Logika i teoria mnogości/Wykład 2: Rachunek zdań: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 21:47, 11 wrz 2023

Wprowadzenie

Logika zdaniowa jest językiem, który pozwala opisywać zależności pomiędzy zdaniami. Przykładem może być zdanie:

Jeśli

n

jest liczbą pierwszą to

n

jest liczbą nieparzystą lub

n

jest równe 2.

W powyższym zdaniu spójniki jeśli [..] to, lub mówią o związkach które zachodzą pomiędzy zdaniami:

$n$ jest liczbą pierwszą,
$n$ jest liczbą nieparzystą,
$n$ jest równe 2.

Oznaczmy powyższe zdania przez $p, q, r$ (w takiej właśnie kolejności). Używając symboli, które zwyczajowo odpowiadają potocznemu rozumieniu spójników jeśli [..] to, lub oraz powyższych oznaczeń, otrzymamy formułę

p \Rightarrow (q \lor r)

Jeśli powyższą formułę uznamy za prawdziwą, to może nam ona posłużyć do otrzymania nowych wniosków. Na przykład, jeśli o jakiejś liczbie $n$ będziemy wiedzieć, że jest liczbą pierwszą oraz że nie jest nieparzysta, to klasyczny rachunek zdań pozwoli nam formalnie wywnioskować fakt, że liczba $n$ jest równa 2. Podsumowując, jeśli uznamy za prawdziwe następujące zdania:

$p \Rightarrow (q \lor r)$ ,
$p$ ,
$\neg q$ (przez $\neg$ oznaczamy negację)

to zgodnie z klasycznym rachunkiem zdań powinniśmy uznać za prawdziwe zdanie $r$ , czyli $n$ jest równe 2. Powyższy schemat wnioskowania można również opisać formułą

((p \Rightarrow (q \lor r)) \land p \land (\neg q)) \Rightarrow q

W powyższej formule symbol $\land$ odpowiada spójnikowi $i$ (oraz).

Dzięki rachunkowi zdań możemy precyzyjnie opisywać schematy wnioskowania i zdania złożone oraz oceniać ich prawdziwość.

Język logiki zdaniowej

Zaczniemy od definicji języka logiki zdaniowej. Składa się on z formuł zdefiniowanych następująco:

Definicja 2.1 [Formuła logiki zdaniowej]

zmienna zdaniowa jest formułą (zmienne zdaniowe oznaczamy zwykle literami alfabetu rzymskiego np. $p, q, r$ ),
jeśli $ϕ$ oraz $ψ$ są formułami to $(ϕ \Rightarrow ψ)$ jest formułą (spójnik $\Rightarrow$ nazywamy implikacją),
jeśli $ϕ$ jest formułą to $\neg ϕ$ jest formułą (spójnik $\neg$ nazywamy negacją),
nic innego nie jest formułą.

Powyższa definicja mówi, że formułami nazywamy te napisy, które dają się skonstruować ze zmiennych zdaniowych przy pomocy spójników $\Rightarrow$ oraz $\neg$ .

Uwaga 2.2.

Zgodnie z powyższą definicją nie jest formułą napis

p \Rightarrow q

, gdyż brakuje w nim nawiasów. Pomimo, iż poprawnie powinniśmy napisać

(p \Rightarrow q)

możemy przyjąć że nie będzie konieczne pisanie nawiasów, jeśli nawiasy można jednoznacznie uzupełnić. Często przyjmuje się również prawostronne nawiasowanie dla implikacji, czyli formuła

p \Rightarrow q \Rightarrow r

jest domyślnie nawiasowana w następujący sposób

(p \Rightarrow (q \Rightarrow r))

.

Przykład 2.3 Poniższe napisy nie są formułami

$p \Rightarrow \Rightarrow q$ ,

$\neg \neg \neg$ ,

ten napis na pewno nie jest formułą,

$(p \Rightarrow \neg q))$ .

Poniższe napisy są formułami

$(p \Rightarrow (r \Rightarrow q))$ ,

$\neg \neg \neg q$ ,

$(p \Rightarrow \neg q)$ .

Ćwiczenie 2.1

Rozmiarem formuły nazwiemy ilość występujących w niej spójników. Na przykład formuła $\neg \neg q$ ma rozmiar 2, a formuła $(p \Rightarrow q)$ ma rozmiar 1. Przypuśćmy, że jedyną zmienną zdaniową jaką wolno nam użyć jest $p$ . Ile można skonstruować rożnych formuł o rozmiarze 3?

