2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Кардиналы, исчисление высказываний
Сообщение21.02.2009, 20:11 
Аватара пользователя


23/01/08
565
1. Доказать, что множество формул $\Gamma$ непротиворечиво тогда и только тогда, когда найдется формула, невыводимая из $\Gamma$.

Можно доказать, что если $\Gamma$ противоречиво, то из него выводима любая формула: пусть $\Gamma\vdash A$, $\Gamma\vdash\neg{A}$, $B$ - любая формула.
Тогда,
         $\Gamma,\neg{B}\vdash A$
         $\Gamma,\neg{B}\vdash\neg{A}$
         $\Gamma\vdash\neg{\neg{B}}$
         $\neg{\neg{B}}\vdash B$
         $\Gamma\vdash B$
Непонятно только, поможет ли это в данной задаче.
Кстати, как обозначается значок секвенции (крест, без левой четвертинки) и отрицание(перед формулой чтобы)?

2. В одном учебнике встретил утверждение. что $\eta+\eta=\eta$, но $\lambda+\lambda\neq\lambda$. Здесь $\eta$ и $\lambda$ - порядковые типа множеств рациональных и действительных чисел (с их естественным порядком). Почему это так?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.02.2009, 22:28 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17976
Москва
Spook в сообщении #188359 писал(а):
TEX зачем-то все сдвинул влево


Это не \TeX, это HTML. Если Вам нужен отступ в начале строки (или длинный промежуток между словами), напишите несколько раз   (код заканчивается точкой с запятой):

     5     5.

1. А если $\Gamma$ непротиворечиво, то одна из двух формул $A$ и $\neg A$ невыводима.

2. $\lambda$ связно, а $\lambda+\lambda$ - нет.

Spook в сообщении #188359 писал(а):
Кстати, как обозначается значок секвенции (крест, без левой четвертинки) и отрицание(перед формулой чтобы)?


$\vdash$ и $\neg$?

Код:
$\vdash$ и $\neg$


Код:
[math]\TeX[/math]

 Профиль  
                  
 
 Re: Кардиналы, исчисление высказываний
Сообщение22.02.2009, 08:28 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
Spook писал(а):
В одном учебнике встретил утверждение. что $\eta+\eta=\eta$, но $\lambda+\lambda\neq\lambda$. Здесь $\eta$ и $\lambda$ - порядковые типа множеств рациональных и действительных чисел (с их естественным порядком). Почему это так?


$\eta + \eta = \eta$, потому что любые два счётных плотных линейных порядка без концов изоморфны. Наличие изоморфизма доказывается при помощи очень красивой конструкции, именуемой челночным методом. Если интересно, могу всё расписать подробно.

$\lambda + \lambda \neq \lambda$, поскольку в $\lambda + \lambda$ найдётся ограниченное сверху непустое множество, не имеющее супремума (это множество --- первое слагаемое). А в $\lambda$ это не выполнено.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.02.2009, 19:33 
Аватара пользователя


23/01/08
565
Someone писал(а):
1. А если $\Gamma$ непротиворечиво, то одна из двух формул $A$ и $\neg A$ невыводима.
Да, сразу как-то в голове не уложилось, теперь ясно как все оформить в решение задачи.

Someone писал(а):
$\vdash$ и $\neg$?
Точно, именно эти символы. Спасибо, все исправил.

Someone писал(а):
2. $\lambda$ связно, а $\lambda+\lambda$ - нет.
А почему $\lambda+\lambda$ не связно? Потому что как бы два интервала объединяем?

Профессор Снэйп писал(а):
Если интересно, могу всё расписать подробно.
Да, напишите пожалуйста, было бы очень интересно.

