Вычислимые числа — различия между версиями
AMaltsev (обсуждение | вклад) м (убрал mathbb для множеств) |
AMaltsev (обсуждение | вклад) м (дроби больше) |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
<tex>p(x)</tex>: | <tex>p(x)</tex>: | ||
'''for''' <tex> n = 1.. \infty </tex>: | '''for''' <tex> n = 1.. \infty </tex>: | ||
| − | '''if''' <tex> x < a(\ | + | '''if''' <tex> x < a(\dfrac1n) - \dfrac1n </tex>: |
'''return''' 1 | '''return''' 1 | ||
| − | '''if''' <tex> x > a(\ | + | '''if''' <tex> x > a(\dfrac1n) + \dfrac1n </tex>: |
'''return''' 0 | '''return''' 0 | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
l = 0, r = 1 | l = 0, r = 1 | ||
'''for''' <tex> k = 1..n </tex>: | '''for''' <tex> k = 1..n </tex>: | ||
| − | <tex> m = \ | + | <tex> m = \dfrac{l+r}2 </tex> |
'''if''' <tex> m < \alpha</tex>: | '''if''' <tex> m < \alpha</tex>: | ||
l = m, t = 1 | l = m, t = 1 | ||
| Строка 89: | Строка 89: | ||
|statement= | |statement= | ||
| − | Пусть числа <tex> \alpha, \beta </tex> вычислимы. Тогда также вычислимы числа <tex> \alpha + \beta </tex>, <tex> \alpha - \beta </tex>, <tex> \alpha \beta </tex> и <tex> \ | + | Пусть числа <tex> \alpha, \beta </tex> вычислимы. Тогда также вычислимы числа <tex> \alpha + \beta </tex>, <tex> \alpha - \beta </tex>, <tex> \alpha \beta </tex> и <tex> \dfrac \alpha \beta </tex>. |
|proof= | |proof= | ||
В пределах этого доказательства будем обозначать функцию-приближение для произвольного вычислимого числа <tex> x </tex> как <tex> f_x </tex>. | В пределах этого доказательства будем обозначать функцию-приближение для произвольного вычислимого числа <tex> x </tex> как <tex> f_x </tex>. | ||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
Заметим, что <tex> |(\alpha \pm \beta) - (a \pm b)| \le |\alpha - a| \pm |\beta - b| </tex>, для произвольных рациональных <tex> a, b </tex>, значит, в качестве необходимых функций для <tex> \alpha + \beta </tex> и <tex> \alpha - \beta </tex> можно взять | Заметим, что <tex> |(\alpha \pm \beta) - (a \pm b)| \le |\alpha - a| \pm |\beta - b| </tex>, для произвольных рациональных <tex> a, b </tex>, значит, в качестве необходимых функций для <tex> \alpha + \beta </tex> и <tex> \alpha - \beta </tex> можно взять | ||
| − | <tex> f_{\alpha + \beta}(\varepsilon) = f_{\alpha}(\ | + | <tex> f_{\alpha + \beta}(\varepsilon) = f_{\alpha}(\dfrac \varepsilon 2) + f_{\beta}(\dfrac \varepsilon 2) </tex> |
и | и | ||
| − | <tex> f_{\alpha - \beta}(\varepsilon) = f_{\alpha}(\ | + | <tex> f_{\alpha - \beta}(\varepsilon) = f_{\alpha}(\dfrac \varepsilon 2) - f_{\beta}(\dfrac \varepsilon 2) </tex> |
| − | соответственно (при подстановке в неравенство <tex> f_{\alpha} </tex> и <tex> f_{\beta} </tex> вместо <tex> a </tex> и <tex> b </tex> каждый модуль в правой части не превосходит <tex> \ | + | соответственно (при подстановке в неравенство <tex> f_{\alpha} </tex> и <tex> f_{\beta} </tex> вместо <tex> a </tex> и <tex> b </tex> каждый модуль в правой части не превосходит <tex> \dfrac \varepsilon 2 </tex>, поэтому, <tex> f_{\alpha \pm \beta} </tex> не превосходит <tex> \varepsilon </tex>). |
Далее, так как | Далее, так как | ||
| Строка 111: | Строка 111: | ||
где <tex> b_\beta \in Q, |b_\beta| > |\beta| </tex> (<tex> b_\beta </tex>, очевидно, можно найти за конечное время), то | где <tex> b_\beta \in Q, |b_\beta| > |\beta| </tex> (<tex> b_\beta </tex>, очевидно, можно найти за конечное время), то | ||
| − | <tex> f_{\alpha \beta}(\varepsilon) = f_{\alpha}(\ | + | <tex> f_{\alpha \beta}(\varepsilon) = f_{\alpha}(\dfrac \varepsilon {b_\beta}) f_{\beta}(\dfrac \varepsilon a) </tex>. |