Rozwiązanie

Oznaczmy przez $f_{n}$ liczbę formuł o rozmiarze $n$ (czyli liczbę formuł w których jest $n$ spójników). Interesuje nas $f_{3}$ . Każda formuła o rozmiarze 3 powstaje z dwóch formuł o rozmiarach 1 poprzez połączenie ich spójnikiem $\Rightarrow$ lub dwóch formuł o rozmiarach odpowiednio 0 i 2 oraz 2 i 0, lub z jednej formuły o rozmiarze 2 poprzez dodanie do niej spójnika $\neg$ . Co więcej każda taka formuła powstaje tylko w jeden sposób. Wynika stąd następująca zależność:

f_{3} = (f_{1})^{2} + 2 f_{2} + f_{2}

Wiemy, że są tylko dwie formuły o rozmiarze 1, są to $\neg p$ oraz $p \Rightarrow p$ . Stąd mamy $f_{1} = 2$ . Dla formuł o rozmiarze 2 możemy zauważyć podobną zależność. Każda taka formuła jest albo zbudowana z dwóch formuł z których jedna (niekoniecznie pierwsza) ma rozmiar 1 a druga 0 za pomocą $\Rightarrow$ , albo jest zbudowana z formuły o rozmiarze 1 za pomocą negacji. Zauważmy też, że istnieje formuła o rozmiarze 0, jest to $p$ . Mamy więc następujący wzór dla $f_{2}$

f_{2} = 1 \cdot f_{1} + f_{1} \cdot 1 + f_{1} = 3 \cdot f_{1}

Z dwóch ostatnich wzorów otrzymujemy

f_{3} = 9 \cdot f_{1} + (f_{1})^{2} = 18 + 4 = 22

Skoro jest ich niewiele, to możemy wszystkie wypisać

1.

\neg \neg \neg p

2.

\neg \neg (p \Rightarrow p)

3.

\neg (p \Rightarrow \neg p)

4.

\neg (p \Rightarrow (p \Rightarrow p))

5.

\neg (\neg p \Rightarrow p)

6.

\neg ((p \Rightarrow p) \Rightarrow p)

7.

p \Rightarrow (\neg \neg p)

8.

p \Rightarrow (\neg (p \Rightarrow p))

9.

p \Rightarrow (p \Rightarrow \neg p)

10.

p \Rightarrow (p \Rightarrow (p \Rightarrow p))

11.

p \Rightarrow (\neg p \Rightarrow p)

12.

p \Rightarrow ((p \Rightarrow p) \Rightarrow p)

13.

(\neg \neg p) \Rightarrow p

14.

(\neg (p \Rightarrow p)) \Rightarrow p

15.

(p \Rightarrow \neg p) \Rightarrow p

16.

(p \Rightarrow (p \Rightarrow p)) \Rightarrow p

17.

(\neg p \Rightarrow p) \Rightarrow p

18.

((p \Rightarrow p) \Rightarrow p) \Rightarrow p

19.

(\neg p) \Rightarrow (\neg p)

20.

(\neg p) \Rightarrow (p \Rightarrow p)

21.

(p \Rightarrow p) \Rightarrow (\neg p)

22.

(p \Rightarrow p) \Rightarrow (p \Rightarrow p)

Uwaga 2.4.

Język logiki zdaniowej można równoważnie zdefiniować nie używając nawiasów za pomocą tzw. Odwrotnej Notacji Polskiej.

Aksjomatyka Klasycznego Rachunku Zdań

Podobnie jak nie wszystkie zdania języka naturalnego mają sens, nie wszystkie formuły opisują prawdziwe schematy wnioskowania lub zdania, które bylibyśmy skłonni uznać za prawdziwe. W tym rozdziale skupimy się na tym, które spośród wszystkich formuł zdaniowych wyróżnić jako prawdziwe.

Aksjomaty

Wielu matematyków zgadza się dzisiaj co do tego, że zdania pasujące do poniższych schematów powinny być uznane za prawdziwe:

Definicja 3.1 Aksjomaty klasycznego rachunku zdań

$(ϕ \Rightarrow (ψ \Rightarrow ϕ))$ (formuła ta jest nazywana aksjomatem K),
$(ϕ \Rightarrow (ν \Rightarrow ψ)) \Rightarrow ((ϕ \Rightarrow ν) \Rightarrow (ϕ \Rightarrow ψ))$ (formuła ta jest nazywana aksjomatem S),
$(\neg ϕ \Rightarrow ψ) \Rightarrow ((\neg ϕ \Rightarrow \neg ψ) \Rightarrow ϕ)$ (tzw. schemat dowodu niewprost)

Zdania pasujące do powyższych schematów to wszystkie zdania, które można otrzymać, podstawiając w miejsce $ϕ, ν, ψ$ dowolne formuły.