Профессор Снэйп писал(а):
$\lambda + \lambda \neq \lambda$, поскольку в $\lambda + \lambda$ найдётся ограниченное сверху непустое множество, не имеющее супремума (это множество --- первое слагаемое). А в $\lambda$ это не выполнено.
Это вроде понятно. Видимо это как-то связано со связностью-несвязностью, про которую говорил Someone. Но непонятно, почему эти рассуждения нельзя применить к $\eta+\eta$ и $\omega+\omega$ ($\omega$ - это порядковый тип множества натуральных чисел)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.02.2009, 20:15 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


06/10/08
6422
Spook в сообщении #188657 писал(а):
Это вроде понятно. Видимо это как-то связано со связностью-несвязностью, про которую говорил Someone. Но непонятно, почему эти рассуждения нельзя применить к $\eta+\eta$ и $\omega+\omega$ ($\omega$ - это порядковый тип множества натуральных чисел)

В $\mathbb{Q}$ есть множество, которое ограничено сверху, но не имеет точной верхней грани (пример: $\{q|q^2<2\}$), поэтому к $\eta$ это док-во неприменимо. А к $\omega+\omega\neq\omega$ применимо похожее рассуждение: "нижнее" множество натуральных чисел ограничено сверху, но не имеет максимума.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.02.2009, 20:51 
Аватара пользователя


23/01/08
565
Xaositect, тогда не понятно, почему я не могу сказать ""нижнее"множество рациональных чисел ограничено сверху, но не имеет максимума". Это же верно. Видимо, важна плотность множества рациональных чисел во множестве действительных чисел.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.02.2009, 20:58 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


06/10/08
6422
Spook в сообщении #188684 писал(а):
Xaositect, тогда не понятно, почему я не могу сказать ""нижнее"множество рациональных чисел ограничено сверху, но не имеет максимума". Это же верно. Видимо, важна плотность множества рациональных чисел во множестве действительных чисел.

Доказательство того, что $\lambda+\lambda\neq\lambda$, основано на том, что для порядкого типа $\lambda$ выполняется утверждение "любое ограниченное сверху подмножество имеет супремум", а для $\lambda+\lambda$ приводится пример множества, для которого это неверно.

В случае $\eta+\eta$ мы не можем таким способом прийти к противоречию.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.02.2009, 22:02 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
Spook писал(а):
Профессор Снэйп писал(а):
Если интересно, могу всё расписать подробно.
Да, напишите пожалуйста, было бы очень интересно.


Линейный порядок называется порядком без концов, если для любого $x$ найдутся $y$ и $z$, такие что $y < x < z$. Линейный порядок называется плотным, если для любых $x$ и $y$, таких что $x < y$, существует $z$, для которого $x < z < y$. Очевидно, что $\eta$ и $\eta + \eta$ --- счётные плотные линейные порядки без концов.

Теорема: Все счётные плотные линейные порядки без концов изоморфны.

Доказательство. Пусть $\langle A, <_A \rangle$ и $\langle B, <_B \rangle$ --- два счётных плотных линейных порядка без концов. Покажем, что они изоморфны.

В силу счётности имеем $A = \{ a_0, a_1, \ldots \}$ и $B = \{ b_0, b_1, \ldots \}$.

Частичным изоморфизмом этих порядков назовём такое конечное подмножество $f$ множества $A \times B$, что для любых $\langle a, b \rangle, \langle a', b' \rangle \in f$ выполнено $a <_A a' \Leftrightarrow b <_B b'$.

Определим по индукции последовательность $f_0 \subseteq f_1 \subseteq \ldots$ частичных изоморфизмов.

1) Зафиксируем произвольные $a \in A$, $b \in B$ и положим $f_0 = \{ \langle a,b \rangle \}$.

