Давидович: "Отображения множеств"

Ellan Vannin · 26/02/16 ∞ 85 От верблюда

irod в сообщении #1104676 писал(а):

прошу дать подсказку как это лучше доказать

Опустим тот факт, что равенство у вас теоретико-множественное (в данном случае это несущественно). Вам нужно выписать четкие определения, что такое:
*образ множества при отображении
*объединение
и использовать эти определения. Вы вместо доказательств рисуете картинки, и, как можно видеть выше, делаете из-за них много ошибок. Картинки помогают представить задачу наглядно, но они не заменяют строгого доказательства.

irod · 21/02/16 483

Ellan Vannin в сообщении #1104745 писал(а):

Вы вместо доказательств рисуете картинки, и, как можно видеть выше, делаете из-за них много ошибок. Картинки помогают представить задачу наглядно, но они не заменяют строгого доказательства.

Да, действительно. Но как контрпримеры для ложных утверждений картинки ведь хороши (при условии что они правильно нарисованы, конечно)? Попробую сделать как Вы говорите, с использованием определений.

в) $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$
-- да
Доказательство.
По определению, $A_1 \cup A_2 = \{ a \ | \ a \in A_1 \ \text{или} \ a \in A_2 \}$ .
Тогда по определению образа множества
$f(A_1 \cup A_2) = \{ f(a) \ | \ a \in A_1 \ \text{или} \ a \in A_2 \} =$
$= \{ f(a) \ | \ a \in A_1 \} \cup \{ f(a) \ | \ a \in A_2 \} = f(A_1) \cup f(A_2).$

е) $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$
-- да

Доказательство.
По определению прообраза множества
$f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1} ( \{ b \ | \ b \in B_1 \ \text{или} \ b \in B_2 \} ) =$
$= \{ a \ | \ f(a) \in B_1 \ \text{или} \ f(a) \in B_2 \} = \{ a \ | \ f(a) \in B_1 \} \cup \{ a \ | \ f(a) \in B_2 \} =$
$= f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$

А пункт д) у меня правильно?

-- 08.03.2016, 11:28 --

Xaositect в сообщении #1103370 писал(а):

irod в сообщении #1103369 писал(а):

(Вопрос: правильно ли что $f(\varnothing)=\varnothing$ ?)

Да, а почему у Вас возникли сомнения по этому вопросу?

Не могу обьяснить :)

Xaositect в сообщении #1103370 писал(а):

irod в сообщении #1103369 писал(а):

ж) $f^{-1}(B_1 \cap B_2)=f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$
-- нет

Неверно.

ж) Ответ - да.
Доказательство.
$f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1} ( \{ b \ | \ b \in B_1 \ \text{и} \ b \in B_2 \} ) =$
$= \{ a \ | \ f(a) \in B_1 \ \text{и} \ f(a) \in B_2 \} =$
$= \{ a \ | \ f(a) \in B_1 \} \cap \{ a \ | \ f(a) \in B_2 \} =$
$= f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$

Xaositect в сообщении #1103370 писал(а):

irod в сообщении #1103369 писал(а):

з) $f^{-1}(B_1 \setminus B_2)=f^{-1}(B_1) \setminus f^{-1}(B_2)$
-- нет

Тоже неверно.

з) Ответ - да.
Доказательство.
$f^{-1}(B_1 \setminus B_2) = f^{-1} ( \{ b \ | \ b \in B_1 \ \text{и} \ b \not\in B_2 \} ) =$
$= \{ a \ | \ f(a) \in B_1 \ \text{и} \ f(a) \not\in B_2 \} =$
$= \{ a \ | \ f(a) \in B_1 \} \setminus \{ a \ | \ f(a) \in B_2 \} =$
$= f^{-1}(B_1) \setminus f^{-1}(B_2)$

Ellan Vannin · 26/02/16 ∞ 85 От верблюда

Это было слишком опрометчиво ― предложить не использовать теоретико-множественное равенство. Оказывается определение равенства еще как необходимо для решения ваших задач.

irod в сообщении #1105007 писал(а):

сделать как Вы говорите, с использованием определений.