| − | Убедимся в вычислимости числа <tex> \ | + | Убедимся в вычислимости числа <tex> \dfrac 1 \alpha </tex>: |
| − | <tex> |\ | + | <tex> |\dfrac 1 \alpha - \dfrac1a| \le \dfrac {|a - \alpha|}{a a_\alpha} </tex>, где <tex> a_\alpha \in Q, |a_\alpha| < |\alpha| </tex>. |
| − | <tex> f_{\ | + | <tex> f_{\dfrac 1 \alpha}(\varepsilon) = f_{\alpha}(\varepsilon a a_\alpha) </tex>. |
| − | Отсюда, <tex> \ | + | Отсюда, <tex> \dfrac \alpha \beta = \dfrac1 \alpha \beta </tex> также вычислимо. |
}} | }} | ||
| Строка 155: | Строка 155: | ||
<tex> a(\varepsilon) </tex>: | <tex> a(\varepsilon) </tex>: | ||
| − | n = <tex> N(\ | + | n = <tex> N(\dfrac \varepsilon 2) + 1 </tex> |
| − | '''return''' <tex> p_n(\ | + | '''return''' <tex> p_n(\dfrac \varepsilon 2) </tex> |
| − | Так как <tex> |\alpha - p_n(\ | + | Так как <tex> |\alpha - p_n(\dfrac \varepsilon 2)| < |\alpha - r(n)| + |r(n) - p_n(\dfrac \varepsilon 2)| </tex>, первое слагаемое меньше <tex> \dfrac \varepsilon 2 </tex> по выбору <tex> n </tex>, второе {{---}} в силу вычислимости <tex> p_n </tex>, то <tex> |\alpha - p_n(\dfrac \varepsilon 2)| < \varepsilon </tex>, и <tex> a(\varepsilon) </tex> действительно вычисляет требуемое приближение. |
}} | }} | ||
| Строка 183: | Строка 183: | ||
По определению <tex> \alpha </tex>, множество <tex> A = \{ a \in Q \mid a < \alpha \} </tex> перечислимо. Кроме того, <tex> \sup A = \alpha </tex>. | По определению <tex> \alpha </tex>, множество <tex> A = \{ a \in Q \mid a < \alpha \} </tex> перечислимо. Кроме того, <tex> \sup A = \alpha </tex>. | ||
| − | По определению нижней грани, <tex> \forall \varepsilon > 0\ \exists x_\varepsilon \in A: \varepsilon > \alpha - x_\varepsilon </tex>. Тогда можно взять, например, последовательность <tex> a_n = x_{\ | + | По определению нижней грани, <tex> \forall \varepsilon > 0\ \exists x_\varepsilon \in A: \varepsilon > \alpha - x_\varepsilon </tex>. Тогда можно взять, например, последовательность <tex> a_n = x_{\dfrac 1 n} </tex>. |
<tex>\Leftarrow</tex>: | <tex>\Leftarrow</tex>: | ||
Версия 04:59, 1 ноября 2016
В математике натуральные, целые и рациональные числа являются конструктивными объектами, поэтому их использование в теории вычислимости не требует особых уточнений. В то же время, действительные числа, которые необходимы для применения методов математического анализа, определяются неконструктивно. Предложенный далее метод позволяет построить конструктивные объекты, во многом схожие с обычными действительными числами.
Содержание
Вычислимые числа
| Определение: |
| Действительное число называется вычислимым (computable number), если существует вычислимая функция , такая, что для любого рационального . |
Свойства
| Теорема: |
Число вычислимо тогда и только тогда, когда множество разрешимо. |
| Доказательство: |
|
: Если — рациональное, то существует тривиальный разрешитель для , который просто сравнивает полученный элемент с . В противном случае, построим разрешитель для : : for : if : return 1 if : return 0 : Построим функцию : : for : if : return xТак как разрешимо, и для любого проверка в условном операторе завершается за конечное время, то функция вычислима для любого рационального . |
Важное замечание: построенное нами доказательство неконструктивно, так как мы не знаем наперед, рационально ли число , и уж тем более не пытаемся понять в случае его рациональности, чему именно оно равно. Но, так как мы ставим целью исследование свойств вычислимых чисел, а не явное построение соответствующих этим свойствам программ, то нам это доказательство полностью подходит.
С учетом только что доказанной теоремы, далее при проверке на принадлежность числа множеству будем писать просто .
