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【24h】

Caching Gaussians: Minimizing total correlation on the Gray-Wyner network

机译:缓存高斯人:最小化Gray-Wyner网络上的总相关性

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摘要

We study a caching problem that resembles a lossy Gray-Wyner network: A source produces vector samples from a Gaussian distribution, but the user is interested in the samples of only one component. The encoder first sends a cache message without any knowledge of the user's preference. Upon learning her request, a second message is provided in the update phase so as to attain the desired fidelity on that component.
机译:我们研究了一个类似于有损Gray-Wyner网络的缓存问题:一个源从高斯分布中产生矢量样本,但是用户只对一个分量的样本感兴趣。编码器首先发送缓存消息,而无需了解用户的偏好。在得知她的请求后,在更新阶段会提供第二条消息,以便在该组件上达到所需的保真度。

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