Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ход работы. Задание 1. Изучение информационно-энтропийных характеристик распределения




Б

Ход работы.

Практическая часть

Задание 1. Изучение информационно-энтропийных характеристик распределения.

Цель данной работы – установить значения энтропии распределения, количества информации, содержащейся в нем, и ее избыточности в состоянии относительного покоя и при выполнении дозированной физической работы.

Материалы и оборудование: Гистограммы распределения (рис.3.2-3.4), калькулятор, таблицы логарифмов.

Рис. 3.2. Динамика обновления эритроцитов сосудистого русла по данным кислотного гемолиза.

 

1) Заполняем таблицу:

№ состояния Количество (ni) Вероятность (pi=ni/N) log2pi pi log2pi
  n1     I1
  n2     I2
     
i ni     Ii
  N=n1+n2+…ni     Iфакт=I1+I2+…Ii

Рис.3.3. Распределения разных популяций людей по их чувствительности к фенилтиомочевине

А

Рис.3.4. Распределение кардиоинтервалов в покое (А) и в ортостазе (Б)

 

 

Для этого:

- рассчитать по предложенным графикам значения частот различных состояний заполнить 2 колонку;

- рассчитать вероятность состояния, заполнить колонку 3;

- рассчитать логарифм вероятности состояния, заполнить колонку 4:

а) Число представляется округленным до двух значащих цифр и в виде произведения (дроби) с цифрой до запятой и 1 – после на сомножители, разложенные на числа от 1 до 9 (лучше – 2,4,8).

71=11,1*8*8; 0,035=3,5/(5*5*4)

б) вычисляется по таблице двоичных логарифмов значение log2числа:

log2(71)=log2(11,1*8*8)=log2(1,1)+ log2(8)+ log2(8)=0,14+3+3=6,14

log2(0,035)=log2(3,5/(5*5*4))=log2(3,5)- log2(5)- log2(5)- log2(4)=1,81-2,32-2,32-2=-4

- рассчитать энтропию различных состояний;

- рассчитать фактическую энтропию, суммируя энтропии различных состояний;

- рассчитать Hmax=log2(1/N);

- рассчитать Hотнфактmax

- рассчитать избыточность (КПД) R=1-Hотн и творчество Ктфакт/(Нmaxфакт)

Сделайте вывод о полученных результатах подсчета относительной энтропии для разных графиков.

 

Задание 2. Изучение информационно-энтропийных характеристик сердечного ритма

 

Цель данной работы – установить значения энтропии сердечного ритма, количества информации, содержащейся в нем, и ее избыточности в состоянии относительного покоя и при выполнении дозированной физической работы.

Деятельность сердца регулируется вегетативной и центральной нервной системой, а также рядом гуморальных и гормональных воздействий. Последние, чаще всего, осуществляются по принципу обратной связи, поэтому продолжительность интервалов R-R на кардиограмме совершает периодические автоколебания. Амплитуда таких колебаний зависит от сиюминутных потребностей организма, поэтому, степень упорядоченности сердечного ритма (СР) может существенно меняться во времени.

В частности, если продолжительность кардиоинтервалов будет постоянна, то СР будет характеризоваться максимальной упорядоченностью и, соответственно, минимальной энтропией. При увеличении амплитуды колебаний СР его упорядоченность падает, а энтропия растет.

Материалы и оборудование: датчик сердечных сокращений с интерфейсной приставкой или кардиограф, калькулятор, таблицы логарифмов.

1. У обследуемого для улучшения капиллярного кровотока слегка помассировать пальцами мочку уха. Зафиксировать на ней датчик сердечных сокращений. Либо надеть датчики для съема электрокардиограммы.

2. Для измерения кардиоинтервалов в состоянии покоя сесть.

3. Через 1 минуту, нажав на клавиатуре компьютера клавишу <ENTER>, начать автоматическую регистрацию 100 кардиоинтервалов. Их значения (в мс) будут можно отслеживать на экране компьютера.

4. Для измерения кардиоинтервалов при выполнении дозированной физической работы встать и повторить операции п. 3.

5. Зарисовать в лабораторном журнале частотные гистограммы распределения кардиоинтервалов в двух состояниях.

6. Заполнить таблицу и с ее помощью по формуле I = - ∑pi*log2(pi), рассчитать значения фактической энтропии сердечного ритма в покое и при выполнении физической работы.

Кардиоинтервал, мс Количество (ni) Вероятность (pi=ni/100) log2pi pi log2pi
покой работа покой работа покой работа покой работа
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

7. Рассчитать максимальное значение энтропии сердечного ритма.

8. По формуле Iфакт = Iмакс – Iфакт рассчитать значения фактической информации, содержащейся в сердечном ритме, а по формуле R = Sмакс – (Sмакс – Sфакт))/Sмакс = Sфакт / Sмакс – значения ее избыточности для двух состояний.

9. Результаты работы представить в виде таблицы и сделать выводы.

 

Параметр Состояние
Покой Работа
Фактическая энтропия, бит    
Количество информации, бит    
Избыточность информации, %    

 

Литература:

1.Антонов В.Ф. и др. Биофизика. – М.: Владос, 2006. – С.220-232.

2. Волькенштейн М.В. Биофизика. – СПбМ.: Лань, 2008. – С.534-582.

3. Самойлов В.О. Медицинская биофизика. – СПб: СпецЛит, 2007. –С.504-512.

Контрольные вопросы.

1. Ценность информации. Информационная избыточность биосистем.

2. Количественная мера информации. Уравнение Шеннона.

3. Эквивалентность информации и энтропии. Энтропийная цена бита.

4.Физические носители информации в биосистемах.

5. Информация и эволюция.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 426; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.02 сек.