Я говорю, что
$f(X')=\{y \mid \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in X' \}$
$f^{-1}(Y')=\{x \mid \langle x,y \rangle \in G_f \land y \in Y' \}$
где $G_f$ ― график функции, $X'$ и $Y'$ ― соответствующие подмножества. Логическое И обозначим символом $\land$ , логическое ИЛИ ― символом $\lor$ .

irod в сообщении #1105007 писал(а):

$\{ f(a) \ | \ a \in A_1 \ \text{или} \ a \in A_2 \} = \{ f(a) \ | \ a \in A_1 \} \cup \{ f(a) \ | \ a \in A_2 \}$

Грубо выражаясь, у вас объединение "берется не по $y$ , а по $x$ ". В этом случае так просто выносить за фигурные скобки знак объединения нельзя. Вернее можно, но этот шаг надо обязательно обосновывать. Здесь доказательство примерно такое:
$(y_0 \in f(A_1 \cup A_2))\Leftrightarrow (y_0 \in \{y \mid \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_1 \cup A_2\})$ $\Leftrightarrow (\langle x,y_0 \rangle \in G_f \land x \in A_1 \cup A_2) \Leftrightarrow (\langle x,y_0 \rangle \in G_f \land (x \in A_1 \lor x \in A_2))$ $\Leftrightarrow ((\langle x,y_0 \rangle \in G_f \land x \in A_1) \lor (\langle x,y_0 \rangle \in G_f \land x \in A_2))$ $\Leftrightarrow ((y_0 \in \{y \mid \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_1\}) \lor (y_0 \in \{y \mid \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_2\}))$ $\Leftrightarrow (y_0 \in f(A_1) \lor y_0 \in f(A_2)) \Leftrightarrow (y_0 \in f(A_1) \cup f (A_2))$

irod в сообщении #1105007 писал(а):

А пункт д) у меня правильно?

Правильно. Как я уже говорил, теоретико-множественные операции нельзя свободно переносить с одних множеств на другие. В качестве домашнего упражнения объясните почему $\{y \mid \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_1 \setminus A_2 \}$ $\neq \{y \mid \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_1 \} \setminus \{y \mid \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_2 \}$

irod в сообщении #1105007 писал(а):

е) $\{ a \ | \ f(a) \in B_1 \ \text{или} \ f(a) \in B_2 \} = \{ a \ | \ f(a) \in B_1 \} \cup \{ a \ | \ f(a) \in B_2 \}$

irod в сообщении #1105007 писал(а):

ж) $\{ a \ | \ f(a) \in B_1 \ \text{и} \ f(a) \in B_2 \} = \{ a \ | \ f(a) \in B_1 \} \cap \{ a \ | \ f(a) \in B_2 \}$

irod в сообщении #1105007 писал(а):

з) $\{ a \ | \ f(a) \in B_1 \ \text{и} \ f(a) \not\in B_2 \} = \{ a \ | \ f(a) \in B_1 \} \setminus \{ a \ | \ f(a) \in B_2 \}$

Эти равенства ― пока еще не равенства; их можно попытаться доказать тем способом, который я предложил выше. Потому что всегда возможно появление «подводных камней», как в пункте д).

Ellan Vannin · 26/02/16 ∞ 85 От верблюда

irod в сообщении #1103369 писал(а):

Вопрос: правильно ли что $f(\varnothing)=\varnothing$ ?

Ellan Vannin в сообщении #1105040 писал(а):

$f(X')=\{y \mid \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in X' \}$
$f^{-1}(Y')=\{x \mid \langle x,y \rangle \in G_f \land y \in Y' \}$

Какие сомнения? Подставьте в эти определения пустые множества. И все получится.

irod · 21/02/16 483

Ellan Vannin в сообщении #1105040 писал(а):

В качестве домашнего упражнения объясните почему $\{y \mid \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_1 \setminus A_2 \}$ $\neq \{y \mid \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_1 \} \setminus \{y \mid \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_2 \}$

$( y_0 \in f(A_1 \setminus A_2) ) \Leftrightarrow (y_0 \in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_1 \setminus A_2 \}) \Leftrightarrow ( \langle x,y_0 \rangle \in G_f \land x \in A_1 \setminus A_2 ) \Leftrightarrow ( \langle x,y_0 \rangle \in G_f \land x \in A_1 \land x \not\in A_2 ) \Leftrightarrow ( \langle x,y_0 \rangle \in G_f \land x \in A_1 ) \land ( \langle x,y_0 \rangle \in G_f \land x \not\in A_2 ) \Leftrightarrow (y_0 \in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_1 \}) \land (y_0 \in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \not\in A_2 \})$

$( y_0 \in f(A_1) \setminus f(A_2) ) \Leftrightarrow (y_0 \in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_1 \} \setminus \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_2 \}) \Leftrightarrow (y_0 \in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_1 \}) \land (y_0 \not\in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_2 \})$

Видно, что различие в том что

$(y_0 \in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \not\in A_2 \}) \not\Leftrightarrow (y_0 \not\in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_2 \})$

В этом можно убедиться, составив таблицу истинности для обеих частей, предварительно преобразовав их:

$(y_0 \in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \not\in A_2 \}) \Leftrightarrow ( \langle x,y_0 \rangle \in G_f \land x \not\in A_2 )$

$(y_0 \not\in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_2 \}) \Leftrightarrow ( \langle x,y_0 \rangle \not\in G_f \lor x \not\in A_2 )$

Таблица истинности:
$\begin{tabular}{ |c|c|c|c| } \hline $\langle x,y_0 \rangle \in G_f$ & $x \in A_2$ & $\langle x,y_0 \rangle \in G_f \land x \not\in A_2$ & $\langle x,y_0 \rangle \not\in G_f \lor x \not\in A_2$ \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline \end{tabular}$

Правильно?