2) Пусть $f_{2t}$ определено. Если для некоторого $b \in B$ справедливо $\langle a_t,b \rangle \in f_{2t}$, то полагаем $f_{2t+1} = f_{2t}$. В противном случае пусть $f_{2t} = \{ \langle a^1, b^1 \rangle, \ldots, \langle a^s, b^s \rangle \}$ при некотором $s > 0$ и $a^1 <_A a^2 <_A \ldots <_A a^s$ (соответственно $b^1 <_B \ldots <_B b^s$). Далее действуем в зависимости от того, какой из трёх нижеперечисленных случаев выполняется.

a) $a_t <_A a^1$. Так как второй порядок не имеет левого конца, то найдётся $b \in B$, такой что $b <_B b^1$. Выберем один из таких $b$ и положим $f_{2t+1} = f_{2t} \cup \{ \langle a_t, b \rangle \}$.

b) $a^s <_A a_t$. Так как второй порядок не имеет правого конца, то $b^s <_B b$ для некоторого $b \in B$. Выберем один из таких $b$ и положим $f_{2t+1} = f_{2t} \cup \{ \langle a_t, b \rangle \}$.

c) $a^i <_A a_t <_A a^{i+1}$ для некоторого $i \in [1,s)$. Так как второй порядок плотен, то найдётся $b \in B$ со свойством $b^i <_B b <_B b^{i+1}$. Опять выберем один из таких $b$ и положим $f_{2t+1} = f_{2t} \cup \{ \langle a_t, b \rangle \}$.

3) Пусть определено $f_{2t+1}$. Действуем "симметрично" предыдущему случаю. Если для некоторого $a \in A$ справедливо $\langle a,b_t \rangle \in f_{2t+1}$, то полагаем $f_{2t+2} = f_{2t+1}$. В противном случае пусть $f_{2t+1} = \{ \langle a^1, b^1 \rangle, \ldots, \langle a^s, b^s \rangle \}$ при некотором $s > 0$ и $b^1 <_B b^2 <_B \ldots <_B b^s$ (соответственно $a^1 <_A \ldots <_A a^s$). Далее действуем в зависимости от того, какой из трёх нижеперечисленных случаев выполняется.

a) $b_t <_B b^1$. Так как первый порядок не имеет левого конца, то найдётся $a \in A$, такой что $a <_A a^1$. Выберем одно из таких $a$ и положим $f_{2t+2} = f_{2t+1} \cup \{ \langle a, b_t \rangle \}$.

b) $b^s <_B b_t$. Так как первый порядок не имеет правого конца, то $a^s <_A a$ для некоторого $a \in A$. Выберем одно из таких $a$ и положим $f_{2t+2} = f_{2t+1} \cup \{ \langle a, b_t \rangle \}$.

c) $b^i <_B b_t <_B b^{i+1}$ для некоторого $i \in [1,s)$. Так как первый порядок плотен, то найдётся $a \in A$ со свойством $a^i <_A a <_A a^{i+1}$. Опять выберем одно из таких $a$ и положим $f_{2t+2} = f_{2t+1} \cup \{ \langle a, b_t \rangle \}$.

Пусть теперь $f = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f_n$. Легко видеть, что $f$ --- искомый изоморфизм порядков. $\qed$

Надеюсь, понятно, почему метод, используемый в конструкции из доказательства, назван "челночным". Мы по шагам мотаемся туда-сюда между двумя порядками, как челнок в швейной машинке. На нечётных шагах вида $2t+1$ мы прихватываем стежком элемент $a_t$ первого порядка, на чётных шагах вида $2t+2$ --- элемент $b_t$ второго порядка. В пределе мы захватываем стежками все элементы обоих порядков, сшивая их изоморфизмом $f$.

P. S. Про "связность" $\lambda$ и "несвязность" $\lambda + \lambda$ я, честно говоря, сам не понял. Связность вроде бы топологическое понятие. Разве что речь идёт о топологии, имеющей в качестве базиса множество всех интервалов; это, конечно, корректно, но, на мой взгляд, чересчур надуманно в плане напрасного привлечения лишних сущностей. Что касается $\omega$, то, как уже было замечено, $\omega + \omega \neq \omega$. Действительно, в $\omega + \omega$ есть элемент, для которого существует бесконечно много меньших элементов, а в $\omega$ такого элемента нет.

