA} \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}} + p_{\rm AB} \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A}} + p_{\rm BA} \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B}} + p_{\rm BB} \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm}\frac {1}{ p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B}} \hspace{0.05cm}.$$
  • Für die Verbundwahrscheinlichkeiten gilt:
$$p_{\rm AA} = p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A} \cdot p_{\rm A} = (1-q) \cdot \frac{p}{p+q} = \frac{1/2 \cdot 1/4}{3/4} = {1}/{6} \hspace{0.05cm},$$
$$ p_{\rm AB} = p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A} \cdot p_{\rm A} = q \cdot \frac{p}{p+q} = \frac{1/2 \cdot 1/4}{3/4} = {1}/{6} \hspace{0.05cm},$$
$$ p_{\rm BA} = p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B} \cdot p_{\rm B} = p \cdot \frac{q}{p+q} = p_{\rm AB} = {1}/{6} \hspace{0.05cm},$$
$$ p_{\rm BB} = p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B} \cdot p_{\rm B} = (1-p) \cdot \frac{q}{p+q} = \frac{3/4 \cdot 1/2}{3/4} = {1}/{2} $$
$$\Rightarrow\hspace{0.3cm} H = 1/6 \cdot {\rm log}_2\hspace{0.01cm} (2) + 1/6 \cdot {\rm log}_2\hspace{0.01cm} (2) + 1/6 \cdot {\rm log}_2\hspace{0.01cm} (4) + 1/2 \cdot {\rm log}_2\hspace{0.1cm} (4/3) = 10/6 - 1/2 \cdot {\rm log}_2\hspace{0.01cm} (3) \hspace{0.15cm} \underline {= 0.875 \,{\rm bit/Symbol}} \hspace{0.05cm}.$$


(5)  Allgemein gilt mit  $H_{\rm M} = H$  für die  $k$–te Entropienäherung:  

$$H_k = {1}/{k} \cdot [ H_{\rm 1} + (k-1) \cdot H_{\rm M}] \hspace{0.05cm}.$$
  • Daraus folgt:
$$H_2 = {1}/{2} \cdot [ 0.918 + 1 \cdot 0.875] \hspace{0.15cm} \underline {= 0.897 \,{\rm bit/Symbol}} \hspace{0.05cm},$$
$$ H_3 = {1}/{3} \cdot [ 0.918 + 2 \cdot 0.875] \hspace{0.15cm} \underline {= 0.889 \,{\rm bit/Symbol}} \hspace{0.05cm},$$
$$ H_4 = {1}/{4} \cdot [ 0.918 + 3 \cdot 0.875] \hspace{0.15cm} \underline {= 0.886 \,{\rm bit/Symbol}} \hspace{0.05cm}.$$


Markovdiagramm zur Teilaufgabe  (6)

(6)  Mit dem neuen Parametersatz  $(p = 1/4, q = 3/4)$  erhält man für die Symbolwahrscheinlichkeiten:

$$ p_{\rm A} = 1/4, \ p_{\rm B} = 3/4.$$
  • Dieser Sonderfall führt demnach zu statistisch unabhängigen Symbolen:
$$ p_{\rm A} = p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A} = p_{\rm A\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B} \hspace{0.05cm}, \hspace{0.2cm} p_{\rm B} = p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}A} = p_{\rm B\hspace{0.01cm}|\hspace{0.01cm}B} \hspace{0.05cm}.$$
  • Damit ist die Entropie  $H$  identisch mit der Entropienäherung  $H_1$:
$$H = H_{\rm 1} = 1/4 \cdot {\rm log}_2\hspace{0.01cm} (4) + 3/4 \cdot {\rm log}_2\hspace{0.01cm} (4/3) = 2 - 0.75 \cdot {\rm log}_2\hspace{0.01cm} (3) \hspace{0.15cm} \underline {= 0.811 \,{\rm bit/Symbol}} \hspace{0.05cm}.$$
  • Die Entropienäherungen  $H_2$,  $H_3$,  $H_4$,  ...  liefern hier ebenfalls das Ergebnis  $0.811 \, \rm bit/Symbol$.