Reguła dowodzenia

Przyglądnijmy się teraz jak posługujemy się implikacją we wnioskowaniu. W przykładzie z początku wykładu implikacja odpowiadała konstrukcji językowej:

jeśli

ϕ

to

ψ

.

W takim przypadku, jeśli akceptujemy powyższą implikacjię jako zdanie prawdziwe oraz jeśli zdanie $ϕ$ jako prawdziwe, to powinniśmy także zaakceptować $ψ$ . Przedstawiony sposób wnioskowania nosi nazwę reguły Modus Ponens (nazywana też regułą odrywania, często będziemy używać skrótu MP) i jest skrótowo notowany w poniższy sposób

\frac{ϕ \Rightarrow ψ, ϕ}{ψ}

Reguła modus ponens posłuży nam do uzupełniania zbioru aksjomatów o ich konsekwencje logiczne, które również uznamy za prawdziwe. Aby precyzyjnie zdefiniować zbiór wszystkich konsekwencji logicznych aksjomatów, definiujemy poniżej pojęcie dowodu.

Definicja 3.2

Ciąg formuł $ϕ_{0}, \dots, ϕ_{n}$ jest dowodem formuły $ψ$ wtedy i tylko wtedy, gdy:

$ϕ_{n}$ jest formułą $ψ$ ,
dla każdego $i \leq n$ formuła $ϕ_{i}$ jest aksjomatem lub istnieją $j, k < i$ takie, że formuła $ϕ_{i}$ jest wynikiem zastosowania reguły modus ponens do formuł $ϕ_{j}, ϕ_{k}$ .

W drugim punkcie powyższej definicji, jeśli formuła $ϕ_{i}$ nie jest aksjomatem (a więc powstaje przez zastosowanie MP), to formuły $ϕ_{j}, ϕ_{k}$ muszą pasować do przesłanek reguły MP, a więc $ϕ_{j}$ musi być postaci $ϕ_{k} \Rightarrow ϕ_{i}$ lub $ϕ_{k}$ postaci $ϕ_{j} \Rightarrow ϕ_{i}$ .

Definicja 3.3

Formułę nazywamy twierdzeniem klasycznego rachunku zdań jeśli istnieje jej dowód z aksjomatów klasycznego rachunku zdań 3.1

Przykład

Zastanówmy się na formułą postaci $ϕ \Rightarrow ϕ$ . Intuicja podpowiada, że taką formułę powinniśmy uznać za prawdziwą. Nie pasuje ona jednak do żadnego ze schematów aksjomatów 3.1. Formuła ta jest jednak twierdzeniem klasycznego rachunku zdań. Poniżej przedstawiamy jej dowód. Aby łatwiej dopasować formuły do schematów aksjomatów, użyliśmy nawiasów kwadratowych dla nawiasów, które pochodzą ze schematów.

$[ϕ \Rightarrow [(q \Rightarrow ϕ) \Rightarrow ϕ)] \Rightarrow [[ϕ \Rightarrow (q \Rightarrow ϕ)] \Rightarrow [ϕ \Rightarrow ϕ]]$ formuła ta jest aksjomatem zgodnym ze schematem S,
$ϕ \Rightarrow [(q \Rightarrow ϕ) \Rightarrow ϕ]$ aksjomat zgodny ze schematem K,
$(ϕ \Rightarrow (q \Rightarrow ϕ)) \Rightarrow (ϕ \Rightarrow ϕ)$ z modus ponens z formuł 1 i 2,
$ϕ \Rightarrow [q \Rightarrow ϕ]$ aksjomat zgodny ze schematem K,
$(ϕ \Rightarrow ϕ)$ z modus ponens z formuł 3 i 4.

Podsumowanie

Klasyczny rachunek zdań, czyli zbiór formuł które uznajemy za prawdziwe, zdefiniowaliśmy, wyróżniając pewne formuły jako aksjomaty 3.1 i dorzucając do nich wszystkie formuły, które dają się z nich wywnioskować przy pomocy reguły Modus Ponens. Warto zwrócić uwagę, że pomimo tego, iż w doborze aksjomatów i reguł wnioskowania kierowaliśmy się intuicyjnym pojęciem implikacji i konsekwencji, klasyczny rachunek zdań jest teorią syntaktyczną, zbiorem pewnych napisów o których znaczeniu nie musimy nic mówić.

