No, to co zaznaczyłeś, to dobra odpowiedź. Rozumiesz, jak działają te liczby wejść i wyjść, co widać na rysunkach. Na pierwszym rysunku liczba wejść (n) jest większa od liczby wyjść (m), więc mamy do czynienia z polem komutacyjnym z kompresją. To ważne, bo w takich systemach jak telekomunikacja musimy efektywnie wykorzystywać dostępne pasmo. Na drugim rysunku liczba wejść jest mniejsza od liczby wyjść, co oznacza pole z ekspansją. To typowe w multimedialnych aplikacjach, gdzie chcemy więcej sygnałów na wyjściu. A trzeci rysunek, gdzie n = m, pokazuje pole komutacyjne z rozdziałem. Tutaj zachowanie równoważności jest kluczowe, bo potrzebujemy tego w sieciach, aby wszystko działało jak należy. Super, że to rozumiesz, bo te zasady są naprawdę istotne przy projektowaniu systemów komutacyjnych.
Hmm, muszę powiedzieć, że twoje odpowiedzi na te pytania nie były do końca trafne. Na przykład, w rysunku pierwszym pomyliłeś się z określeniem liczby wejść i wyjść. Zamiast dostrzegać, że liczba wejść przewyższa liczbę wyjść, myślisz, że jest inaczej, co to jest wyraźny sygnał dla pola z kompresją. W rzeczywistości, to pole jest używane, gdy chcemy zmniejszyć liczbę sygnałów, tak jak podczas kodowania danych. Twoje wnioski co do rysunku pierwszego są trochę mylące. Przechodząc do drugiego rysunku, zamiast widzieć pole z ekspansją, zauważasz tam kompresję, co też jest błędem. No i w przypadku trzeciego rysunku, gdzie liczby są równe, powinno to być pole z rozdziałem, a nie kompresją czy ekspansją. Widać, że te błędy pokazują, że przydałoby się lepiej zrozumieć podstawowe zasady dotyczące relacji wejścia i wyjścia. Te zależności są kluczowe, zwłaszcza w telekomunikacji, więc warto nad tym popracować.