P. P. S. В качестве упражнения докажите, что $\lambda = \lambda + 1 + \lambda$, $\eta = \eta + 1 + \eta$ и $\omega \neq \omega + 1 + \omega$ :)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение24.02.2009, 19:05 
Аватара пользователя


23/01/08
565
Xaositect, да, спасибо, я понял теперь.

Профессор Снэйп, спасибо за метод, буду разбираться.

Профессор Снэйп писал(а):
В качестве упражнения докажите, что $\lambda = \lambda + 1 + \lambda$, $\eta = \eta + 1 + \eta$ и $\omega \neq \omega + 1 + \omega$ :)

1. Пусть $A=\{x|x\in\mathbb{R},x<0\}$, $B=0$, $C=\{x|x\in\mathbb{R},x>0\}$. Тогда $\overline{A}=\overline{C}=\lambda$ и $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}=\lambda$

2. По-моему, можно применить эту теорему. Или вот так (хотя не уверен):
пусть $A=\{x|x\in\mathbb{Q},x<0\}$, $B=0$, $C=\{x|x\in\mathbb{Q},x>0\}$. Тогда $\overline{A}=\overline{C}=\eta$ и $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}=\eta$

3. Действительно, в $\omega+1+\omega$ есть элемент, для которого существует бесконечно много меньших элементов, а в $\omega$ такого элемента нет :) .

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение25.02.2009, 13:50 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
Spook писал(а):
3. Действительно, в $\omega+1+\omega$ есть элемент, для которого существует бесконечно много меньших элементов, а в $\omega$ такого элемента нет :) .


Ага. А ещё $1 + \omega = \omega$ и $\omega + 1 + \omega = \omega + \omega \neq \omega$ по предыдущему :)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение25.02.2009, 13:53 
Аватара пользователя


18/02/09
95
Someone писал(а):
[
1. А если $\Gamma$ непротиворечиво, то одна из двух формул $A$ и $\neg A$ невыводима.

А может быть, обе невыводимы, если $\Gamma$ неполно? Тогда хотя бы одна из двух формул невыводима.

 Профиль  
                  
 
 Re: Кардиналы, исчисление высказываний
Сообщение26.02.2009, 01:43 
Аватара пользователя


01/12/06
760
рм
Spook писал(а):
1. Доказать, что множество формул $\Gamma$ непротиворечиво тогда и только тогда, когда найдется формула, невыводимая из $\Gamma$.

Непривычная формулировка. Не имеет ли смысл говорить о пустоте списка формул (множества)?

Spook писал(а):
Можно доказать, что если $\Gamma$ противоречиво, то из него выводима любая формула: пусть $\Gamma\vdash A$, $\Gamma\vdash\neg{A}$, $B$ - любая формула.
Тогда,
         $\Gamma,\neg{B}\vdash A$
         $\Gamma,\neg{B}\vdash\neg{A}$
         $\Gamma\vdash\neg{\neg{B}}$
         $\neg{\neg{B}}\vdash B$
         $\Gamma\vdash B$
Непонятно только, поможет ли это в данной задаче.
Кстати, как обозначается значок секвенции (крест, без левой четвертинки) и отрицание(перед формулой чтобы)?

Здесь принято использовать сразу слабое $\neg$-удаление ($A,\,\neg A\vdash B$). Оно доказывается в классической системе, но в интуиционисткой её принимают за аксиому.

 Профиль  
                  
 
 Re: Кардиналы, исчисление высказываний
Сообщение26.02.2009, 13:17 
Аватара пользователя


18/02/09
95
gefest_md писал(а):
Spook писал(а):
1. Доказать, что множество формул $\Gamma$ непротиворечиво тогда и только тогда, когда найдется формула, невыводимая из $\Gamma$.

Непривычная формулировка. Не имеет ли смысл говорить о пустоте списка формул (множества)?

По Чёрчу формулировка, кажется

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group