Полином Жегалкина

Daniil_Sh · 16/08/20 34

Сначала рассмотрим пример, пусть $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2\oplus x_1x_3 \oplus x_2x_3$ . Сделав, например, подстановку $x_1=x_1$ , $x_2=z_1\oplus z_2 \oplus z_1z_3\oplus z_1z_2$ , $x_3=z_1\oplus z_3\oplus z_1z_2\oplus z_1z_3$ , получим $f(z_1,z_2,z_3)=z_1\oplus z_2z_3$ , так что выделили переменную $x_1$ и удалили все мономы, которые её содержали.
В общем случае, пусть задан полином $f(x_1,x_2,...,x_n)=x_ix_j\oplus \sum\limits_{x_i\in m_j} m_j \oplus \sum\limits_{x_i\notin m_j} m_j$ , $\deg f \geq 2$ , $m_i$ — мономы, $f$ — сбалансирован (вес Хэмминга равен $2^{n-1}$ ). Какую сделать обратимую подстановку, чтобы получилось $f(z_1,z_2,...,z_n)=z_i\oplus \sum\limits_{z_i\notin m_j}m_j$ (слагаемые $\sum\limits_{z_i\notin m_j}m_j$ совпадают с $\sum\limits_{x_i\notin m_j} m_j$ с точностью до буквы)?

Лукомор · 22/07/08 1378 Предместья

Daniil_Sh в сообщении #1494002 писал(а):

так что выделили переменную $x_1$

Точнее, не выделили, а потеряли... :facepalm:

Вы распишите, что и куда Вы подставляли в этой подстановке...

Daniil_Sh · 16/08/20 34

Задан полином $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2\oplus x_2x_3\oplus x_1x_3$ . Вычисляем $f(p_1(z_1,z_2,z_3),p_2(z_1,z_2,z_3),p_3(z_1,z_2,z_3))$ , где $p_1(z_1,z_2,z_3)=z_1$ , $p_2(z_1,z_2,z_3)=z_1\oplus z_2\oplus z_1z_2 \oplus z_1z_3$ , $p_3(z_1,z_2,z_3)=z_1\oplus z_3\oplus z_1z_2 \oplus z_1z_3$ .

Получим $p_1(z_1,z_2,z_3)p_2(z_1,z_2,z_3)\oplus p_2(z_1,z_2,z_3)p_3(z_1,z_2,z_3)\oplus p_1(z_1,z_2,z_3)p_3(z_1,z_2,z_3)=z_1(z_1\oplus z_2\oplus z_1z_2 \oplus z_1z_3)\oplus (z_1\oplus z_2\oplus z_1z_2 \oplus z_1z_3)(z_1\oplus z_3\oplus z_1z_2 \oplus z_1z_3)\oplus z_1(z_1\oplus z_3\oplus z_1z_2 \oplus z_1z_3)=z_1\oplus z_1z_2\oplus z_1z_2\oplus z_1z_3\oplus z_1\oplus z_1z_3\oplus z_1z_2\oplus z_1z_3\oplus z_2z_1\oplus z_2z_3\oplus z_1z_2\oplus z_1z_2z_3\oplus z_1z_2\oplus z_1z_2z_3\oplus z_1z_2\oplus z_1z_2z_3\oplus z_1z_3\oplus z_1z_3\oplus z_1z_2z_3\oplus z_1z_3\oplus z_1\oplus z_1z_3\oplus z_1z_2\oplus z_1z_3=z_1\oplus z_2z_3$ .

Лукомор · 22/07/08 1378 Предместья

Daniil_Sh в сообщении #1494243 писал(а):

где $p_1(z_1,z_2,z_3)=z_1$ ,

Ну, вот, совсем другое дело!
А в стартовом сообщении было:

Daniil_Sh в сообщении #1494002 писал(а):

Сделав, например, подстановку $x_1=x_1$

Только к чему все это?
Понятно, что подставив вместо $x_1$ , $x_2$ и $x_3$ какие-то комбинации из $z_1$ , $z_2$ и $z_3$ ,
получим какую-то $f(p_1(z_1,z_2,z_3),p_2(z_1,z_2,z_3),p_3(z_1,z_2,z_3))$ .

При этом таблицы истинности у $f(x_1,x_2,x_3)$
и у $f(p_1(z_1,z_2,z_3),p_2(z_1,z_2,z_3),p_3(z_1,z_2,z_3))$
могут получиться разные.
Или одинаковые.
В вашем случае они разные.

Составьте таблицу истинности для

Daniil_Sh в сообщении #1494243 писал(а):

$f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2\oplus x_2x_3\oplus x_1x_3$

и отдельно для $f(p_1(z_1,z_2,z_3),p_2(z_1,z_2,z_3),p_3(z_1,z_2,z_3)) = z_1\oplus z_2z_3$

Daniil_Sh · 16/08/20 34

По таблицам я понимаю, что есть $2^{n-1}!2^{n-1}!$ таких подстановок, и что любую из них можно найти преобразованием Мёбиуса. Но интересно получить что-нибудь универсальное, так, чтобы не перебирать всю таблицу.

Лукомор · 22/07/08 1378 Предместья

Daniil_Sh в сообщении #1494310 писал(а):

По таблицам я понимаю, что есть $2^{n-1}!2^{n-1}!$ таких подстановок

Ну, с теми ограничениями, которые вы наложили в условии, их гораздо меньше будет.

