Teoria informacji/TI Wykład 14: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 22:14, 11 wrz 2023

Stała Chaitina

Tak jak w poprzednim wykładzie, ustalamy jakieś bezprefiksowe kodowanie maszyn Turinga oraz bezprefiksową maszynę uniwersalną $U$ .

Definicja [Stała Chaitina]

Stałą Chaitina określamy jako sumę szeregu

Ω = \sum_{U (v) ↓} 2^{- | v |}

Stałą Chaitina można interpretować jako prawdopodobieństwo, że losowo wybrane dane dla maszyny $U$ spowodują jej zatrzymanie; innymi słowy, że losowo wybrany program (z danymi) się zatrzymuje.

Dokładniej, rozważmy zbiór nieskończonych ciągów zero-jedynkowych, ${0, 1}^{ω}$ . Dla $w_{1} \dots w_{n} {0, 1}^{n}$ , określamy

p (w_{1} \dots w_{n} {0, 1}^{ω}) = \frac{1}{2^{n}}

,

w szczególności $p ({0, 1}^{ω}) = 1$ . Funkcję $p$ można rozszerzyć na Borelowskie podzbiory ${0, 1}^{ω}$ tak, by stanowiła prawdopodobieństwo. Prawdopodobieśtwo to możemy też określić patrząc na ciąg $x \in {0, 1}^{ω}$ jak na wynik nieskończonego procesu Bernoulliego $X_{1}, X_{2}, \dots$ , gdzie $p (X_{i} = 0) = p (X_{i} = 1) = \frac{1}{2}$ .

W szczególności $Ω$ stanowi prawdopodobieństwo zdarzenia, że ciąg $x \in {0, 1}^{ω}$ zawiera prefiks $v$ , dla którego $U (v) ↓$ (z bezprefiksowości wynika, że jest co najwyżej jeden taki prefiks). Oczywiście konkretna wartość $Ω$ zależy od wyboru kodowania i maszyny uniwersalnej, ale jej istotne własności od tego nie zależą.

Twierdzenie [Własności $Ω$ ]

Stała Chaitina ma następujące własności.

(1) $Ω \leq 1$ .

(2) Istnieje maszyna Turinga $T$ z dodatkową taśmą nieskończoną, na której wypisane są kolejne cyfry binarnego rozwinięcia $Ω$ , która dla danego kodu $⟨ M ⟩$ maszyny $M$ odpowiada na pytanie, czy $M (ε) ↓$ .

(3) Istnieje stała $c$ taka, że

K_{U} (ω_{1} \dots ω_{n}) \geq n - c

gdzie

ω_{1} \dots ω_{n}

oznacza pierwszych

n

bitów liczby

Ω

.

Punkt (2) oznacza, że "znając" stałą Chaitina potrafilibyśmy rozstrzygać problem stopu, natomiast (3) mówi nam, że z dokładnością do stałej, $Ω$ jest niekompresowalna.

Dowód

Ad 1. Ponieważ zbiór

L (U) = {w : U (w) ↓}

jest bezprefiksowy, każdy skończony podzbiór $𝒮 \subseteq L (U)$ , tworzy kod bezprefiksowy, a zatem z nierówności Krafta spełnia nierówność $\sum_{x \in 𝒮} 2^{- | x |} \leq 1$ , co po przejściu do supremum daje żądaną nierówność.

Ad 2. Zanim opiszemy konstrukcję maszyny $T$ , zróbmy pewne obserwacje na temat liczby $Ω$ . Znanym problemem w dowodach własności liczb rzeczywistych jest, że a priori liczba może mieć dwie różne reprezentacje (w szczególności binarne). Działoby się tak, gdyby liczba $Ω$ była dwójkowo wymierna, tzn.

(a) $Ω = 0 . ω_{1} ω_{2} \dots ω_{k} 0111 \dots$

(b) $Ω = 0 . ω_{1} ω_{2} \dots ω_{k} 1000 \dots$

Jakkolwiek w przyszłości wykluczymy taką możliwość, w tej chwili musimy jeszcze wziąć ją pod uwagę. Otóż bez zmniejszenia ogólności możemy założyć, że $Ω$ dana jest w postaci (a). Istotnie, gdybyśmy mieli maszynę $T$ dla tego przypadku, to łatwo moglibyśmy ją zmodyfikować do maszyny $T^{'}$ , która radziłaby sobie z przypadkiem (b). Maszyna $T^{'}$ działałaby tak samo jak maszyna $T$ , z tym że począwszy od $k + 1$ -szej cyfry $Ω$ , "widziałaby na odwrót", tzn. 0 traktowałaby jak 1 a 1 jak 0.

