Математическая Логика, решение задач/variant 2004

Материал из eSyr's wiki.

Версия от 19:33, 10 января 2011; Wizard (Обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

1 Построение предиката по утверждению
2 Табличный вывод
3 Метод резолюций
- 3.1 Задача 1

[править] Построение предиката по утверждению

[править] Условные обозначения

почти все = все, кроме конечного числа;

[править] Доступные предикаты

R(x) — вещественное число;
N(x) — натуральное число;
S(y) — y — последовательность действительных чисел;
E(x, n, y) — x — элемент y с номером n;
A(p, y) — p — предельная точка последовательности y;
M(x, y) — x — предел последовательности y;
x < y, x = y — сравнение и равенство.

[править] Задача 1

Какова бы ни была последовательность действительных чисел и отрезок [a, b] действительных чисел, если бесконечно много элементов этой последовательности содержится в данном отрезке, то хотя бы одна предельная точка данной последовательности также сожержится в этом отрезке.

φ₁ = (R(a) & R(b) & (a ≤ b))
φ₂ = ∀ n₁ (N(n₁) & ∃ n₂ (N(n₂) & (n₂ ≥ n₁) & ∃ x₁ (E(x₁, n₂, y) & ((a ≤ x₁) & (x₁ ≤ b))))
φ₃ = ∃ p (A(p, y) & ((a ≤ p) & (p ≤ b)))

∀ a ∀ b ∀ y (S(y) & φ₁ & φ₂ & (S(y) & φ₁ & φ₂ → φ₃))

[править] Задача 2

Какова бы ни была последовательность действительных чисел, найдется отрезок, содержащий все ее предельные точки.

∀ y  S(y) & ∃ a ∃ b (R(a) & R(b) & (a ≤ b) ∀ p (A(p, y) & (a ≤ p) & (p ≤ b))))

[править] Задача 3

Каков бы ни был отрезок [a,b] действительных чисел, если почти все элементы произвольной последовательности действительных чисел лежат вне этого отрезка, то и все предельные точки этой последовательности лежат вне этого отрезка.

φ₁ = (R(a) & R(b) & (a ≤ b))
φ₂ = ∃ n₁ (N(n₁) & ∀ n₂ (N(n₂) & (n₂ ≥ n₁) & ∀ x₁ (E(x₁, n₂, y) & ((a > x₁) ∨ (x₁ > b))))
φ₃ = ∀ p (A(p, y) & ((a > p) & (p > b)))

∀ a ∀ b ∀ y (S(y) & φ₁ & φ₂ & (S(y) & φ₁ & φ₂ → φ₃))

[править] Задача 4

Какова бы ни была последовательность действительных чисел, если эта последовательность содержит отрицательный элемент, то найдется хотя бы одна неположительная предельная точка этой последовательности.

φ₁ = ∃ x ∃ n (R(x) & N(n) & E(x, n, y) & (x < 0))
φ₂ = ∃ p (A(p, y) & (p ≤ 0))

∀ y (S(y) & φ₁ & (S(y) & φ₁ → φ₂))

[править] Задача 5

Каковы бы ни были две последовательности действительных чисел такие, что первая одна из них → 0, а другая ограничена, тогда из произведение тоже → 0.

φ₁ = ∃ M (R(M) & ∀ n (N(n) & ∃ x (R(x) & E(x, n, y) & (|x| < M))))
φ₂ = ∃ y₃ (S(y₃) & ∀ n (N(n) ∃ x₁ ∃ x₂ ∃ x₃ (E(x₁, n, y₁) & E(x₂, n, y₂) & E(x₃, n, y₃) & (x₃ = x₁ × x₂))))

∀ y₁ ∀ y₂ (S(y₁) & S(y₂) & M(0, y₁) & φ₁ & φ₂ & (S(y₁) & S(y₂) & M(0, y) & φ₁ & φ₂ → M(0, y₃)))

[править] Задача 6

Нет такой сходящейся последовательности, что ее нельзя было бы представить как сумму двух сходящихся последовательностей.

