Доказательство теоремы Цермело

AGu · 09/05/08 1155 Новосибирск

В рамках обсуждения темы «Полное решение континуум-проблемы»
возникло пожелание увидеть достаточно строгое и подробное
доказательство (в ZFC) теоремы Цермело о вполне упорядочении.
Откликаясь на это пожелание, ваш покорный сочинил
один из возможных вариантов такого доказательства.
Следует отметить, что при этом ничего нового изобретено не было.
Это всего лишь слегка осовремененное и чуть-чуть оптимизированное
доказательство, изложенное в монографии П.С.Александрова
«Введение в теорию множеств и общую топологию» (глава 3, §5).

Текст доказательства можно скачать в виде PDF-файла.
По традиции этот текст дублирован ниже в теле сообщения.
Итак...

Теорема Цермело
Любое множество может быть вполне упорядочено
Подробное доказательство в ZFC

Пусть $s$ — произвольное непустое множество.
По аксиоме выбора существует такая функция $f:\mathcal P(s)\backslash\{\varnothing\}\to s$ ,

$f(x)\in x$

$x\in\mathcal P(s)\backslash\{\varnothing\}$

Для $x\in\mathcal P(s)\backslash\{s\}$ положим $\sigma_x:=f(s\backslash x)$ . Заметим, что $\sigma_x\notin x$ .
Для $x\in\mathcal P(s)\backslash\{s\}$ положим $x^+:=x\cup\{\sigma_x\}$ .
Введем обозначение $x\,{\raise.75pt\hbox{$\subset$}\mskip-10mu\lower.75pt\hbox{$\supset$}}\,y$ для отношения сравнимости: $(x\subseteq y$ или $y\subseteq x)$ .

Лемма 1. Пусть $x,y\in\mathcal P(s)\backslash\{s\}$ , $x\subseteq y^+$ , $y\subseteq x^+$ . Тогда $x^+\,{\raise.75pt\hbox{$\subset$}\mskip-10mu\lower.75pt\hbox{$\supset$}}\,y^+$ .

$x\subseteq y\cup\{\sigma_y\}$

$y\subseteq x\cup\{\sigma_x\}$

$x\cup\{\sigma_x\}\,{\raise.75pt\hbox{$\subset$}\mskip-10mu\lower.75pt\hbox{$\supset$}}\,y\cup\{\sigma_y\}$

$\sigma_x\in y$

$x\cup\{\sigma_x\}\subseteq y\cup\{\sigma_y\}\cup\{\sigma_x\}=y\cup\{\sigma_y\}$

$\sigma_y\in x$

$y\cup\{\sigma_y\}\subseteq x\cup\{\sigma_x\}\cup\{\sigma_y\}=x\cup\{\sigma_x\}$

$\sigma_x\notin y$

$\sigma_y\notin x$

$x\subseteq y\cup\{\sigma_y\}$

$\sigma_y\notin x$

$x\subseteq y$

$y\subseteq x\cup\{\sigma_x\}$

$\sigma_x\notin y$

$y\subseteq x$

$x=y$

$x\cup\{\sigma_x\}=y\cup\{\sigma_y\}$

Положим $\mathbb S:=\bigl\{X\subseteq\mathcal P(s):\varnothing\in X,\,(\forall\,Y\subseteq X)({\cup}Y\in X),\,(\forall\,x\in X\backslash\{s\})(x^+\in X)\bigr\}$ .
Заметим, что $\mathbb S\ne\varnothing$ , так как, например, $\mathcal P(s)\in\mathbb S$ .
Положим $S:={\cap}\mathbb S$ .
Как легко видеть, $\varnothing\in S,\ (\forall\,Y\subseteq S)({\cup}Y\in S),\ (\forall\,x\in S\backslash\{s\})(x^+\in S)$ .
Иными словами, $S\in\mathbb S$ .
Следовательно, $S$ — наименьший по включению элемент $\mathbb S$ , т.е. $S=\min\mathbb S$ .
Для $x\in S$ обозначим через $[x]$ множество всех элементов $S$ , сравнимых с $x$ ,