Jeśli wybierzemy wariant (a), lub jeśli $Ω$ nie jest dwójkowo wymierna, to dla każdego $n$ istnieje skończony podzbiór $𝒮_{n} \subseteq L (U)$ , taki że liczba wyznaczona przez pierwszych $n$ cyfr $Ω$ spełnia

0 . ω_{1} ω_{2} \dots ω_{n} \leq \sum_{x \in 𝒮_{n}} 2^{- | x |}

(pamiętamy, że $\sum_{i = n + 1}^{\infty} 2^{- i} = \frac{1}{2^{n}}$ ).

Opiszemy teraz działanie maszyny $T$ . Jak zwykle w takich przypadkach, opiszemy algorytm, pozostawiając Czytelnikowi jego formalizację w języku maszyn Turinga. Jeśli na wejściu jest słowo $w$ , $| w | = n$ , maszyna $T$ symuluje działanie $U$ na $w$ , a równolegle przegląda kolejne słowa z ${0, 1}^{*}$ , $v$ , powiedzmy w porządku wojskowym: $ε = v_{0}, v_{1}, v_{2}, \dots$ i symuluje działanie $U$ na $v_{i}$ ruchem zygzakowym, podobnie jak w algorytmie z dowodu Faktu.

W trakcie swojego obliczenia, maszyna $T$ utrzymuje zmienną, powiedzmy $𝒮'$ , której aktualną wartością jest (skończony) zbiór tych słów $v$ dla których już udało się stwierdzić, że $U (v) ↓$ .

Zgodnie z powyższą oberwacją, w skończonym czasie jeden z dwóch przypadków ma miejsce.

(i) $T$ stwierdza, że $U (w) ↓$ ; wtedy daje odpowiedź TAK.

(ii) $T$ stwierdza, że

0 . ω_{1} ω_{2} \dots ω_{n} \leq \sum_{v \in 𝒮^{'}} 2^{- | v |},

ale $w \in̸ 𝒮^{'}$ ; wtedy daje odpowiedź NIE.

Zauważmy, że w tej chwili możemy już wykluczyć możliwość, że $Ω$ jest liczbą dwójkowo wymierną. Istotnie, Czytelnik pamięta zapewne doskonale, że problem stopu jest nierozstrzygalny, tzn. nie istnieje maszyna bez dodatkowej taśmy, realizująca postulat z warunku (2). Gdyby jednak $Ω$ była dwójkowo wymierna, to opisaną wyżej konstrukcję maszyny $T$ można przeprowadzić bez reprezentowania liczby $Ω$ ; zamiast pobierać bity liczby $Ω$ z dodatkowej nieskończonej taśmy, maszyna $T$ mogłaby je sobie łatwo obliczyć. Podobny argument pokazuje znacznie więcej: $Ω$ nie jest liczba wymierną ani algebraiczną, ani w ogole "obliczalną" (zobacz Ćwiczenie).

Ad 3. Opiszemy działanie pewnej maszyny $R$ . Na słowie wejściowym $x$ , $R$ najpierw symuluje działanie maszyny uniwersalnej $U$ na słowie $x$ . Dalszy opis prowadzimy przy założeniu, że obliczenie się zakończyło z wynikiem $U (x)$ i co więcej

U (x) = ω_{1} ω_{2} \dots ω_{n},

stanowi pierwsze $n$ cyfr rozwinięcia binarnego $Ω$ , dla pewnego $n$ . Niech

Ω_{n} = ω_{1} ω_{2} \dots ω_{n}

Oczywiście, dla wielu $x$ nie będzie to prawdą; wtedy maszyna $R$ zgodnie z naszym opisem będzie wykonywać jakieś działania, których wynik nas nie interesuje. Ważne jest jednak, że dla pewnego $x$ istotnie zajdzie $U (x) = Ω_{n}$ (z własności maszyny uniwersalnej).

Z kolei, podobnie jak maszyna $T$ w dowodzie punktu (2), maszyna $R$ ruchem zygzakowym przegląda kolejne słowa $y$ i symuluje działanie na $U$ na $y$ , gromadząc w zmiennej $𝒮'$ te słowa $y$ , dla których obliczenie już się zakończyło. Dodatkowo, dla każdego $y \in 𝒮^{'}$ , $R$ zapamiętuje $U (y)$ . Pamiętamy, że wykluczyliśmy już możliwość podwójnej reprezentacji $Ω$ . Dlatego też, po pewnym skończonym czasie $R$ stwierdzi, że

\sum_{y \in 𝒮^{'}} 2^{- | y |} \geq Ω_{n}

Niech $v$ będzie pierwszym w porządku wojskowym słowem takim, że $v \neq U (y)$ , dla każdego $y \in 𝒮^{'}$ . Zauważmy, że $K_{U} (v) \geq n$ (z definicji $Ω$ ). Wtedy wreszcie nasza maszyna $R$ zatrzymuje się z wynikiem $R (x) = v$ .