Uwaga 3.4

Warto przyglądnąć się przyjętym aksjomatom i zastanowić się jakim zdaniom odpowiadają i czy rzeczywiście bylibyśmy skłonni uznać je za prawdziwe. Pomocne może być interpretowanie formuł postaci $ϕ \Rightarrow (ν \Rightarrow ψ)$ jako „jeśli prawdziwe jest $ϕ$ i prawdziwe jest $ν$ to prawdziwe jest $ψ$ ”. W kolejnych rozdziałach przekonamy się, że taka interpretacja jest uzasadniona.

Matryca boolowska

W poprzednim rozdziale zdefiniowaliśmy klasyczny rachunek zdań jako teorię aksjomatyczną. Jeśli pozwolimy sobie na używanie skończonych zbiorów i funkcji, możemy równoważnie zdefiniować klasyczny rachunek zdań za pomocą tzw. matrycy boolowskiej.

Definicja 4.1

Dwuelementową matrycą boolowską nazywamy zbiór dwuelementowy $𝔹 = {0, 1}$ w którym 1 jest wyróżnioną wartością prawdy, wraz z dwoma funkcjami odpowiadającymi za interpretacje spójników $\Rightarrow$ oraz $\neg$ zdefiniowanymi następująco

$\Rightarrow$	0	1
0	1	1
1	0	1

$p$	$\neg p$
0	1
1	0

$(4.1)$

Definicja 4.2

Wartościowaniem nazywamy funkcję, która przypisuje zmiennym zdaniowym elementy zbioru $𝔹$ . Wartościowanie zmiennych można rozszerzyć na wartościowanie formuł interpretując spójniki $\Rightarrow$ oraz $\neg$ jako funkcje zgodnie z tabelami 4.1.

Przykład 4.3

Niech $v$ będzie wartościowaniem zmiennych takim, że $v (p) = 0, v (q) = 1, v (r) = 0$ . Wtedy

formuła $q \Rightarrow p$ jest wartościowana na 0 (będziemy to zapisywać jako $v (q \Rightarrow p) = 0$ ),

formuła $r \Rightarrow (q \Rightarrow p)$ jest wartościowana na 1 (czyli $v (r \Rightarrow (q \Rightarrow p)) = 1$ ),

formuła $\neg p \Rightarrow r$ jest wartościowana na 0 (czyli $v (\neg p \Rightarrow r) = 0$ ).

Ćwiczenie 4.1

Przy wartościowaniu $v$ z przykładu 4.3 jakie wartości przyjmują następujące formuły

$p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$ ,
$p \Rightarrow (p \Rightarrow q)$ ,
$\neg \neg q \Rightarrow p$ ,
$(\neg q \Rightarrow q) \Rightarrow (q \Rightarrow \neg q)$ .

Rozwiązanie

1.

v (p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) = 1

2.

v (p \Rightarrow (p \Rightarrow q)) = 1

3.

v (\neg \neg q \Rightarrow p) = 0

4.

v ((\neg q \Rightarrow q) \Rightarrow (q \Rightarrow \neg q)) = 0

Ćwiczenie 4.2

1. Podaj przykład wartościowania zmiennych tak aby poniższe formuły były wartościowane na 0

(a)

p \Rightarrow (q \Rightarrow r)

(b)

(\neg p \Rightarrow q)

(c)

(p \Rightarrow q) \Rightarrow q

2. Podaj przykład wartościowania zmiennych tak aby poniższe formuły były wartościowane na 1

(a)

\neg (p \Rightarrow q)

(b)

\neg (\neg p \Rightarrow \neg q)

(c)

(\neg q \Rightarrow q) \Rightarrow (q \Rightarrow \neg q)

Rozwiązanie

Wartościowania będziemy oznaczać przez $v$

1. (a)

v (p) = 1, v (q) = 1, v (r) = 0

(b)

v (p) = 0, v (q) = 0

(c)

v (p) = 0, v (q) = 0

2. (a)

v (p) = 1, v (q) = 0

(b)

v (p) = 0, v (q) = 1)

(c)

v (q) = 1

Twierdzenie o pełności

Zauważmy, że istnieją formuły, które dla każdego wartościowania zmiennych zdaniowych, zawsze przyjmują wartość 1 (np. $p \Rightarrow p$ ). Takie formuły będziemy nazywać tautologiami.

Ćwiczenie 4.3

Sprawdź czy poniższe formuły są tautologiami

$(ϕ \Rightarrow (ψ \Rightarrow ϕ))$ ,
$(ϕ \Rightarrow (ν \Rightarrow ψ) \Rightarrow ((ϕ \Rightarrow ν \Rightarrow (ϕ \Rightarrow ν))$ ,
$(\neg ϕ \Rightarrow ψ) \Rightarrow (\neg ϕ \Rightarrow \neg ψ) \Rightarrow ϕ$ ,
$((ϕ \Rightarrow q) \Rightarrow p) \Rightarrow p$ .