$[x]:=\{y\in S : x\,{\raise.75pt\hbox{$\subset$}\mskip-10mu\lower.75pt\hbox{$\supset$}}\,y\}$

Для $X\subseteq S$ обозначим через $[X]$ множество всех элементов $S$ ,

$X$

$[X]\,:=\,\bigcap_{x\in X}[x]\,=\,\bigl\{y\in S : (\forall\,x\in X)(x\,{\raise.75pt\hbox{$\subset$}\mskip-10mu\lower.75pt\hbox{$\supset$}}\,y)\bigr\}\,=\,\{y\in S : X\subseteq [y]\}$

Отметим, что $[x]=[\{x\}]$ для всякого $x\in S$ .

Лемма 2. Пусть $X\subseteq S$ и $Y\subseteq [X]$ . Тогда ${\cup}Y\in [X]$ .

$\bar y:={\cup}Y$

$\bar y\in [X]$

$Y\subseteq [X]\subseteq S$

${\cup}Y\in S$

$\bar y\in S$

$x\in X$

$\bar y\in [x]$

$x\,{\raise.75pt\hbox{$\subset$}\mskip-10mu\lower.75pt\hbox{$\supset$}}\,\bar y$

$Y\subseteq [X]\subseteq [x]$

$x\,{\raise.75pt\hbox{$\subset$}\mskip-10mu\lower.75pt\hbox{$\supset$}}\,y$

$y\in Y$

$y\subseteq x$

$y\in Y$

$\bar y\subseteq x$

$y\nsubseteq x$

$y\in Y$

$x\subseteq y$

$x\subseteq\bar y$

Лемма 3. Пусть $x\in [S]\backslash\{s\}$ , $y\in [x^+]\backslash\{s\}$ . Тогда $y^+\in [x^+]$ .

$y\in [x^+]\backslash\{s\}\subseteq S\backslash\{s\}$

$y^+\in S$

$y^+\in [x^+]$

$x^+\,{\raise.75pt\hbox{$\subset$}\mskip-10mu\lower.75pt\hbox{$\supset$}}\,y^+$

$x\in [S]$

$y^+\in S$

$x\,{\raise.75pt\hbox{$\subset$}\mskip-10mu\lower.75pt\hbox{$\supset$}}\,y^+$

$y^+\subseteq x$

$y^+\subseteq x^+$

$x\subseteq y^+$

$y\in [x^+]$

$x^+\,{\raise.75pt\hbox{$\subset$}\mskip-10mu\lower.75pt\hbox{$\supset$}}\,y$

$x^+\subseteq y$

$x^+\subseteq y^+$

$y\subseteq x^+$

$x^+\,{\raise.75pt\hbox{$\subset$}\mskip-10mu\lower.75pt\hbox{$\supset$}}\,y^+$

Лемма 4. Справедливо включение $[S]\in\mathbb S$ .

$[S]=\bigl\{y\in S : (\forall\,x\in S)(x\,{\raise.75pt\hbox{$\subset$}\mskip-10mu\lower.75pt\hbox{$\supset$}}\,y)\bigr\}=\{y\in S : [y]=S\}$

$\varnothing\in [S]$

$(\forall\,Y\subseteq [S])({\cup}Y\in [S])$

$X=S$

$(\forall\,x\in [S]\backslash\{s\})(x^+\in [S])$

$x\in [S]\backslash\{s\}$

$x^+\in [S]$

$x\in [S]\backslash\{s\}\subseteq S\backslash\{s\}$

$x^+\in S$

$[x^+]\in\mathbb S$

$\varnothing\in [x^+]$

$(\forall\,Y\subseteq [x^+])({\cup}Y\in [x^+])$

$X=\{x^+\}$

$(\forall\,y\in [x^+]\backslash\{s\})(y^+\in [x^+])$

$[x^+]\in\mathbb S$

$[x^+]\subseteq S=\min\mathbb S$

$[x^+]=S$

$x^+\in [S]$

Лемма 5. Множество $S$ вполне упорядочено отношением $\subseteq$ .