Zgodnie z Faktem z poprzedniego wykładu, istnieje stała $c_{U R}$ , że

K_{U} (v) \leq K_{R} (v) + c_{U R}

Ale $K_{R} (v) \leq | x |$ (skoro $R$ wygenerowała $v$ z wejścia $x$ ). To daje nam

n \leq K_{U} (v) \leq K_{R} (v) + c_{U R} \leq | x | + c_{U R}

i nierówność ta zachodzi dla każdego $x$ , takiego że $U (x) = Ω_{n}$ . A zatem

n \leq K_{U} (Ω_{n}) + c_{U R}

dla każdego $n$ , tak więc $c = c_{U R}$ może być żądaną stałą.

Związek z entropią Shannona

Jeśli stałą Chaitina interpretujemy jako prawdopodobieństwo, że bezprefiksowa maszyna uniwersalna $U$ się zatrzymuje, to dla $y \in {0, 1}^{*}$ ,

p_{U} (y) = \sum_{v : U (v) = y} 2^{- | v |}

stanowi prawdopodobieństwo zdarzenia, że maszyna $U$ zatrzymuje się z wynikiem $y$ .

Zauważmy, że $p_{U}$ nie stanowi miary prawdopodobieństwa na ${0, 1}^{*}$ , w szczególności

\sum_{y \in {0, 1}^{*}} p_{U} (y) = Ω

,

a nie 1.

Ale już

$p (y) = \frac{p_{U} (y)}{Ω}$

wyznacza prawdopodobieństwo na ${0, 1}^{*}$ .

Jak pamiętamy z wykładu 3, dla skończonej przestrzeni probabilistycznej $S$ , optymalne kodowanie $φ : S \to {0, 1}^{*}$ było osiągnięte wtedy, gdy

| φ (y) | \approx - \log_{2} (p (y))

Dokładniej, równość była osiągnięta dla prawdopodobieństw będących potęgami $\frac{1}{2}$ , a w ogólności mamy zbieżność asymptotyczną.

Otóż podobny związek możemy wskazać dla bezprefiksowej złożoności Kołmogorowa, która w pewnym sensie wyznacza optymalne kodowanie słów w ${0, 1}^{*}$ , przy określonym wyżej prawdopodobieństwie $p$ .

Mówiąc nieformalnie, mamy

K (y) \approx - \log_{2} p (y)

Dokładniej, pokażemy następujący

Fakt [Entropia Kołmogorowa]

Istnieje stała

c

, że dla dowolnego

y \in {0, 1}^{*}

,

K (y) - c \leq - \log_{2} p (y) \leq K (y) + c

Dowód

Oczywiście, wystarczy jeśli pokażemy

K (y) - c \leq - \log_{2} p_{U} (y) \leq K (y) + c

Mamy $K (y) = | x |$ , dla pewnego $x$ , takiego, że $U (x) = y$ , a zatem

\frac{1}{2^{| x |}} \leq p_{U} (y)

,

skąd

- \log_{2} p_{U} (y) \leq | x | = K (y)

Pozostaje dowieść, że

K (y) \leq - \log_{2} p_{U} (y) + c

,

dla pewnej stałej $c$ . Wobec Faktu o niezmienniczości, wystarczy tym celu skonstruować maszynę $T$ taką, że $T (w_{y}) = y$ oraz

| w_{y} | \leq - \log_{2} p_{U} (y) + c

,

gdzie $T$ i $c$ nie zależą od $y$ .

Ustawmy wszystkie słowa $y \in {0, 1}^{*}$ w porządku wojskowym: $y_{0}, y_{1}, y_{2}, \dots$

Z kolei rozważmy ciąg przedziałów domkniętych na prostej $I_{y_{0}}, I_{y_{1}}, I_{y_{2}}, \dots$ , gdzie początkiem $I_{y_{0}}$ jest 0; koniec $I_{y_{m}}$ jest początkiem $I_{y_{m + 1}}$ i długością przedziału $I_{y_{m}}$ jest $p_{U} (y_{m})$ .

Zauważmy, że suma wszystkich przedziałów $I_{y_{m}}$ zawiera się w odcinku $[0, 1]$ .

Przedziałem binarnym jest z definicji przedział postaci

[\underset{L}{\underset{⏟}{a_{1} \cdot \frac{1}{2} + a_{2} \cdot \frac{1}{2^{2}} + \dots + a_{k} \cdot \frac{1}{2^{k}}}}, L + \frac{1}{2^{k}})

,

gdzie $a_{1}, \dots, a_{k} \in {0, 1}$ ; $a_{k} = 1$ .

Dla przedziału $I_{y}$ , znajdźmy największy przedział binarny $J$ w nim zawarty, a gdyby było więcej przedziałów o tej samej długości, to ten, którego początek jest położony najbardziej na lewo. Niech $L = a_{1} \cdot \frac{1}{2} + a_{2} \cdot \frac{1}{2^{2}} + \dots + a_{k} \cdot \frac{1}{2^{k}}$ będzie początkiem tego największego przedziału binarnego. Połóżmy

w_{y} = a_{1} a_{2} \dots a_{k}

(a zatem $| w_{y} | = k$ ).