Podpowiedź 1

Podpowiedź 2

Rozwiązanie

Wszystkie podane formuły są tautologiami.

Podajemy przykład rozwiązania dla pierwszej formuły.

$ϕ$	$ψ$	$ψ \Rightarrow ϕ$	$(ϕ \Rightarrow (ψ \Rightarrow ϕ))$
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	1	1
1	1	1	1

Ponieważ w kolumnie odpowiadającej formule

(ϕ \Rightarrow (ψ \Rightarrow ϕ))

są same 1 to formuła ta jest tautologią.

Nie przez przypadek pierwsze trzy formuły z poprzedniego zadania odpowiadają aksjomatom klasycznego rachunku zdań 3.1. Okazuje się że istnieje ścisły związek pomiędzy tautologiami a twierdzeniami klasycznego rachunku zdań. Mówi o tym ważny wynik Emila Posta

Emil Leon Post (1897-1954)
Zobacz biografię

Twierdzenie 4.4

Post 1921 Formuła jest twierdzeniem klasycznego rachunku zdań wtedy i tylko wtedy kiedy jest tautologią.

Dowód powyższego twierdzenia jest przedstawiony na wykładzie Logika dla informatyków Dzięki powyższemu twierdzeniu możemy w miarę łatwo stwierdzać, czy dana formuła jest twierdzeniem klasycznego rachunku zdań, sprawdzając, czy jest tautologią, co wymaga rozważenia jedynie skończonej (chociaż często niemałej) liczby wartościowań. Co więcej, mamy też możliwość dowodzenia, że jakaś formuła nie jest twierdzeniem klasycznego rachunku zdań. Uzasadnienie, że nie da się jakiejś formuły udowonić z aksjomatów poprzez stosowanie reguły MP wydaje się zadaniem trudnym, znacznie łatwiej jest poszukać wartościowania, które wartościuje formułę na 0 (znowu wystarczy sprawdzić jedynie skończenie wiele wartościowań).

Ćwiczenie 4.4

Udowodnij że każde twierdzenie klasycznego rachunku zdań jest tautologią.

Podpowiedź 1

Podpowiedź 2

Rozwiązanie

Zaczniemy od pokazania, że jeśli formuły

ϕ \Rightarrow ψ

oraz

ϕ

są tautologiami, to formuła

ψ

jest tautologią. Dla dowodu niewprost przypuśćmy, że nie jest. Wtedy istnieje wartościowanie, które oznaczymy przez

v

, dla którego

v (ψ) = 0

. Ponieważ

ϕ

jest tautologią, to

v (ϕ) = 1

. Ponieważ jednak

v (ψ) = 0

oraz

v (ϕ) = 1

, to z tabeli interpretacji 4.1 dostajemy

v (ϕ \Rightarrow ψ) = 0

. Jest to sprzeczne z faktem, że

ϕ \Rightarrow ψ

jest tautologią.

Udowodnimy teraz indukcyjnie, że każda formuła, która ma dowód w klasycznym rachunku zdań, jest tautologią klasycznego rachunku zdań. Indukcję poprowadzimy ze względu na długość dowodu (długością dowodu nazywamy ilość formuł w ciągu będącym dowodem).

Baza indukcji. Jeśli formuła $ϕ$ ma dowód długości jeden, to musi być jednym z aksjomatów. W ćwiczeniu 4.1 pokazaliśmy, że wszystkie aksjomaty są tautologiami, wobec czego $ϕ$ jest tautologią.
Krok indukcyjny. Weźmy dowolne $n \in N$ takie, że $n > 1$ i przypuśćmy, że wszystkie formuły o dowodach silnie krótszych od $n$ są tautologiami. Pokażemy, że wszystkie formuły o dowodach długości $n$ są tautologiami. Weźmy dowolną formułę $Φ$ o dowodzie długości $n$ , niech $ϕ_{1}, \dots, ϕ_{n - 1}, ϕ_{n} = Φ$ będzie dowodem $Φ$ . Jeśli $Φ$ jest aksjomatem to z ćwiczenia 4.1 wynika, że $Φ$ jest tautologią. W przeciwnym przypadku $Φ$ musiała powstać przez zastosowanie reguły MP do pewnych formuł $ϕ_{i}, ϕ_{j}$ . Ponieważ $ϕ_{i}$ występuje w dowodzie formuły $Φ$ to ciąg formuł $ϕ_{1}, \dots, ϕ_{i}$ jest dowodem formuły $ϕ_{i}$ . Ponieważ istnieje dowód formuły, $ϕ_{i}$ o długości silnie mniejszej od $n$ to z założenia indukcyjnego formuła $ϕ_{i}$ jest tautologią. Analogiczne rozumowanie dla $ϕ_{j}$ pokazuje, że formuła $ϕ_{j}$ też jest tautologią. Wobec tego z faktu udowodnionego na początku tego ćwiczenia wynika, że również $Φ$ jest tautologią, jako formuła powstająca przez zastosowanie reguły MP do tautologii. Wobec dowolności wyboru $Φ$ otrzymujemy, że wszystkie formuły o dowodach długości $n$ są tautologiami.