| Теорема: |
Число вычислимо тогда и только тогда, когда последовательность знаков представляющей его двоичной записи вычислима. |
| Доказательство: |
|
: Если число — рациональное, то необходимую последовательность можно получить, воспользовавшись стандартным алгоритмом перевода числа в двоичную систему счисления. Рассмотрим случай, когда . Очевидно, двоичная запись целой части всегда вычислима (так как множество чисел, меньших , разрешимо, то можно перебрать все целые числа в порядке возрастания их абсолютных величин и найти наибольшее число, меньшее ), поэтому будем считать, что . Напишем программу, которая по числу вычисляет -ный знак числа после запятой: : l = 0, r = 1 for : if : l = m, t = 1 else: r = m, t = 0 return t : Для любого рационального , найдем , тогда в качестве значения функции можно взять часть последовательности знаков двоичной записи с знаками после запятой. |
| Определение: |
| Последовательность рациональных чисел вычислимо сходится к , если существует вычислимая функция , такая, что для любого рационального выполняется . |
| Теорема: |
Число вычислимо тогда и только тогда, когда существует вычислимая последовательность рациональных чисел, вычислимо сходящаяся к . |
| Доказательство: |
|
: Так как вычислимо, то, согласно предыдущей теореме, вычислима и его двоичная запись. Пусть — часть последовательности знаков двоичной записи с знаками после запятой. Данная последовательность вычислима, а также вычислимо сходится к , так как . : Пусть , тогда вычислимо по определению. |
| Теорема: |
Пусть числа вычислимы. Тогда также вычислимы числа , , и . |
| Доказательство: |
|
В пределах этого доказательства будем обозначать функцию-приближение для произвольного вычислимого числа как . Для того, чтобы получить приближение для результата операции, нам нужно выразить функцию-результат через приближения для операндов. Заметим, что , для произвольных рациональных , значит, в качестве необходимых функций для и можно взять
и
соответственно (при подстановке в неравенство и вместо и каждый модуль в правой части не превосходит , поэтому, не превосходит ). Далее, так как , где (, очевидно, можно найти за конечное время), то . Убедимся в вычислимости числа : , где . . Отсюда, также вычислимо. |
| Теорема: |
Корень многочлена с вычислимыми коэффициентами вычислим. |
| Доказательство: |
|
Пусть — корень многочлена с вычислимыми коэффициентами. Если , то его можно найти точно, перебрав все рациональные числа. Иначе, выберем некоторый интервал ( — вычислимы), достаточно малый, чтобы полином был монотонным на отрезках и . Заметим, что для вычислимого значение также вычислимо, так как в процессе его вычисления используются только операции, вычислимость значений которых уже была ранее доказана. Теперь, если полином имеет разные знаки на отрезках и , то для поиска можно воспользоваться двоичным поиском для поиска нуля на , иначе — троичным поиском для поиска минимума или максимума на . Останавливая тот или иной алгоритм, когда текущая длина интервала становится меньше и возвращая левую границу в качестве ответа, получаем функцию . |
| Теорема: |
Предел вычислимо сходящейся вычислимой последовательности вычислимых чисел вычислим. |
| Доказательство: |
|
Пусть рассматриваемая последовательность — , и . Запишем формально данные нам условия:
Здесь функции , и все вычислимы. Построим функцию , которая дает приближение к с точностью до : : n = returnТак как , первое слагаемое меньше по выбору , второе — в силу вычислимости , то , и действительно вычисляет требуемое приближение. |
Перечислимые числа
| Определение: |
| Действительное число называется перечислимым снизу (recursively enumerable number), если множество перечислимо. |
| Определение: |
| Действительное число называется перечислимым сверху, если множество перечислимо. |
Свойства
| Теорема: |
Число перечислимо снизу тогда и только тогда, когда существует вычислимая возрастающая последовательность рациональных чисел, пределом которой является . |
| Доказательство: |
|
: По определению , множество перечислимо. Кроме того, . По определению нижней грани, . Тогда можно взять, например, последовательность . : Построим полуразрешитель для множества : p(x): for n in : if : return 1Если , то , и так как , то программа вернет ответ при . |
| Теорема: |
Число вычислимо тогда и только тогда, когда оно перечислимо сверху и снизу. |
| Доказательство: |
|
Обозначим множества и за и соответственно. Если рационально, то необходимые (полу)разрешители строятся тривиально. В противном случае, так как , то перечислимость множеств и равносильна разрешимости множества , которая, в свою очередь, равносильна вычислимости . |
Последовательность Шпеккера
Множество всех программ счетно, поэтому множество вычислимых чисел также счетно. Однако, множество вещественных чисел несчетно, значит, существуют невычислимые вещественные числа. Построим явно пример такого числа.
| Определение: |
| Пусть — некоторое перечислимое, но неразрешимое множество натуральных чисел. Занумеруем его элементы. Последовательностью Шпеккера называется последовательность рациональных чисел, -ный член которой определяется как . |
Данная последовательность строго возрастает и ограничена числом , следовательно, по признаку Вейерштрасса, она сходится.
| Теорема: |
Число перечислимо снизу, но невычислимо. |
| Доказательство: |
|
перечислимо снизу, как предел возрастающей вычислимой последовательности рациональных чисел. Допустим теперь, что вычислимо. Пусть . Рассмотрим двоичную запись числа , если ее -ный знак после запятой равен 1, то , иначе — . Мы построили разрешитель для множества . Тем не менее, мы знаем, что — неразрешимое множество, и это невозможно, значит, невычислимо. |
Источники информации
- Верещагин Н. К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 3. Вычислимые функции — М.: МЦНМО, 1999 - С. 14
- Computable number
- Specker sequence