Ellan Vannin · 26/02/16 ∞ 85 От верблюда

Хорошо, что вы сделали попытку, но нет, неправильно. Был расчет, что вам удастся раскрыть тайный смысл неравенства $f(A_1 \setminus A_2) \neq f(A_1) \setminus f(A_2)$ и получить формулу $f(A_1 \setminus A_2) \supseteq f(A_1) \setminus f(A_2)$ , справедливую не только для функций, но и для произвольных бинарных отношений, подставленных вместо $f$ (в контексте тех определений образа и прообраза, которые приведены выше). Поскольку у нас определение функции нигде не используется, можно просто считать, что мы имеем дело с некоторым отношением. Начнем с конца:

irod в сообщении #1105513 писал(а):

$(y_0 \not\in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_2 \}) \Leftrightarrow ( \langle x,y_0 \rangle \not\in G_f \lor x \not\in A_2 )$

Это неверно. В качестве примера возьмем отображение $f : \{1,2\} \to \{0\}$ (единственное здесь возможное) и выберем два подмножества $A_1=\{1\}$ и $A_2=\{2\}$ и элемент $y_0=0$ . Тогда высказывание слева принимает вид $0 \notin \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_2 \}=f(A_2)=f(\{2\})=\{0\}$ , что очевидно ложно. Но с другой стороны $(\langle 1,0 \rangle \not\in G_f \lor 1 \not\in A_2)$ . Здесь $(1 \notin A_2)$ принимает истинное значение и делает всю дизъюнкцию истинной. То есть знак эквиваленции здесь ставить нельзя.

Рассмотрим возникшую ситуацию в общем виде. Обозначим $\langle x,y \rangle \in G_f$ через $P (x,y)$ , $x \in A_1$ — через $Q(x)$ , а $x \in A_2$ — через $R(x)$ .
Тогда ваши утверждения для произвольного выбора $y_0$ могут быть записаны:
$(y_0 \not\in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_2 \})$ как $\nexists x (P(x,y) \land R(x))$
$( \langle x,y_0 \rangle \not\in G_f \lor x \not\in A_2 )$ как $\exists x \overline{P(x,y) \land R(x)}$
Здесь должно быть совершенно ясно почему знак эквиваленции ставить нельзя.

irod в сообщении #1105513 писал(а):

1. $(y_0 \in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_1 \}) \land (y_0 \in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \not\in A_2 \})$

irod в сообщении #1105513 писал(а):

2. $(y_0 \in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_1 \}) \land (y_0 \not\in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_2 \})$

irod в сообщении #1105513 писал(а):

Видно, что различие в том что $(y_0 \in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \not\in A_2 \}) \not\Leftrightarrow (y_0 \not\in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_2 \})$

Различие между утверждениями 1 и 2 не только в этом. В первой записи у вас предполагается один и тот же $x$ . Во второй записи у вас "иксы" разные (никто не обещал, что они равны). То есть первая запись у нас получилась кривая и, по правде говоря, неверная, потому что не поставлены кванторы. Беру часть вины на себя

irod в сообщении #1105513 писал(а):

$( \langle x,y_0 \rangle \in G_f \land x \in A_1 \land x \not\in A_2 )$ $\Leftrightarrow ( \langle x,y_0 \rangle \in G_f \land x \in A_1 ) \land ( \langle x,y_0 \rangle \in G_f \land x \not\in A_2 )$ $\Leftrightarrow (y_0 \in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_1 \}) \land (y_0 \in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \not\in A_2 \})$

Вот где появилась ошибка. Если помните, я доказывал выше утверждение $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$ . Я в нем использовал равносильность $\exists x ((P(x,y)\land Q(x))\lor (P(x,y) \land R(x))) \equiv$ $\exists x (P(x,y)\land Q(x))\lor \exists x (P(x,y) \land R(x))$ . У вас ситуация абсолютно другая: $\exists x ((P(x,y)\land Q(x))\land (P(x,y) \land \overline{R(x)})) \not\equiv$ $\exists x (P(x,y)\land Q(x))\land \exists x (P(x,y) \land \overline{R(x)})$ . Поэтому я думаю, лучше вообще не использовать бескванторные выражения, особенно если не до конца понятен смысл производимых в них действий.