Inne spójniki

Do tej pory jedynymi rozważanymi spójnikami była implikacja i negacja. W analogiczny sposób do 4.1 możemy wprowadzać kolejne spójniki. Często używane spójniki to koniunkcja (spójnik i) oznaczana przez $\land$ oraz alternatywa (spójnik lub) oznaczana przez $\lor$ , które będziemy interpretować w następujący sposób:

$\land$	0	1
0	0	0
1	0	1

$\lor$	0	1
0	0	1
1	1	1

$(4.2)$

Zgodnie z intuicją koniunkcja $ϕ \land ψ$ jest wartościowana na 1 wtedy i tylko wtedy, gdy zarówno $ϕ$ jak i $ψ$ są wartościowane na 1. Alternatywa $ϕ \lor ψ$ jest wartościowana na 1, jeśli przynajmniej jedna z formuł $ϕ, ψ$ jest wartościowana na 1.

Definicja 4.5

Formuły $ϕ$ oraz $ψ$ są równoważne (oznaczamy ten fakt przez $ϕ \equiv ψ$ wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego wartościowania formuła $ϕ$ przyjmuje tą samą wartość co formuła $ψ$ .

Ćwiczenie 4.5

Udowodnij, że następujące formuły są równoważne

$ϕ \lor ψ \equiv \neg ϕ \Rightarrow ψ$
$ϕ \land ψ \equiv \neg (ϕ \Rightarrow \neg ψ)$

Rozwiązanie

1. Lewa strona jest fałszywa jedynie, gdy

ϕ

oraz

ψ

są wartościowane na 0. Prawa strona jest fałszywa wtedy i tylko wtedy, kiedy

\neg ϕ

jest wartościowane na 1 oraz

ψ

jest wartościowane na 0 (to jedyna możliwość aby implikacja była fałszywa). Wobec tego prawa strona jest fałszywa wtedy i tylko wtedy, kiedy

ϕ

oraz

ψ

są wartościowane na 0, a więc jest równoważna lewej.

2. Lewa strona jest prawdziwa jedynie, gdy

ϕ

oraz

ψ

są wartościowane na 1. Prawa strona jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, kiedy

\neg (ϕ \Rightarrow \neg ψ)

jest wartościowane na 1, więc wtedy gdy

(ϕ \Rightarrow \neg ψ)

jest wartościowane na 0. To z kolei zdarzyć się może jedynie, gdy

ϕ

jest wartościowane na 1 i

\neg ψ

na 0, a więc wtedy, gdy zarówno

ϕ

jak i

ψ

są wartościowane na 1. Wobec tego obie formuły są równoważne.

Równie dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie wszystkich możliwości wartościowań i porównanie wyników.

Z powyższego zadania wynika, że każdą formułę w której występują spójniki $\land$ lub $\lor$ można zastąpić równoważną formułą, w której jedynymi spójnikami są $\Rightarrow$ oraz $\neg$ . Tak naprawdę więc nowe spójniki nie wprowadzają nic nowego poza użytecznymi skrótami w zapisywaniu formuł. Aby się oswoić z własnościami spójników, prześledzimy szereg ich praw.

Ćwiczenie 4.6

Udowodnij następujące równoważności

$\neg \neg p \equiv p$ ,
$p \Rightarrow q \equiv \neg p \lor q$ ,
$p \Rightarrow (q \Rightarrow r) \equiv (p \land q) \Rightarrow r$ ,
$\neg (p \land q) \equiv \neg p \lor \neg q$ ,
$\neg (p \lor q) \equiv \neg p \land \neg q$ ,
$p \land (q \lor r) \equiv (p \land q) \lor (p \land r)$ ,
$p \lor (q \land r) \equiv (p \lor q) \land (p \lor r)$ ,
$(p \Rightarrow q) \Rightarrow (\neg p \Rightarrow \neg q)$ .

