- •Конспект лекций
- •1. Теория множеств.
- •1.1. Множества
- •1.1.1. Свойства подмножеств.
- •1.1.2 Операции над множествами.
- •1.1.3 Алгебра теории множеств.
- •1.1.4 Решение уравнений алгебры множеств.
- •1.2. Кортеж.
- •1.2.1 Проекция множества.
- •1.2.2 График и свойства графика
- •1 .2.3. Свойства графиков.
- •1.3. Соответствия и отношения
- •1.3.1. Прямое (декартовое) произведение множество.
- •1.3.2. Соответствия.
- •1.3.2.1. Свойства соответствий.
- •1.3.3. Отношения.
- •1 .3.3.1. Операции над отношениями.
- •1.3.3.2 Основные свойства отношений.
- •1.4. Решетки.
- •1.4.1 Диаграммы Хассе.
- •1.4.2 Алгебраическое представление решеток.
- •2. Математическая логика
- •2.1. Высказывания
- •2.1.1. Высказывания и операции над высказываниями.
- •2.1.2. Операции над высказываниями.
- •2.2. Формулы математической логики.
- •2.2.1. Формулы равносильности.
- •2.3. Представление произвольной функции алгебры логики в виде формулы алгебры логики
- •2.4. Различные формы представления высказываний
- •2.5. Выполнимость формулы алгебры логики
- •Выполнимые.
- •2.6. Применение математической логики.
- •2.7. Минимизация сложных высказываний.
- •2.7.1. Метод Квайна.
- •2.7.2. Метод минимизирующих карт.
- •2.7.3. Метод минимизации с помощью карт Вейча.
- •2.8. Булевые функции и их свойства.
- •2.8.1. Функциональная полнота. Теорема Поста.
- •2.9. Логика предикат.
- •2.9.1. Логические операции над предикатами.
- •2.9.2. Квантовые операции.
- •2.9.3. Равносильные формулы логики предикатов.
- •2.9.4. Предваренная нормальная форма предиката
- •3. Теория графов
- •3.1. Основные понятия теории графов.
- •Перечислением:
- •Множеством образов:
- •Матрицей инцидентности
- •Матрицей смежности
- •3.2. Эйлеров граф.
- •3.3. Ядро графа.
- •3.3.1. Множество внутренней устойчивости графа
- •3.3.1.1. Алгоритм Магу для определения множества внутренней устойчивости графа
- •3.3.2. Множество внешней устойчивости графа
- •3.3.2.1. Алгоритм Магу для определения множества внешней устойчивости.
- •3.4. Множество путей в графе
- •3.5. Минимальный путь в графе.
- •3.5.1. Алгоритм фронта волны.
- •3.6. Ярусно-параллельная форма графов
- •3.6.1. Алгоритм приведения графа к ярусно-параллельной форме.
- •3.7. Деревья и леса
- •3.7.1. Алгоритм получения дерева из графа
- •4. Теория алгоритмов
- •4.1. Рекурсивная функция
- •4.2. Машина Тьюринга
- •4.2.1. Работа машины Тьюринга
- •4.3. Нормальные алгоритмы Маркова
- •4.3.1. Работа нормального алгоритма Маркова
- •5. Теория автоматов
- •5.1. Законы функционирования автоматов.
- •5.2. Задание автоматов
- •5.3. Минимизация автоматов
- •5.3.1. Алгоритм минимизации автомата Мили
- •5.3.2. Особенности минимизации автомата Мура.
- •5.3.3. Минимизация частичных автоматов.
- •5.4. Переход от автомата Мили к автомату Мура
- •5.5. Переход от автомата Мура к автомату Мили
- •6. Комбинаторика
- •6.1. Основные понятия.
- •6.2. Перестановки.
- •6.3. Размещения.
- •6.4. Сочетания.
- •6.5. Треугольник Паскаля.
- •6.6. Биномиальная формула (бином Ньютона).
- •7. Нечеткие множества
- •7.1. Введение
- •7.2. Основные определения.
- •7.3. Операции над нечеткими множествами.
- •7.3. Наглядное представление операций над нечеткими множествами.
- •7.4. Свойства основных операций над нечеткими множествами.
- •7.5. Алгебраические операции над нечеткими множествами.
- •8. Нечеткая логика.
- •8.1. Лингвистические переменные
- •8.2. Нечеткая истинность
- •8.3. Нечеткие логические операции
- •9. Литература
2.2. Формулы математической логики.
Формулой математической логики называется сложное высказывание, которое получено из элементарных высказываний с использованием логических операций.
Две формулы равносильны, если они принимают одинаковые логические значения на любом наборе значений входящих в формулу элементарных высказываний. Равносильность формул обозначается A B.
2.2.1. Формулы равносильности.
Коммутативность
АVВ ВVА А&В В&А
Ассоциативность
АV(ВVС) (АVВ)VС А&(В&С) (А&В) &С
Дистрибутивность
АV(В&С) (АVВ)&(АVС) А&(ВVС) (А&В)V(А&С)
Идемпотентность
АVА А А&А А
Поглощение
АV(А&В) А А&(АVВ) А
Закон де Моргана
&
V
Закон исключающий третьего
АV1 1 А&1 A
Закон противоречия
AV A A&
Закон двойного отрицания
A
1
,
0AB VB
AB (AB)&(BA)
AB A& V &B
A | B V
AB
&
ПРИМЕР
Доказать:
2.3. Представление произвольной функции алгебры логики в виде формулы алгебры логики
Пусть
-
произвольная функция алгебры логики
переменных.
Рассмотрим формулу
(2.1)
которая
составлена следующим образом: каждое
слагаемое этой логической суммы
представляет собой конъюнкцию, в которой
первый член является значением функции
при
некоторых определенных значениях
переменных
,
остальные же члены конъюнкции представляют
собой переменные или их отрицания. При
этом под знаком отрицания находятся те
и только те переменные, которые в первом
члене конъюнкции имеют значение 0..
Вместе с тем формула (2.1) содержит в виде логических слагаемых всевозможные конъюнкции указанного вида.
Ясно,
что формула (2.1)полностью определяет
функцию
.
Иначе говоря, значения функции
и формулы (2.1) совпадают на всех наборах
значений переменных
.
То есть функция
Составление формул по таблице истинности. может быть представлена в виде:
(2.2)
ПРИМЕР
Пусть функция
имеет следующую таблицу истинности:
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
Тогда функция может быть определена в следующем виде:
Нетрудно
заметить, что для определении функции
берутся только те наборы переменных
,
при которых функция принимает значения
1, что значительно упрощает процедуру
определения функции
.
Формула (2.1) обладает свойствами:
Каждое логическое слагаемое формулы содержит все переменные , входящие в функцию .
Все логические слагаемые формулы различны.
Ни одно логическое слагаемое формулы не содержит одновременно переменную и ее отрицание.
Ни одно логическое слагаемое формулы не содержит одну и ту же переменную дважды.
Перечисленные свойства называются свойствами совершенства.