$(\forall\,x,y\in S)(x\subseteq y$

$y\subseteq x)$

$[S]\in\mathbb S$

$[S]\subseteq S=\min\mathbb S$

$[S]=S$

$(\forall\,x,y\in S)(x\,{\raise.75pt\hbox{$\subset$}\mskip-10mu\lower.75pt\hbox{$\supset$}}\,y)$

$S$

$\varnothing\ne Z\subseteq S$

$Z$

$Y:=\{y\in S : (\exists\,z\in Z)(z\subseteq y)\}$

$Y$

$X:=S\backslash Y$

$X=\{x\in S : (\forall\,y\in Y)(x\subset y)\}$

$\bar x:=\cup X$

$(\forall\,y\in Y)(\forall\,x\in X)(x\subset y)$

$(\forall\,y\in Y)(\bar x\subseteq y)$

$X\subseteq S$

$\cup X\in S$

$\bar x\in S$

$\bar x\in Y$

$(\forall\,y\in Y)(\bar x\subseteq y)$

$\bar x=\min Y$

$\bar x\notin Y$

$\bar x\in X$

$\bar x=\max X$

$(\forall\,y\in Y)(\bar x\subset y)$

$\bar x\notin Y$

$s\in Y$

$\bar x\ne s$

$\bar x\in S\backslash\{s\}$

$\bar x^+\in S$

$\bar x=\max X$

$\bar x^+\notin X$

$\bar x^+\in Y$

$\bar x^+=\min Y$

$y\in Y$

$y\subset\bar x^+$

$\bar x\subset y\subset\bar x\cup\{\sigma_{\bar x}\}$

Лемма 6. Функция $x\mapsto\sigma_x$ является биекцией $S\backslash\{s\}$ на $s$ .

$x,y\in S\backslash\{s\}$

$x\ne y$

$\sigma_x\ne\sigma_y$

$x\subset y$

$x\in S\backslash\{s\}$

$x^+\in S$

$x^+=x\cup\{\sigma_x\}=\min\{z\in S : x\subset z\}$

$x\cup\{\sigma_x\}\subseteq y$

$\sigma_x\in y$

$\sigma_y\notin y$

$\sigma_x\ne\sigma_y$

$\sigma\in s$

$(\exists\,x\in S\backslash\{s\})(\sigma_x=\sigma)$

$Y:=\{y\in S : \sigma\notin y\}$

$x:=\cup Y$

$Y\subseteq S$

$\cup Y\in S$

$x\in S$

$x$

$\sigma\notin x$

$x\ne s$

$x\in S\backslash\{s\}$

$x^+\in S$

$\sigma_x=\sigma$

$\sigma_x\ne\sigma$

$\sigma\notin x$

$\sigma\notin x\cup\{\sigma_x\}=x^+\in S$

$x^+\in Y$

$x=\cup Y$

$x\subset x^+$

Из лемм 5 и 6 следует, что множество $s$ может быть вполне упорядочено.

Инт · 18/10/08 622 Сибирь

Доказательство Александрова я перепроверил. Там ошибок не нашёл. В том, что Ваше рассуждение по существу правильное, я верю. Но сразу бросается в глаза, что, например, для обоснования бесконечного пересечения ни как не ссылаетесь на другие аксиомы. А там они имеют значение. Этому вопросу надо уделить внимание для того, чтобы исключить использование в доказательстве каких-нибудь неявных положений, не входящих в ZFC. Строго говоря, вполнеупорядочение множества эквивалентно комплексу аксиом, включающему аксиому выбора.

Виктор Викторов · 04/04/09 1351

Инт в сообщении #237289 писал(а):

Строго говоря, вполнеупорядочение множества эквивалентно комплексу аксиом, включающему аксиому выбора.

