Теорема Лаутемана — различия между версиями
| Строка 22: | Строка 22: | ||
Если <tex>2^t\left(1 - \frac{|X|}{2^t}\right)^k < 1</tex>, то существует такой набор <tex>\{g_i\}_{i=1}^{k} \subset G</tex>, что <tex>\bigcup\limits_{i=1}^{k} g_i \oplus X = G</tex>, то есть <tex>X</tex> — <tex>k</tex>-большое.    | Если <tex>2^t\left(1 - \frac{|X|}{2^t}\right)^k < 1</tex>, то существует такой набор <tex>\{g_i\}_{i=1}^{k} \subset G</tex>, что <tex>\bigcup\limits_{i=1}^{k} g_i \oplus X = G</tex>, то есть <tex>X</tex> — <tex>k</tex>-большое.    | ||
| − | Рассмотрим язык <tex>L \in \mathrm{BPP}</tex>. Из того, что <tex>\mathrm{BPP} = \mathrm{BPP_{strong}}</tex>, следует, что существует [[Вероятностные вычисления. Вероятностная машина Тьюринга | вероятностная машина Тьюринга]] <tex>M</tex>,   | + | Рассмотрим язык <tex>L \in \mathrm{BPP}</tex>. Из того, что <tex>\mathrm{BPP} = \mathrm{BPP_{strong}}</tex>, следует, что существует такая [[Вероятностные вычисления. Вероятностная машина Тьюринга | вероятностная машина Тьюринга]] <tex>M</tex>, что <tex>P(M(x) = [x \in L]) \geqslant 1 - \frac{1}{2^{p(n)}}</tex>, где <tex>p(n)</tex> некоторый полином, который будет определен позднее. Пусть <tex>M</tex> использует <tex>r(n)</tex> бит случайной ленты.  | 
Зафиксируем <tex>x</tex>. Возьмем <tex>G = \{0, 1\}^{r(n)}</tex>. Рассмотрим множество <tex>A_x = \{r \in G \bigm| M(x,r) = 1\}</tex>, являющееся событием в вероятностном пространстве <tex>\left( G, 2^{G}, P \right)</tex>, где <tex>P(r) = \frac{1}{|G|} \forall r \in G</tex>. Подберем теперь <tex>p(n)</tex> и <tex>k</tex> так, чтобы <tex>x \in L \Leftrightarrow A_x</tex> — <tex>k</tex>-большое.  | Зафиксируем <tex>x</tex>. Возьмем <tex>G = \{0, 1\}^{r(n)}</tex>. Рассмотрим множество <tex>A_x = \{r \in G \bigm| M(x,r) = 1\}</tex>, являющееся событием в вероятностном пространстве <tex>\left( G, 2^{G}, P \right)</tex>, где <tex>P(r) = \frac{1}{|G|} \forall r \in G</tex>. Подберем теперь <tex>p(n)</tex> и <tex>k</tex> так, чтобы <tex>x \in L \Leftrightarrow A_x</tex> — <tex>k</tex>-большое.  | ||
Версия 22:01, 3 июня 2012
Теорема
| Теорема (Лаутеман): | 
| Доказательство: | 
| 
 Из того, что класс замкнут относительно дополнения и , следует, что достаточно доказать включение . можно определить как множество таких языков , что существует «много» таких вероятностных лент , что . — множество таких языков , что существует такой , что для любого . Таким образом, необходимо уметь записывать «существует много» с помощью кванторов . Рассмотрим язык для некоторого . Определим операцию над словами из этого языка как побитовое исключающее или. Назовем , содержащееся в , -большим, если существует такой набор , что . Иначе будем называть — -маленьким. Если , то является -маленьким. Найдем достаточное условие, при котором является -большим. Воспользуемся утверждением, что если вероятность , то существует из . Для этого выберем случайно набор . . Если , то существует такой набор , что , то есть — -большое. Рассмотрим язык . Из того, что , следует, что существует такая вероятностная машина Тьюринга , что , где некоторый полином, который будет определен позднее. Пусть использует бит случайной ленты. Зафиксируем . Возьмем . Рассмотрим множество , являющееся событием в вероятностном пространстве , где . Подберем теперь и так, чтобы — -большое. Если , то . Значит . Чтобы в этом случае было бы -большим потребуем . Если , то . Чтобы в этом случае было бы -маленьким потребуем . Выберем так, чтобы и . Получаем , то есть — -большое. Таким образом, : , . Получаем , и . |