Вот для $n=2$ я вижу только один вариант:

$f(x_1,x_2)=x_1\wedge x_2$ .

Соответственно, Ваша задача заключается в том, чтобы найти два таких полинома,
$p_1(z_1,z_2)$ и $p_2(z_1,z_2)$ ,
что $p_1\wedge p_2=z_1$ .

Как Вы эту задачу будете решать? :roll:

Daniil_Sh · 16/08/20 34

А $x_1x_2$ не является сбалансированной. Видимо, надо предполагать, что $n\geq 3$ , потому что при $n=2$ все сбалансированные функции будут не выше второй степени: $1\oplus x_1$ , $1\oplus x_2$ , $1\oplus x_1\oplus x_2$ , $x_1\oplus x_2$ , $x_1$ , $x_2$ .

Лукомор · 22/07/08 1378 Предместья

Daniil_Sh в сообщении #1494475 писал(а):

А $x_1x_2$ не является сбалансированной.

Тем не менее, и для нее найдутся два таких полинома, какие Вам требуются.

Daniil_Sh · 16/08/20 34

Да, конечно, в этом случае есть 6 вариантов. Сбалансированность важна с точки зрения обратимости сделанной подстановки. Функция $x_i\oplus g(x_1,...,x_{i-1},x_{i+1},...,x_n)$ является сбалансированной, поэтому и исходная функция должна обладать таким свойством.

Лукомор · 22/07/08 1378 Предместья

Daniil_Sh в сообщении #1494606 писал(а):

Функция $x_i\oplus g(x_1,...,x_{i-1},x_{i+1},...,x_n)$ является сбалансированной, поэтому и исходная функция должна обладать таким свойством.

Это ниоткуда не следует...
Ничто не мешает получить из исходной сбалансированной функции несбалансированную, и обратным преобразованием снова получить исходную функцию?

Или я опять не понял...

Вы которую функцию исходной полагаете?

Daniil_Sh · 16/08/20 34

Сначала есть сбалансированная функция $f(x_1,x_2,...,x_n)=x_ix_j\oplus \sum\limits_{x_i\in m_j} m_j \oplus \sum\limits_{x_i\notin m_j} m_j$ степени не меньше 2 (могут быть мономы второй степени и кроме $x_ix_j$ , для определённости выбираем $x_ix_j$ ), есть какие-то мономы, содержащие $x_i$ , есть мономы без $x_i$ . А нужно получить функцию $x_i\oplus g(x_1,...,x_{i-1},x_{i+1},...,x_n)$ , где $g$ состоит из тех мономов, которые были в $f$ и которые не содержали $x_i$ . Функции $f$ и $x_i\oplus g$ сбалансированные, поэтому существует обратимая подстановка $x_1=p_1(z_1,z_2,...,z_n)$ ,..., $x_n=p_n(z_1,z_2,...,z_n)$ , для которой $f(p_1(z_1,z_2,...,z_n),...,p_n(z_1,z_2,...,z_n))=x_i\oplus g(x_1,...,x_{i-1},x_{i+1},...,x_n)$ . С помощью таблиц легко выписать все варианты таких подстановок.
Например, пусть $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2\oplus x_2x_3\oplus x_1x_3$ и нужно получить $z_1\oplus z_2z_3$ . Этим функциям соответствуют такие таблицы:
000 0
001 0
010 0
011 1
100 0
101 1
110 1
111 1
и
000 0
001 0
010 0
011 1
100 1
101 1
110 1
111 0
Нужно переставить строки первой таблицы так, чтобы вектор значений был, как у второй. Переставим, например, так:
000 0
001 0
010 0
011 1
111 1
101 1
110 1
100 0
то есть перестановка определяется векторами 00001111, 00111010, 01011100. В алгебраической форме это значит, что $p_1(z_1,z_2,z_3)=z_1$ , $p_2(z_1,z_2,z_3)=z_1\oplus z_2\oplus z_1z_3\oplus z_1z_2$ , $p_3(z_1,z_2,z_3)=z_1\oplus z_3\oplus z_1z_3\oplus z_1z_2$ .

Лукомор · 22/07/08 1378 Предместья

Это хорошо.
В чем вопрос-то заключается?!

Daniil_Sh · 16/08/20 34

Так таблицу нужно строить, это долго, $2^n$ . Можно ли по виду исходной функции сразу предложить подстановку, преобразующую функцию к нужному виду?

Лукомор · 22/07/08 1378 Предместья

Daniil_Sh в сообщении #1494664 писал(а):

Можно ли по виду исходной функции сразу предложить подстановку,

Так Вы же предложили:

Daniil_Sh в сообщении #1494002 писал(а):

$f(z_1,z_2,...,z_n)=z_i\oplus \sum\limits_{z_i\notin m_j}m_j$ (слагаемые $\sum\limits_{z_i\notin m_j}m_j$ совпадают с $\sum\limits_{x_i\notin m_j} m_j$ с точностью до буквы)

Daniil_Sh · 16/08/20 34

Это уже результат подстановки, то есть $f(p_1(z_1,z_2,...,z_n),...,p_n(z_1,z_2,...,z_n))$ , а мне нужны $p_1(z_1,z_2,...,z_n)$ , $p_2(z_1,z_2,...,z_n)$ , ..., $p_n(z_1,z_2,...,z_n)$ .

Научный форум dxdy

Правила форума

Полином Жегалкина

Кто сейчас на конференции