Oszacujemy teraz długość przedziału $I_{y}$ (równą $p_{U} (y)$ ) w zależności od $k$ .

Kluczowe jest spostrzeżenie, ile kroków długości $\frac{1}{2^{k}}$ możemy zrobić z punktu $L$ w lewo lub w prawo, pozostając cały czas w przedziale $I_{y}$ . Analiza przypadków pokazuje, że możemy zrobić co najwyżej 2 kroki w lewo i 5 kroków w prawo. W każdym razie długość przedziału $I_{y}$ spełnia nierówność

p_{U} (y) \leq \frac{8}{2^{k}} = \frac{1}{2^{k - 3}}

skąd otrzymujemy

k - 3 \leq - \log p_{U} (y)

,

a zatem

k = | w_{y} | \leq - \log p_{U} (y) + 3

Pozostaje pokazać, że znając $w_{y}$ , potrafimy algorytmicznie odtworzyć $y$ , a zatem żądana maszyna $T$ , taka że $T (w_{y}) = y$ , istnieje. Konstrukcja jest żmudna, ale rutynowa. Używając ruchu zygzakowego, znajdujemy coraz lepsze przybliżenia końców przedziałów $I_{y_{0}}, I_{y_{1}}, I_{y_{2}}, \dots$ tak długo, aż zdobywamy pewność, że liczba reprezentowana przez $w_{y}$ znajduje się w przedziale $I_{y}$ , jest to właśnie poszukiwane $y$ . Zauważmy, że dla każdego $n$ , od pewnego momentu krańce przedziałów mogą się przesuwać co najwyżej o $\frac{1}{2^{n}}$ , a zatem oczekiwana chwila nastąpi.

Teoria informacji/TI Wykład 14: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 22:14, 11 wrz 2023