φ₁(y) = S(y) & ∃ m (R(m) & M(m, y))
φ₂(y₁, y₂, y₃) = (S(y₃) & ∀ n (N(n) ∃ x₁ ∃ x₂ ∃ x₃ (E(x₁, n, y₁) & E(x₂, n, y₂) & E(x₃, n, y₃) & (x₃ = x₁ + x₂))))

¬(∃ y₃ (φ₁(y) & ∀ y₁ ∀ y₂ (φ₁(y₁) & φ₁(y₂) & ¬φ₂(y₁, y₂, y₃))))

[править] Табличный вывод

[править] Правила

$L\neg:\frac{<\neg\phi,\Gamma|\Delta>}{<\Gamma|\phi,\Delta>}$
$R\neg:\frac{<\Gamma|\neg\phi,\Delta>}{<\phi,\Gamma|\Delta>}$
$L\and:\frac{<\phi_1\and\phi_2,\Gamma|\Delta>}{<\phi_1,\phi_2,\Gamma|\Delta>}$
$R\and:\frac{<\Gamma|\phi_1\and\phi_2,\Delta>}{<\Gamma|\phi_1,\Delta><\Gamma|\phi_2,\Delta>}$
$L\lor:\frac{<\phi_1\lor\phi_2,\Gamma|\Delta>}{<\phi_1,\Gamma|\Delta><\phi_2,\Gamma|\Delta>}$
$R\lor:\frac{<\Gamma|\phi_1\lor\phi_2,\Delta>}{<\Gamma|\phi_1,\phi_2,\Delta>}$
$L\to:\frac{<\phi_1\to\phi_2,\Gamma|\Delta>}{<\phi_2,\Gamma|\Delta><\Gamma|\phi_1,\Delta>}$
$R\to:\frac{<\Gamma|\phi_1\to\phi_2,\Delta>}{<\phi_1,\Gamma|\phi_2,\Delta>}$

[править] Дополнительные правила

$L\forall:\frac{<\forall x\phi(x),\Gamma|\Delta>}{<\forall x\phi(x),\phi(x)\{^x/_t\},\Gamma|\Delta>}$ , при условии, что переменная x свободна в φ(x) для терма t.
$R\forall:\frac{<\Gamma|\forall x\phi(x),\Delta>}{<\Gamma|\phi(x)\{^x/_c\},\Delta>}$ , где c — константа, которая не содержитсяв Γ, Δ или φ(x)
$L\exist:\frac{<\exist x\phi(x),\Gamma|\Delta>}{<\phi(x)\{^x/_c\},\Gamma|\Delta>}$ , где c — константа, которая не содержитсяв Γ, Δ или φ(x)
$R\exist:\frac{<\Gamma|\exist x\phi(x),\Delta>}{<\Gamma|\exist x\phi(x),\phi(x)\{^x/_t\},\Delta>}$ , при условии, что переменная x свободна в φ(x) для терма t.

[править] Задача 1

С помощью метода семантических таблиц установить, общезначима ли формула:

$\forall{x}\forall{y}(P(x)\to R(y))\to(\exist{y}P(y)\to\forall{x}R(x))$

Решение.

$\begin{array}{ccc} <\empty|\forall{x}\forall{y}(P(x)\to R(y))\to(\exist{y}P(y)\to\forall{x}R(x))> \\ \darr R\to \\ <\forall{x}\forall{y}(P(x)\to R(y))|(\exist{y}P(y)\to\forall{x}R(x))> \\ \darr R\to \\ <\forall{x}\forall{y}(P(x)\to R(y)),\exist{y}P(y)|\forall{x}R(x)> \\ \darr R\forall \\ <\forall{x}\forall{y}(P(x)\to R(y)),\exist{y}P(y)|R(c_1)> \\ \darr L\exist \\ <\forall{x}\forall{y}(P(x)\to R(y)),P(c_2)|R(c_1)> \\ \darr L\forall \\ <\forall{x}\forall{y}(P(x)\to R(y)),\forall{y}(P(t_1)\to R(y)),P(c_2)|R(c_1)> \\ \darr L\forall \\ <\forall{x}\forall{y}(P(x)\to R(y)),\forall{y}(P(t_1)\to R(y)),(P(t_1)\to R(t_2)),P(c_2)|R(c_1)> \\ \darr L\to \\ <\forall{x}\forall{y}(P(x)\to R(y)),\forall{y}(P(t_1)\to R(y)),R(t_2),P(c_2)|R(c_1)>, <\forall{x}\forall{y}(P(x)\to R(y)),\forall{y}(P(t_1)\to R(y)),P(c_2)|P(t_1),R(c_1)> \\ \end{array}$

