Замкнутость регулярных языков относительно различных операций — различия между версиями
MikhailOK (обсуждение | вклад) м (→Доказательство) |
(→Прямой и обратный гомоморфизмы) |
||
Строка 49: | Строка 49: | ||
==Прямой и обратный гомоморфизмы== | ==Прямой и обратный гомоморфизмы== | ||
{{Определение | {{Определение | ||
− | |definition=Отображение <tex>\varphi : \Sigma_1^* \to \Sigma_2^*</tex>, сохраняющее операцию конкатенации <tex>(\varphi(\alpha\beta) = \varphi(\alpha) \varphi(\beta))</tex>, называется гомоморфизмом. | + | |definition=Отображение <tex>\varphi : \Sigma_1^* \to \Sigma_2^*</tex>, сохраняющее операцию конкатенации <tex>(\varphi(\alpha\beta) = \varphi(\alpha) \varphi(\beta))</tex>, называется '''гомоморфизмом'''. |
}} | }} | ||
Гомоморфизм однозначно задается значениями на алфавите: <tex>\varphi(\overline{c_1 c_2 \ldots c_k}) = \varphi(c_1) \varphi(c_2)\ldots \varphi(c_k)</tex>. | Гомоморфизм однозначно задается значениями на алфавите: <tex>\varphi(\overline{c_1 c_2 \ldots c_k}) = \varphi(c_1) \varphi(c_2)\ldots \varphi(c_k)</tex>. | ||
+ | |||
{{Определение | {{Определение | ||
− | |definition=Образом языка <tex>L \subset \Sigma_1^*</tex> при гомоморфизме <tex>\varphi: \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*</tex> называется язык <tex>\varphi (L) \overset{\underset{\mathrm{def}}{}}{=} \lbrace \varphi (x) | x \in L \rbrace</tex>. | + | |definition='''Образом языка''' <tex>L \subset \Sigma_1^*</tex> при гомоморфизме <tex>\varphi: \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*</tex> называется язык <tex>\varphi (L) \overset{\underset{\mathrm{def}}{}}{=} \lbrace \varphi (x) | x \in L \rbrace</tex>. |
}} | }} | ||
{{Определение | {{Определение | ||
− | |definition=Прообразом языка <tex>L \subset \Sigma_2^*</tex> при гомоморфизме <tex>\varphi: \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*</tex> называется язык <tex>\varphi^{-1} (L) \overset{\underset{\mathrm{def}}{}}{=} \lbrace x | \varphi (x) \in L \rbrace</tex>. | + | |definition='''Прообразом языка''' <tex>L \subset \Sigma_2^*</tex> при гомоморфизме <tex>\varphi: \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*</tex> называется язык <tex>\varphi^{-1} (L) \overset{\underset{\mathrm{def}}{}}{=} \lbrace x | \varphi (x) \in L \rbrace</tex>. |
}} | }} | ||
Строка 62: | Строка 63: | ||
|id=st1 | |id=st1 | ||
|statement= | |statement= | ||
− | <tex>L \subset \Sigma_1^*</tex> | + | <tex>L \subset \Sigma_1^*</tex> {{---}} регулярный , <tex>\varphi:\Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^* </tex> {{---}} гомоморфизм. Тогда <tex>\varphi(L)</tex> {{---}} регулярный. |
|proof= | |proof= | ||
Рассмотрим [[Детерминированные_конечные_автоматы|ДКА]], распознающий <tex>L</tex>. Заменим в нем все переходы по символам на переходы по их образам при гомоморфизме. Полученный автомат (с переходами по строкам) распознает в точности <tex>\varphi(L)</tex> и [[Автоматы_с_eps-переходами._Eps-замыкание|имеет эквивалентный ДКА]]. | Рассмотрим [[Детерминированные_конечные_автоматы|ДКА]], распознающий <tex>L</tex>. Заменим в нем все переходы по символам на переходы по их образам при гомоморфизме. Полученный автомат (с переходами по строкам) распознает в точности <tex>\varphi(L)</tex> и [[Автоматы_с_eps-переходами._Eps-замыкание|имеет эквивалентный ДКА]]. | ||
Строка 70: | Строка 71: | ||
|id=st1 | |id=st1 | ||
|statement= | |statement= | ||