Stała Chaitina

Związek z entropią Shannona

Menu nawigacyjne

Działania na stronie

Opcje strony

Narzędzia osobiste

Nawigacja

Szukaj

Narzędzia

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 ==Stała Chaitina==
-Tak jak w poprzednim wykładzie, ustalamy jakieś bezprefiksowe
+Tak jak w poprzednim wykładzie, ustalamy jakieś [[Teoria informacji/TI Wykład 13#wazne_kodowanie| bezprefiksowe kodowanie ]] maszyn Turinga oraz [[Teoria informacji/TI Wykład 13#bezprefiks_uniwers| bezprefiksową maszynę uniwersalną]] <math>U</math>.
-kodowanie maszyn Turinga (przypominamy, że przykład takiego kodowania można znaleźć
-w 1 wykładzie z Teorii złożoności) oraz
-[[Teoria informacji/TI Wykład 13#universe|maszynę uniwersalną]] <math>U</math>.
-Będziemy pisać <math>M(v) \downarrow </math> na oznaczenie własności
-''maszyna M zatrzymuje się startując ze słowa wejściowego v''.
 {{definicja|[Stała Chaitina]|Chaitin|'''Stałą Chaitina''' określamy jako sumę szeregu
 <center><math>
-\Omega = \sum_{v: U(v)\downarrow } 2^{ - |v|} = \sum_{M: M(\varepsilon )\downarrow } 2^{ - | \langle M \rangle |}
+\Omega = \sum_{U(v)\downarrow } 2^{ - |v|}
 </math></center>}}
-Stała Chaitina jest czasem przedstawiana jako prawdopodobieństwo że losowo wybrany program się zatrzymuje. Ma to istotnie miejsce przy pewnym wyborze kodowania i miary prawdopodobieństwa.
-Oczywiście konkretna wartość <math>\Omega </math> zależy od wyboru kodowania i maszyny uniwersalnej, ale jej
+Stałą Chaitina można interpretować jako prawdopodobieństwo, że losowo wybrane dane dla maszyny <math>U</math>
+spowodują jej zatrzymanie; innymi słowy, że losowo wybrany program (z danymi) się zatrzymuje.
+Dokładniej, rozważmy zbiór nieskończonych ciągów zero-jedynkowych,
+<math>\{ 0,1 \}^{\omega }</math>. Dla <math>w_1 \ldots w_n \{ 0,1 \}^{n}</math>, określamy
+<center><math>
+p ( w_1 \ldots w_n \{ 0,1 \}^{\omega } ) = \frac{1}{2^n}</math>,</center>
+w szczególności <math>p (\{ 0,1 \}^{\omega } ) = 1</math>. Funkcję  <math>p</math>
+można rozszerzyć na Borelowskie podzbiory <math>\{ 0,1 \}^{\omega }</math> tak, by stanowiła
+prawdopodobieństwo. Prawdopodobieśtwo to możemy też określić patrząc na ciąg
+<math>x \in  \{ 0,1 \}^{\omega }</math> jak na wynik nieskończonego procesu Bernoulliego
+<math>X_1, X_2, \ldots</math>, gdzie <math>p (X_i  = 0) = p (X_i  = 1) = \frac{1}{2}</math>.
+W szczególności <math>\Omega</math> stanowi prawdopodobieństwo zdarzenia,
+że ciąg  <math>x \in  \{ 0,1 \}^{\omega }</math> zawiera prefiks <math>v</math>, dla którego
+<math>U ( v) \downarrow</math> (z bezprefiksowości wynika, że jest co najwyżej jeden taki prefiks).
+Oczywiście konkretna wartość <math>\Omega</math> zależy od wyboru kodowania i maszyny uniwersalnej, ale jej
 istotne własności od tego nie zależą.
-{{twierdzenie||Chaitin_property|Stała Chaitina ma następujące własności.
+{{twierdzenie|[Własności <math>\Omega</math>]|Chaitin_property|Stała Chaitina ma następujące własności.
+(1) <math>\Omega \leq 1</math>.
+(2) Istnieje maszyna Turinga <math>T</math> z dodatkową taśmą nieskończoną, na której wypisane są kolejne
+cyfry binarnego rozwinięcia  <math>\Omega</math>, która dla danego kodu <math>\langle M \rangle</math>
+maszyny <math> M</math> odpowiada na pytanie, czy <math>M(\varepsilon ) \downarrow</math>.
+(3) Istnieje stała <math>c</math> taka, że
+<center><math>
+K_U (\omega_1 \ldots \omega_n ) \geq n - c</math></center>
+gdzie <math>\omega_1 \ldots \omega_n</math> oznacza pierwszych <math>n</math> bitów liczby <math>\Omega</math>.}}
+Punkt (2) oznacza, że "znając" stałą Chaitina potrafilibyśmy rozstrzygać problem stopu, natomiast
+(3) mówi nam, że z dokładnością do stałej, <math>\Omega</math> jest niekompresowalna.
+{{dowod|||
+Ad 1. Ponieważ zbiór
+<center><math>
+L(U) = \{ w : U(w) \downarrow \}
+</math></center>
+jest bezprefiksowy,
+każdy skończony podzbiór
+<math>{\cal S} \subseteq L(U)</math>,
+tworzy [[Teoria informacji/TI Wykład 1#kod|kod bezprefiksowy]], a zatem z
+[[Teoria informacji/TI Wykład 1#kraft| nierówności Krafta]] spełnia nierówność