Вторая таблица открыта, следовательно, формула не общезначима. (А разве нельзя провести унификацию терма t_2 = c_1, а t_1 = c_2?)

[править] Задача 2

С помощью метода семантических таблиц установить, общезначима ли формула:

$(\exist{y}P(y)\to\forall{x}R(x))\to\forall{x}\forall{y}(P(x)\to R(y))$

Решение.

$\begin{array}{c}\begin{array}{ccc} & <\empty|(\exist{y}P(y)\to\forall{x}R(x))\to\forall{x}\forall{y}(P(x)\to R(y))> \\ & \darr R\to \\ & <(\exist{y}P(y)\to\forall{x}R(x))|\forall{x}\forall{y}(P(x)\to R(y))> \\ & \darr L\to \\ <\forall{x}R(x)|\exist{y}P(y),\forall{x}\forall{y}(P(x)\to R(y))> & & <\empty|\exist{y}P(y),\forall{x}\forall{y}(P(x)\to R(y))> \\ \darr L\forall & & \darr R\exist \\ <\forall{x}R(x),R(t_1)|\forall{x}\forall{y}(P(x)\to R(y))> & & <\empty|\exist{y}P(y),P(t_2),\forall{x}\forall{y}(P(x)\to R(y))> \\ \darr R\forall & & \darr R\forall \\ <\forall{x}R(x),R(t_1)|\forall{y}(P(c_1)\to R(y))> & & <\empty|\exist{y}P(y),P(t_2),\forall{y}(P(c_2)\to R(y))> \\ \darr R\forall & & \darr R\forall \\ <\forall{x}R(x),R(t_1)|(P(c_1)\to R(c_3))> & & <\empty|\exist{y}P(y),P(t_2),P(c_2)\to R(c_4)> \\ \darr R\to & & \darr R\to \\ <\forall{x}R(x),R(t_1),P(c_1)|R(c_3)> & & <P(c_2)|\exist{y}P(y),P(t_2),R(c_4)> \\ \end{array}\end{array}$

Вторая таблица открыта, следовательно, формула не общезначима. (Аналогично унифицировав t_1 = c_3 и t_2 = c_2 мы получим закрытую таблицу).

[править] Метод резолюций

[править] Задача 1

С помощью метода резолюций исследовать на противоречивость систему дизъюнктов S.

$\begin{cases} D_1 = P(y_1, z_1)\lor\neg R(x_1, b) \\ D_2 = \neg Q(b, x_2)\lor\neg P(z_2, y_2) \\ D_3 = R(c, x_3)\lor P(x_3, g(y_3)) \\ D_4 = Q(y_4, y_4)\lor\neg P(x_4, g(y_4)) \\ D_5 = \neg P(x_5, y_5)\lor Q(f(x_5), y_5) \end{cases}$

Решение.

(2)и(((1)и(5))и(3)) склеить в !(z2, g(b)), (1)и(3) склеить в P(b, g(b)).

$\begin{array}{l} D^'_1 - D_1, D_5: R(x_1, b)\lor Q(f(x_5), x_5) \\ D^'_2 - D^'_1, D_3: P(b, g(y_3))\lor Q(f(x_5), x_5) \\ D^'_3 - D_2, D_4: \neg P(z_2, y_2) \lor \neg P(x_4, g(y_4)) \\ D^'_4 - D^'_3: \neg P(z_2, y_2) \\ D^'_5 - D_1, D_3: P(b, y_3)\lor P(y_1, z_1) \\ D^'_6 - D_1, D_3: P(b, y_3) \\ D^'_7 - D^'_4, D^'_6: [] \end{array}$