Теорема о вполне упорядочении эквивалентна аксиоме выбора. Это значит, что из ZF и теоремы о вполне упорядочении выводится аксиома выбора и наоборот (что очевидно по обсуждаемой теме) из ZF и аксиомы выбора выводится теорема о вполне упорядочении.

AGu · 09/05/08 1155 Новосибирск

Инт в сообщении #237289 писал(а):

для обоснования бесконечного пересечения ни как не ссылаетесь на другие аксиомы. А там они имеют значение.

Пусть $\mathbb X$ — произвольное непустое множество.
По аксиоме объединения существует множество $U:=\cup\mathbb X$ ,

$U$

$(\forall\,x)\bigl(x\in U\,\Leftrightarrow\,(\exists\,X\in\mathbb X)(x\in X)\bigr)$

По принципу выделения существует множество $V:=\{x\in U:(\forall\,X\in\mathbb X)(x\in X)\}$ ,

$V$

$(\forall\,x)\bigl(x\in V\,\Leftrightarrow\,x\in U$

$(\forall\,X\in\mathbb X)(x\in X)\bigr)$

Покажем, что $V=\cap\mathbb X$ , т.е. $(\forall\,x)\bigl(x\in V\,\Leftrightarrow\,(\forall\,X\in\mathbb X)(x\in X)\bigr)$ .

$x$

$x\in V$

$(\forall\,X\in\mathbb X)(x\in X)$

$\mathbb X$

$(\exists\,X\in\mathbb X)(x\in X)$

$x\in U$

$(\forall\,X\in\mathbb X)(x\in X)$

$x\in V$

-- 2009.08.23 21:56 --

Виктор Викторов в сообщении #237309 писал(а):

Опепятка

Очень даже может такое быть. :-)

Подскажите поточнее, пожалуйста, — исправлю.

Виктор Викторов · 04/04/09 1351

AGu в сообщении #237313 писал(а):

Виктор Викторов в сообщении #237309 писал(а):

Опепятка

Очень даже может такое быть. :-)

Подскажите поточнее, пожалуйста, — исправлю.

У меня, а не у Вас опепятка. Я нажал не ту кнопку.

-- Вс авг 23, 2009 11:33:30 --

AGu в сообщении #237268 писал(а):

Лемма 1. Пусть $x,y\in\mathcal P(s)\backslash\{s\}$ , $x\subseteq y^+$ , $y\subseteq x^+$ . Тогда $x^+\,{\raise.75pt\hbox{$\subset$}\mskip-10mu\lower.75pt\hbox{$\supset$}}\,y^+$ .

$x\subseteq y\cup\{\sigma_y\}$

$y\subseteq x\cup\{\sigma_x\}$

$x\cup\{\sigma_x\}\,{\raise.75pt\hbox{$\subset$}\mskip-10mu\lower.75pt\hbox{$\supset$}}\,y\cup\{\sigma_y\}$

$\sigma_x\in y$

$x\cup\{\sigma_x\}\subseteq y\cup\{\sigma_y\}\cup\{\sigma_x\}=y\cup\{\sigma_y\}$

$\sigma_y\in x$

$y\cup\{\sigma_y\}\subseteq x\cup\{\sigma_x\}\cup\{\sigma_y\}=x\cup\{\sigma_x\}$

$\sigma_x\notin y$

$\sigma_y\notin x$

$x\subseteq y\cup\{\sigma_y\}$

$\sigma_y\notin x$

$x\subseteq y$

$y\subseteq x\cup\{\sigma_x\}$

$\sigma_x\notin y$

$y\subseteq x$

$x=y$

$x\cup\{\sigma_x\}=y\cup\{\sigma_y\}$

Стоит заметить, что, если $\sigma_x\in y$ , то $x^+= y$ .

Инт · 18/10/08 622 Сибирь

Считаю, что надо ещё уточнить вопрос о том, почему существует функция, отображающая некоторое множество ординалов на вполнеупорядоченное (как интерпретируется при доказательстве) множество $s$ .

-- Вс авг 23, 2009 20:44:16 --

Это, чтобы исключить такую интерпретацию теоремы: каждое множество можно неограниченно вполнеупорядочивать.