+<math>
+\sum_{x \in {\cal S}} 2^{ - | x |} \leq 1
+</math>,
+co po przejściu do supremum daje żądaną nierówność.
+Ad 2. Zanim opiszemy konstrukcję maszyny <math>T</math>, zróbmy pewne obserwacje na temat liczby
+<math>\Omega</math>.  Znanym problemem w dowodach własności liczb rzeczywistych jest, że ''a priori'' liczba
+może mieć dwie różne reprezentacje (w szczególności binarne). Działoby się tak, gdyby liczba <math>\Omega</math>
+była dwójkowo wymierna, tzn.
+(a) <math>\Omega = 0. \omega_1 \omega_2 \ldots \omega_k 0 1 1 1 \ldots</math>
+(b) <math>\Omega = 0. \omega_1 \omega_2 \ldots \omega_k 1 0 0 0 \ldots</math>
+Jakkolwiek w przyszłości wykluczymy taką możliwość,
+w tej chwili musimy jeszcze wziąć ją pod uwagę. Otóż bez zmniejszenia ogólności możemy założyć, że
+<math>\Omega</math> dana jest w postaci (a). Istotnie, gdybyśmy mieli maszynę <math>T</math> dla tego przypadku,
+to łatwo moglibyśmy ją zmodyfikować do maszyny <math>T'</math>, która radziłaby sobie z przypadkiem (b).
+Maszyna <math>T'</math> działałaby tak samo jak maszyna <math>T</math>, z tym że począwszy od
+<math>k+1</math>-szej cyfry <math>\Omega</math>, "widziałaby na odwrót", tzn. 0 traktowałaby jak 1 a
+jak 0.
+Jeśli wybierzemy wariant (a), lub jeśli <math>\Omega</math> nie jest dwójkowo wymierna, to dla każdego
+<math>n</math> istnieje '''skończony''' podzbiór  <math>{\cal S}_n  \subseteq L(U)</math>,
+taki że liczba wyznaczona przez pierwszych <math>n</math>  cyfr <math>\Omega</math> spełnia
+<center><math>
+. \omega_1 \omega_2 \ldots \omega_n \leq
+\sum_{x \in {\cal S}_n  } 2^{ - |x|  }
+</math></center>
+(pamiętamy, że <math>\sum_{i = n+1}^{\infty } 2^{-i} = \frac{1}{2^n}</math>).
+Opiszemy teraz działanie maszyny <math>T</math>. Jak zwykle w takich przypadkach, opiszemy
+algorytm, pozostawiając Czytelnikowi jego formalizację w języku maszyn Turinga.
+Jeśli na wejściu jest słowo <math>w</math>,  <math>|w| = n</math>,
+maszyna <math>T</math> symuluje działanie <math>U</math> na <math>w</math>,
+a równolegle przegląda kolejne słowa z <math>\{ 0,1 \}^*</math>,
+<math>v</math>, powiedzmy w [[Teoria informacji/TI Wykład 13#wojsko|porządku wojskowym]]:
+<math>\varepsilon = v_0, v_1, v_2, \ldots</math>
+i  symuluje działanie <math>U</math> na <math>v_i</math> ruchem zygzakowym, podobnie jak
+w algorytmie z dowodu [[Teoria informacji/TI Wykład 13#bezprefiksy|Faktu]].
-(1) <math> \Omega \leq 1</math>.
-(2) Istnieje maszyna Turinga <math> T</math> z dodatkową taśmą nieskończoną, na której wypisane są kolejne
+W trakcie swojego obliczenia, maszyna <math>T</math> utrzymuje zmienną, powiedzmy
-cyfry binarnego rozwinięcia  <math>\Omega </math>, która dla danego kodu <math> \langle M \rangle </math>
+<math>{\cal S}'</math>, której aktualną wartością jest (skończony) zbiór  tych słów
-maszyny <math>  M  </math> odpowiada na pytanie, czy <math>M(\varepsilon ) \downarrow </math>.
+<math>v</math> dla których już udało się stwierdzić, że <math>U(v )\downarrow</math>.
-(3) Istnieje stała <math> c </math> taka, że
+Zgodnie z powyższą oberwacją, w skończonym czasie jeden z dwóch przypadków ma miejsce.
+'''(i)''' <math>T</math> stwierdza, że <math>U (w )\downarrow</math>; wtedy daje odpowiedź
+'''TAK'''.
+'''(ii)''' <math>T</math> stwierdza, że
+<center><math>
+. \omega_1 \omega_2 \ldots \omega_n \leq
+\sum_{v \in {\cal S}' } 2^{ - |v | },
+</math></center>
+ale <math>w \not\in  {\cal S}'</math>; wtedy  daje odpowiedź
+'''NIE'''.
+Zauważmy, że w tej chwili możemy już wykluczyć możliwość, że <math>\Omega</math> jest
+liczbą dwójkowo wymierną. Istotnie, Czytelnik pamięta zapewne doskonale, że problem stopu
+jest nierozstrzygalny, tzn. nie istnieje maszyna ''bez dodatkowej taśmy'', realizująca postulat
+z warunku (2). Gdyby jednak <math>\Omega</math> była dwójkowo wymierna, to opisaną wyżej
+konstrukcję maszyny <math>T</math> można przeprowadzić bez reprezentowania liczby <math>\Omega</math>;
+zamiast pobierać bity liczby <math>\Omega</math> z dodatkowej nieskończonej taśmy, maszyna