irod, если вы сможете доказать в одну сторону, что $\exists x (P(x,y)\land Q(x) \land \overline{R(x)}) \Leftarrow$ $\exists x (P(x,y)\land Q(x))\land $\nexists x (P(x,y) \land R(x))$ , то это и будет доказательство утверждения $f(A_1 \setminus A_2) \supseteq f(A_1) \setminus f(A_2)$ . Примерно то же самое вам придется сделать в задаче з): доказать сначала в одну сторону утверждение для произвольных отношений, а затем использовать определение функции, и доказать утверждение в другую сторону. Я чувствую интуитивно, что существует аналогия с этим нашим примером, поэтому так настойчиво предлагаю вам потренироваться на нём

.

irod · 21/02/16 483

Ellan Vannin о, Вы ответили, я очень ждал Вашего ответа. Большое спасибо что тратите свое время и помогаете мне )
По делу мне пока нечего сказать, на выходных буду разбираться с тем что Вы написали. Неожиданно непростые задачки-то для меня оказались.

Ellan Vannin · 26/02/16 ∞ 85 От верблюда

(Оффтоп)

Ellan Vannin в сообщении #1105788 писал(а):

$\exists x ((P(x,y)\land Q(x))\lor (P(x,y) \land R(x)))$
$\exists x (P(x,y)\land Q(x))\lor \exists x (P(x,y) \land R(x))$

Ellan Vannin в сообщении #1105788 писал(а):

$\exists x (P(x,y)\land Q(x) \land \overline{R(x)})$
$\exists x (P(x,y)\land Q(x))\land \nexists x (P(x,y) \land R(x))$

Поскольку мы всё тут доказываем для произвольного выбора $y_0$ , то можно было бы каждое утверждение заключить в $\forall y (...)$ . С другой стороны непонятно зачем это делать, если это ни на что не влияет. У нас тут доказательства и так неудобочитаемы, поэтому можно обойтись без лишних кванторов и скобок. В смысле требование $\forall y (...)$ — оно конечно правильное, но избыточное, лучше оставить всё как есть.
Кажется, я сейчас разговариваю сам с собой?

irod · 21/02/16 483

Ellan Vannin в сообщении #1105788 писал(а):

Был расчет, что вам удастся раскрыть тайный смысл неравенства $f(A_1 \setminus A_2) \neq f(A_1) \setminus f(A_2)$ и получить формулу $f(A_1 \setminus A_2) \supseteq f(A_1) \setminus f(A_2)$

Хм, а зачем вообще получать эту формулу? Что это даст? Ведь
$f(A_1 \setminus A_2) = f(A_1) \setminus f(A_2) \Leftrightarrow [f(A_1 \setminus A_2) \supseteq f(A_1) \setminus f(A_2)] \land [f(A_1) \setminus f(A_2) \supseteq f(A_1 \setminus A_2)]$
С другой стороны, при $f(A_1 \setminus A_2) \neq f(A_1) \setminus f(A_2)$ также может выполняться в одну сторону $f(A_1 \setminus A_2) \supseteq f(A_1) \setminus f(A_2)$ .
Таким образом, знание того что $f(A_1 \setminus A_2) \supseteq f(A_1) \setminus f(A_2)$ мало что говорит нам о том, всегда ли выполняется равенство $f(A_1 \setminus A_2) = f(A_1) \setminus f(A_2)$ или нет.

Или я зря сейчас такой вопрос задаю, и это доказательство нужно мне только для пункта з) ?

У меня есть еще вопрос. Почему в новых обозначениях

Ellan Vannin в сообщении #1105788 писал(а):

$(y_0 \not\in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_2 \})$ как $\nexists x (P(x,y) \land R(x))$
$( \langle x,y_0 \rangle \not\in G_f \lor x \not\in A_2 )$ как $\exists x \overline{P(x,y) \land R(x)}$

(не)существует именно "икс" а не "игрек"? Разве не должно быть так:
$(y_0 \not\in \{ y \ | \ \langle x,y \rangle \in G_f \land x \in A_2 \})$ как $\nexists y (P(x,y) \land R(x))$
$( \langle x,y_0 \rangle \not\in G_f \lor x \not\in A_2 )$ как $\exists y \overline{P(x,y) \land R(x)}$
?
Подозреваю что ответ такой: потому что по определению отображения какой-то $y$ существует для любого $x$ , а значит раз подходящий нам $x$ найден, то $y$ для него также обязательно найдется. Так?

-- 14.03.2016, 16:28 --

Кажется на мой последний вопрос Вы ответили своим вторым сообщением, но я все же уточняю этот момент, потому что это все пока довольно тонкие для меня материи, и я не чувствую уверенности.

provincialka · 18/01/13 12044 Казань