− | <tex>L \subset \Sigma_2^*</tex> | + | <tex>L \subset \Sigma_2^*</tex> {{---}} регулярный , <tex>\varphi:\Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^* </tex> {{---}} гомоморфизм. Тогда <tex>\varphi^{-1}(L)</tex> {{---}} регулярный. |
|proof= | |proof= | ||
Рассмотрим [[Детерминированные_конечные_автоматы|ДКА]], распознающий <tex>L</tex>. Отследим для каждого состояния <tex>u</tex> и символа <tex>c</tex> строку <tex>\varphi(c)</tex>: <tex> \langle u,\varphi(c) \rangle \vdash^* \langle v,\varepsilon \rangle</tex> и положим <tex>\delta (u,c) = v</tex> в новом автомате (на том же множестве состояний). Автомат с построенной таким образом функцией переходов, очевидно, распознает слова языка <tex>\varphi^{-1}(L)</tex> и только их. | Рассмотрим [[Детерминированные_конечные_автоматы|ДКА]], распознающий <tex>L</tex>. Отследим для каждого состояния <tex>u</tex> и символа <tex>c</tex> строку <tex>\varphi(c)</tex>: <tex> \langle u,\varphi(c) \rangle \vdash^* \langle v,\varepsilon \rangle</tex> и положим <tex>\delta (u,c) = v</tex> в новом автомате (на том же множестве состояний). Автомат с построенной таким образом функцией переходов, очевидно, распознает слова языка <tex>\varphi^{-1}(L)</tex> и только их. | ||
}} | }} |
Версия 03:32, 26 октября 2011
Основные операции
Пусть регулярные языки над одним алфавитом . Тогда следующие языки также являются регулярными:
-Доказательство
Свойства 1,2,3 непосредственно следуют из определения регулярных языков.
При доказательстве дальнейших свойств воспользуемся эквивалентностью регулярных и автоматных языков. Пусть языки и распознаются автоматами
и соответственно.
Инвертируем множество допускающих состояний: рассмотрим автомат
. Очевидно, он допускает те и только те слова, которые не допускает автомат .
При таком построении следует помнить, что если в исходном автомате было опущено дьявольское состояние, его нужно явно добавить и сделать допускающим.Следует из пунктов 1 и 4, т.к.
.
Автомат для пересечения языков можно построить явно, используя конструкцию произведения автоматов:
, где
Развернем все переходы назад и поменяем стартовое состояние с терминальными: рассмотрим НКА c -переходами , где ; .
Если в исходном автомате путь по из приводил в терминальное состояние, то в новом автомате существует путь по из этого терминального состояния в (и наоборот). Следовательно, этот автомат распознает в точности развернутые слова языка , и из эквивалентности язык -НКА и ДКА - регулярный.
Прямой и обратный гомоморфизмы
Определение: |
Отображение | , сохраняющее операцию конкатенации , называется гомоморфизмом.
Гомоморфизм однозначно задается значениями на алфавите:
.
Определение: |
Образом языка | при гомоморфизме называется язык .
Определение: |
Прообразом языка | при гомоморфизме называется язык .
Утверждение: |
— регулярный , — гомоморфизм. Тогда — регулярный. |
Рассмотрим ДКА, распознающий . Заменим в нем все переходы по символам на переходы по их образам при гомоморфизме. Полученный автомат (с переходами по строкам) распознает в точности и имеет эквивалентный ДКА. |
Утверждение: |
— регулярный , — гомоморфизм. Тогда — регулярный. |
Рассмотрим ДКА, распознающий . Отследим для каждого состояния и символа строку : и положим в новом автомате (на том же множестве состояний). Автомат с построенной таким образом функцией переходов, очевидно, распознает слова языка и только их. |