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其中,<math>Y_t</math>表示t时刻的宏观变量,<math>X^-_t</math>和<math>Y^-_t</math>分别表示t时刻之前的微观和宏观变量
 
其中,<math>Y_t</math>表示t时刻的宏观变量,<math>X^-_t</math>和<math>Y^-_t</math>分别表示t时刻之前的微观和宏观变量
   −
当且仅当时间 t 从 X 到 Y 的转移熵 <math>T_t(X \to Y)</math>为零时,Y 是相对于 X 动力学解耦的:
+
当且仅当时间<math>t</math>从 X 到 Y 的转移熵 <math>T_t(X \to Y)</math>为零时,Y 是相对于 X 动力学解耦的:
    
<math>Y \text{ 在时间 } t \text{ 相对于 } X \text{ 动力学解耦} \Leftrightarrow T_t(X \to Y) = 0</math>
 
<math>Y \text{ 在时间 } t \text{ 相对于 } X \text{ 动力学解耦} \Leftrightarrow T_t(X \to Y) = 0</math>
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