
Лекция 4
.pdf
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0039 |
|
0,0039 |
|
|
|
|
|
8 1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m =8 |
|
|
|
|
|
0,0045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,004 |
|
|
|
|
|
|
|
, Pn |
0,0035 |
|
|
|
|
|
|
|
0,003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
вероятность |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
критерий ошибки |
|
|
Рис. 3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таким образом, достоверность многоканального сигнатурного анализатора |
|
P |
1 |
|
|
|
|
|
может быть оценена либо интегральной величиной |
n |
2m ,[6] либо распределением ве- |
|
|
роятностей Pn необнаружения - кратной ошибки в анализируемых последовательно-
стях yv (k) , v 1, n, k 1,l . Более предпочтительным значением n является значение,
удовлетворяющее требованию n = 2d. Анализ последовательности y1 (k) , k 1,l, для
l 2m 1 на подобном анализаторе будет эквивалентен анализу на соответствующем одноканальном анализаторе, что позволит использовать многоканальный анализатор в различных режимах. При этом его функционирование в одноканальном режиме не приведет к ухудшению достоверности анализа по сравнению с классической структурой сигнатурного анализатора.
Наряду с высокой достоверностью анализа многоканальный сигнатурный анализатор, позволяет эффективно реализовывать процедуру локализации ошибочной последовательности.