Rozwiązanie

Przedstawiamy przykładowe dowody kilku pierwszych równoważności.

1. Jeśli

p

jest wartościowane na 1, to zgodnie z tabelą dla negacji 4.1

\neg p

jest wartościowane na 0 i

\neg \neg p

jest wartościowane na 1. Jeśli

p

jest wartościowane na 0 to,

\neg p

jest wartościowane na 1 i

\neg \neg p

jest wartościowane na 0. Formuły przyjmują te same wartości dla każdego wartościowania, więc są równoważne.

2. Jedyną możliwością, aby lewa strona była fałszywa jest, aby

p

było wartościowane na 1, a

q

na 0. Prawa stona jest fałszywa jedynie, gdy

\neg p

oraz

q

są wartościowane na 0. Czyli prawa strona jest fałszywa, jedynie gdy

p

jest wartościowane na 1 i

q

na 0. Formuły są więc równoważne.

3. Analogicznie do poprzedniego punktu łatwo się przekonać, że jedynym wartościowaniem, które falsyfikuje lewą stronę, jest takie, które wartościuje

p

i

q

na 1 oraz

r

na 0. Tą samą własność ma formuła po prawej stronie, więc formuły są równoważne.

4. Przykład rozwiązania przez rozważenie wszystkich możliwości

$p$	$q$	$p \land q$	$\neg (p \land q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \lor \neg q$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0

W pierwszych dwóch kolumnach są zapisane wartościowania zmiennych

p

i

q

, a w pozostałych odpowiadające im wartościowania formuł zbudowanych z tych zmiennych. Ponieważ kolumna 4 i 7 są identyczne to formuły z zadania są równoważne.

5. W równoważności z poprzedniego punktu, podstawiąjąc za

p

formułę

\neg p

oraz za

q

formułę

\neg q

otrzymamy równoważność

\neg (\neg p \land \neg q) \equiv \neg \neg p \lor \neg \neg q

Stosując dwukrotnie równoważność z pierwszego punktu do prawej strony otrzymujemy

\neg (\neg p \land \neg q) \equiv p \lor q

Negując tą równoważność obustronnie otrzymamy

\neg \neg (\neg p \land \neg q) \equiv \neg (p \lor q)

Stosując równoważność z pierwszego punktu do lewej strony otrzymamy szukaną równoważność.

Ćwiczenie 4.7

Sprawdź które z następujących formuł są tautologiami

$((p \lor r) \land (q \lor \neg r)) \Rightarrow (p \lor q)$ ,
$(p \lor q) \Rightarrow ((p \lor r) \land (q \lor \neg r))$ ,
$((p \land r) \lor (q \land \neg r)) \Rightarrow (p \land q)$ ,
$(p \land q) \Rightarrow ((p \land r) \lor (q \land \neg r))$ .

Rozwiązanie

1. Spróbujmy znaleźć wartościowanie, które falsyfikuje tą formułę. Skoro implikacja ma być fałszywa, to formuła

(p \lor q)

(czyli następnik) musi być fałszywa. Tak jest tylko wtedy, kiedy zarówno

p

jak i

q

są fałszywe. Zobaczmy co się wtedy dzieje z poprzednikim implikacji, czyli formułą

(p \lor r) \land (q \lor \neg r)

Jeśli teraz ustalimy

r

na fałsz, to

(p \lor q)

będzie fałszywe, a jeśli ustalimy

r

na prawdę to

(q \lor \neg r)

będzie fałszywe. W obu tych przypadkach cały poprzednik jest fałszywy. Wynika stąd, że nie da się dobrać takiego wartościowania, że poprzednik jest prawdziwy, a następnik fałszywy więc, rozważana formuła jest tautologą.

2 Formuła nie jest tautologią. Wystarczy wartościować

p

i

r

na prawdę i

q

na fałsz.

3. Formuła nie jest tautologią. Wystarczy wartościować

p

i

r

na prawdę i

q

na fałsz.

4. Przykład rozwiązania przez rozważenie wszystkich możliwości

$p$	$q$	$r$	$(p \land q)$	$(p \land r)$	$(q \land \neg r)$	$(p \land r) \lor (q \land \neg r)$	$(p \land q) \Rightarrow ((p \land r) \lor (q \land \neg r))$
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1

W kolumnie odpowiadającej badanej formule, są same 1, więc jest ona tautologią.