+<math>T</math> mogłaby je sobie łatwo obliczyć. Podobny argument pokazuje znacznie więcej:
+<math>\Omega</math> nie jest liczba wymierną ani algebraiczną, ani w ogole "obliczalną"
+(zobacz Ćwiczenie).
+Ad 3.  Opiszemy działanie pewnej maszyny <math>R</math>.  Na słowie wejściowym <math>x</math>,
+<math>R</math> najpierw symuluje działanie maszyny uniwersalnej <math>U</math> na
+słowie <math>x</math>. Dalszy opis prowadzimy przy założeniu, że obliczenie się zakończyło
+z wynikiem <math>U(x)</math> i co więcej
+<center><math>
+U(x) =  \omega_1 \omega_2 \ldots \omega_n ,
+</math></center>
+stanowi pierwsze <math>n</math> cyfr rozwinięcia binarnego <math>\Omega</math>,
+dla pewnego <math>n</math>. Niech
+<center> <math>\Omega_n =  \omega_1 \omega_2 \ldots \omega_n </math></center>
+Oczywiście, dla wielu <math>x</math> nie będzie to prawdą; wtedy maszyna <math>R</math> zgodnie
+z naszym opisem będzie wykonywać jakieś działania, których wynik nas nie interesuje. Ważne jest
+jednak, że dla ''pewnego'' <math>x</math> istotnie zajdzie <math>U(x) = \Omega_n</math>
+(z własności maszyny uniwersalnej).
+Z kolei, podobnie jak maszyna  <math>T</math> w dowodzie punktu (2), maszyna <math>R</math> ruchem zygzakowym
+przegląda  kolejne  słowa  <math>y</math> i symuluje
+działanie na <math>U</math> na <math>y</math>, gromadząc w zmiennej <math>{\cal S}'</math>
+te słowa <math>y</math>, dla których obliczenie już się zakończyło. Dodatkowo, dla każdego
+<math> y \in {\cal S}'</math>, <math>R</math> zapamiętuje
+<math>U(y)</math>.
+Pamiętamy, że wykluczyliśmy już możliwość podwójnej reprezentacji <math>\Omega</math>. Dlatego też,
+po pewnym skończonym czasie <math>R</math> stwierdzi, że
+<center><math>
+\sum_{y \in {\cal S}' } 2^{ - |y | } \geq \Omega_n </math></center>
+Niech  <math>v</math> będzie pierwszym w porządku wojskowym słowem takim, że
+<math>v \neq U(y)</math>, dla każdego <math>y \in {\cal S}'</math>.
+Zauważmy, że  <math>K_U ( v ) \geq n</math> (z definicji <math>\Omega</math>).
+Wtedy wreszcie nasza maszyna <math>R</math> zatrzymuje się z wynikiem <math>R (x) = v</math>.
+Zgodnie z [[Teoria informacji/TI Wykład 13#fakt_Kolmogorowa|Faktem]] z poprzedniego wykładu,
+istnieje stała
+<math>c_{UR}</math>, że
+<center><math>
+K_U (v) \leq K_R (v) +  c_{UR} </math></center>
+Ale <math>K_R (v) \leq |x|</math> (skoro <math>R</math> wygenerowała <math>v</math>
+z wejścia <math>x</math>). To daje nam
+<center><math>
+n \leq K_U (v) \leq K_R (v) +  c_{UR} \leq |x| +  c_{UR}
+</math></center>
+i nierówność ta zachodzi dla każdego <math>x</math>, takiego że
+<math>U (x) = \Omega_n</math>. A zatem
+<center><math>
+n \leq K_U (\Omega_n ) +  c_{UR}
+</math></center>
+dla każdego <math>n</math>, tak więc <math>c = c_{UR}</math> może być żądaną stałą.
+}}
+==Związek z entropią Shannona==
+Jeśli stałą Chaitina interpretujemy jako prawdopodobieństwo, że bezprefiksowa maszyna uniwersalna
+<math>U</math> się zatrzymuje, to dla <math>y \in \{ 0,1 \}^*</math>,
+<center><math>
+p_U (y) = \sum_{v: U(v) = y } 2^{ - |v|}
+</math></center>
+stanowi prawdopodobieństwo zdarzenia, że maszyna <math>U</math> zatrzymuje się  z wynikiem <math>y</math>.
+Zauważmy, że <math>p_U</math> nie stanowi miary prawdopodobieństwa na <math>\{ 0,1 \}^*</math>,
+w szczególności
+<center><math>
+\sum_{y \in \{ 0,1 \}^*} p_U (y) = \Omega </math>,
+a nie 1.
+</center>
+Ale już
+<center>
+<math>p(y) = \frac{p_U (y)}{\Omega }</math>
+</center>
+wyznacza prawdopodobieństwo na <math>\{ 0,1 \}^*</math>.
+Jak pamiętamy z wykładu [[Teoria informacji/TI Wykład 3|3]], dla skończonej przestrzeni probabilistycznej
+<math>S</math>, optymalne kodowanie <math>\varphi : S \to \{ 0,1 \}^*</math> było osiągnięte wtedy, gdy
+<center><math>
+|\varphi (y) | \approx - \log_2 (p (y) )
+</math></center>
+Dokładniej, [[Teoria informacji/TI Wykład 3#kod_entropia|równość]] była osiągnięta  dla prawdopodobieństw
+będących potęgami <math>\frac{1}{2}</math>, a w ogólności mamy
+[[Teoria informacji/TI Wykład 4#pierwsze|zbieżność asymptotyczną]].