Виктор Викторов · 04/04/09 1351

Инт в сообщении #237335 писал(а):

Считаю, что надо ещё уточнить вопрос о том, почему существует функция отображающая некоторое множество ординалов, на вполнеупорядоченное (как интерпретируется при доказательстве) множество $s$ .

О какой функции идёт речь?

Инт в сообщении #237335 писал(а):

Это, чтобы исключить такую интерпретацию теоремы: каждое множество можно неограниченно вполнеупорядочивать.

Что значит «неограниченно вполнеупорядочивать»?

Инт · 18/10/08 622 Сибирь

Виктор Викторов в сообщении #237338 писал(а):

О какой функции идёт речь?

Отображающей некоторое множество ординалов, на множество $s$ .

Xaositect · 06/10/08 6422

То есть нужно доказать, что если $s$ - вполне упорядоченное множество, то оно изоморфно некоторому ординалу?

Инт · 18/10/08 622 Сибирь

Да.

Виктор Викторов · 04/04/09 1351

Инт в сообщении #237340 писал(а):

Виктор Викторов в сообщении #237338 писал(а):

О какой функции идёт речь?

Отображаюей некоторое множество ординалов, на множество $s$ .

Xaositect в сообщении #237341 писал(а):

То есть нужно доказать, что если $s$ - вполне упорядоченное множество, то оно изоморфно некоторому ординалу?

Масло, как известно, масленое. Если множество вполне упорядоченно, то оно «оно изоморфно некоторому ординалу». По-моему всё очевидно. А вот что такое «неограниченно вполнеупорядочивать» так и останется тайной.

Инт · 18/10/08 622 Сибирь

Виктор Викторов в сообщении #237348 писал(а):

Масло, как известно, масленое. Если множество вполне упорядоченно, то оно «оно изоморфно некоторому ординалу». По-моему всё очевидно.

Множество всех ординалов тоже очевидно. Так что хотелось бы простого и короткого доказательства, тем более, что оно почти очевидно.

Виктор Викторов в сообщении #237348 писал(а):

А вот что такое «неограниченно вполнеупорядочивать» так и останется тайной.

А не берите в голову. Ведь это только неформальная интерпретация.

Виктор Викторов · 04/04/09 1351

Инт в сообщении #237349 писал(а):

Виктор Викторов в сообщении #237348 писал(а):

Масло, как известно, масленое. Если множество вполне упорядоченно, то оно «оно изоморфно некоторому ординалу». По-моему всё очевидно.

Множество всех ординалов тоже очевидно. Так что хотелось бы простого и короткого доказательства, тем более, что оно почти очевидно.

Доказательство чего?

Инт в сообщении #237349 писал(а):

Виктор Викторов в сообщении #237348 писал(а):

А вот что такое «неограниченно вполнеупорядочивать» так и останется тайной.

А не берите в голову. Ведь это только неформальная интерпретация.

Так дело не пойдёт. И так «неограниченно вполнеупорядочивать» бессмысленное словосочетание.

Инт · 18/10/08 622 Сибирь

Виктор Викторов в сообщении #237352 писал(а):

Доказательство чего?

Xaositect в сообщении #237341 писал(а):

нужно доказать, что если $s$ - вполне упорядоченное множество, то оно изоморфно некоторому ординалу

Виктор Викторов · 04/04/09 1351

Xaositect в сообщении #237341 писал(а):

нужно доказать, что если $s$ - вполне упорядоченное множество, то оно изоморфно некоторому ординалу

Это очевидно. Ординал (порядковое число) – порядковый тип вполне упорядоченного множества. Каждое вполне упорядоченное множество подобно вполне упорядоченному множеству всех ординалов строго меньших того ординала, который и есть тип данного вполне упорядоченного множества. Мне лень влезать в тег. Этот материал подробно изложен в той самой книге П. С. Александрова. (Правда, там нет слова ординал).

Научный форум dxdy

Доказательство теоремы Цермело

Кто сейчас на конференции