+Otóż podobny związek możemy wskazać dla bezprefiksowej złożoności Kołmogorowa, która w pewnym sensie wyznacza optymalne kodowanie słów w <math>\{ 0,1 \}^*</math>, przy określonym wyżej prawdopodobieństwie <math>p</math>.
+Mówiąc nieformalnie, mamy
+<center><math>
+K (y) \approx - \log_2 p (y) </math></center>
+Dokładniej, pokażemy następujący
+{{fakt|[Entropia Kołmogorowa]|entro_kol|Istnieje stała <math>c</math>, że dla dowolnego <math>y \in \{ 0,1 \}^*</math>,
+<center><math>
+K(y) - c \leq - \log_2 p (y)  \leq K(y) + c</math></center>
+}}
+{{dowod|||Oczywiście, wystarczy jeśli pokażemy
+<center><math>
+K(y) - c \leq - \log_2 p_U (y)  \leq K(y) + c</math></center>
+Mamy <math>K(y) = |x|</math>, dla pewnego <math>x</math>,  takiego, że <math>U (x) = y</math>,
+a zatem
+<center><math>
+\frac{1}{2^{|x|}} \leq p_U (y)</math>,</center>
+skąd
+<center><math>
+ - \log_2 p_U (y)   \leq |x| = K(y) </math></center>
+Pozostaje dowieść, że
+<center><math>
+K(y) \leq - \log_2 p_U (y)  +c</math>,</center>
+dla pewnej stałej <math>c</math>. Wobec [[Teoria informacji/TI Wykład 13#fakt_bez_Kolmogorowa|Faktu]] o niezmienniczości, wystarczy tym celu skonstruować maszynę <math>T</math> taką, że <math>T (w_y) = y</math> oraz
+<center><math>
+|w_y | \leq - \log_2 p_U (y)  +c</math>,</center>
+gdzie <math>T</math> i <math>c</math> nie zależą od <math>y</math>.
+Ustawmy wszystkie słowa <math>y \in \{ 0,1 \}^*</math> w porządku wojskowym: <math>y_0, y_1, y_2, \ldots</math>
+Z kolei rozważmy ciąg przedziałów domkniętych na prostej <math>I_{y_0}, I_{y_1}, I_{y_2}, \ldots</math>, gdzie początkiem <math>I_{y_0}</math> jest 0; koniec <math>I_{y_m}</math> jest początkiem <math>I_{y_{m+1}}</math> i długością przedziału <math>I_{y_m}</math> jest <math>p_U (y_m)</math>.
+Zauważmy, że suma wszystkich przedziałów <math>I_{y_m}</math> zawiera się w odcinku  <math>[0,1]</math>.
+''Przedziałem binarnym'' jest z definicji przedział postaci
+<center><math>
+\left[ \underbrace{a_1 \cdot \frac{1}{2} + a_2 \cdot \frac{1}{2^2} + \ldots + a_k \cdot \frac{1}{2^k}}_L, L + \frac{1}{2^k} \right)</math>,</center>
+gdzie <math>a_1, \ldots , a_k \in \{ 0, 1\}</math>; <math>a_k = 1</math>.
+Dla przedziału <math>I_y</math>, znajdźmy największy przedział binarny <math>J</math> w nim zawarty, a gdyby było więcej przedziałów o tej samej długości, to ten, którego początek jest położony najbardziej na lewo. Niech <math>L = a_1 \cdot \frac{1}{2} + a_2 \cdot \frac{1}{2^2} + \ldots + a_k \cdot \frac{1}{2^k}</math> będzie początkiem tego największego przedziału binarnego. Połóżmy
+<center><math>
+w_y =  a_1 a_2 \ldots a_k
+</math></center>
+(a zatem <math>|w_y | = k</math>).
+Oszacujemy teraz długość przedziału <math>I_y</math> (równą <math>p_U (y)</math>) w zależności od <math>k</math>.
+Kluczowe jest spostrzeżenie, ile kroków długości <math>\frac{1}{2^k}</math> możemy zrobić z punktu <math>L</math> w lewo lub w prawo, pozostając cały czas w przedziale <math>I_y</math>. Analiza przypadków pokazuje, że możemy zrobić co najwyżej 2 kroki w lewo i 5 kroków w prawo. W każdym razie długość przedziału <math>I_y</math> spełnia nierówność
+<center><math>
+p_U (y) \leq \frac{8}{2^k} = \frac{1}{2^{k-3}}
+</math></center>
+skąd otrzymujemy
+<center><math>
+k-3 \leq   - \log p_U (y)</math>,</center>
+a zatem
 <center><math>
-K_U (\omega_1 \ldots \omega_n
+k = | w_y | \leq - \log p_U (y) + 3
 </math></center>
+Pozostaje pokazać, że znając <math>w_y</math>, potrafimy algorytmicznie odtworzyć <math>y</math>, a zatem żądana maszyna  <math>T</math>,  taka że  <math>T(w_y) = y</math>, istnieje. Konstrukcja jest żmudna, ale rutynowa. Używając ruchu zygzakowego, znajdujemy coraz lepsze przybliżenia końców przedziałów  <math>I_{y_0}, I_{y_1}, I_{y_2}, \ldots</math> tak długo, aż zdobywamy pewność, że liczba reprezentowana przez <math>w_y</math> znajduje się w przedziale <math>I_y</math>, jest to właśnie poszukiwane <math>y</math>. Zauważmy, że dla każdego <math>n</math>, od pewnego momentu krańce przedziałów mogą się przesuwać co najwyżej o <math>\frac{1}{2^n}</math>, a zatem oczekiwana chwila nastąpi.
+ }}