Binarne spójniki logiczne interpretowaliśmy jako funkcje z $𝔹 \times 𝔹 \to 𝔹$ . Nie trudno przekonać się, że takich funkcji jest dokładnie 16. Dla każdej takiej funkcji możemy dodać spójnik, który będzie interpretowany dokładnie jako ta funkcja. W poniższej tabeli zamieszczamy wszystkie takie funkcje wraz ze zwyczajowymi oznaczeniami odpowiadających im spójników.

Definicja 4.6

W poniższej tabeli przedstawiamy wszystkie spójniki binarne.

Numer funkcji	$p = 0$ $q = 0$	$p = 0$ $q = 1$	$p = 1$ $q = 0$	$p = 1$ $q = 1$
0	0	0	0	0	$F$
1	0	0	0	1	$\land$
2	0	0	1	0	$\neg (p \Rightarrow q)$
3	0	0	1	1	$p$
4	0	1	0	0	$\neg (q \Rightarrow p)$
5	0	1	0	1	$q$
6	0	1	1	0	$X O R$
7	0	1	1	1	$\lor$
8	1	0	0	0	$N O R$
9	1	0	0	1	$\Leftrightarrow$
10	1	0	1	0	$\neg q$
11	1	0	1	1	$q \Rightarrow p$
12	1	1	0	0	$\neg p$
13	1	1	0	1	$p \Rightarrow q$
14	1	1	1	0	$N A N D$
15	1	1	1	1	$T$

Spójnik binarny $\circ$ będziemy nazywać przemiennym, jeśli zachodzi następująca równoważność

p \circ q \equiv q \circ p (4.3)

Ćwiczenie 4.8

Sprawdź następujące równoważności

$x N A N D y \equiv \neg (x \land y)$
$x N O R y \equiv \neg (x \lor y)$
$x X O R y \equiv \neg (x \Leftrightarrow y)$

Rozwiązanie

Ćwiczenie 4.9

Ile spójników binarnych jest przemiennych? Wypisz je wszystkie.

Podpowiedź

Wygodnie jest reprezentować spójniki binarne w tabeli kwadratowej. Na przykład alternatywę zdefiniowaliśmy jako

$\lor$	0	1
0	0	1
1	1	1

Jaką własność musi posiadać tabela aby spójnik definiowany przez nią był przemienny?

Rozwiązanie

Dla przemienności spójnika

\circ

istotne jest aby

1 \circ 0 = 0 \circ 1

. Dla pozostałych przypadków wartościowań równoważnośc 4.3 jest zawsze spełniona. Każdy spójnik binarny możemy zdefiniować za pomocą tabelki kwadratowej, np. alternatywę zdefiniowaliśmy jako

$\lor$	0	1
0	0	1
1	1	1

Warunek przemienności oznacza, że wartość w polu o współrzędnych

(0, 1)

jest równa wartości w polu o współrzędnych

(1, 0)

. Takich tabel jest 8, więc mamy 8 spójników przemiennych. Nietrudno je teraz odnaleźć w tabeli 4.6. Są to

1.

F

2.

\land

3.

X O R

4.

\lor

5.

N O R

6.

\Leftrightarrow

7.

N A N D

8.

T

Spójnik binarny

\circ

będziemy nazywać łącznym jeśli zachodzi

następująca równoważność

p \circ (q \circ r) \equiv (p \circ q) \circ r . (4.4)

Jeśli spójnik $\circ$ jest łączny to dowolne dwie formuły, które są zbudowane jedynie ze spójników $\circ$ są równoważne, jeśli występuje w nich tyle samo spójników. Dlatego dla łącznych spójników binarnych pomija się często nawiasy.

Ćwiczenie 4.10

Udowodnij, że następujące spójniki są łączne

$\lor$
$\land$
$\Leftrightarrow$
$X O R$

Rozwiązanie

1. Formuła

(p \lor q) \lor r

jest fałszywa jedynie wtedy, gdy

p

,

q

i

r

są wartościowane na fałsz. Tak samo jest dla formuły

p \lor (q \lor r)

, więc są one równoważne.

2. Formuła

(p \land q) \land r

jest prawdziwa jedynie wtedy, gdy

p

,

q

i

r

są wartościowane na prawdę. Tak samo jest dla formuły

p \land (q \land r)

, więc są one równoważne.

3. Zbadamy równoważność formuł

(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow r

i

p \Leftrightarrow (q \Leftrightarrow r)

za pomocą tabeli

$p$	$q$	$r$	$(p \leftrightarrow q)$	$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow r$	$(q \leftrightarrow r)$	$p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1

Kolumna 4 i 6 są identyczne, więc odpowiadające im formuły są równoważne. Spójnik

\Leftrightarrow

jest więc łączny.

4.W ćwiczeniu 4.8 pokazaliśmy, że

x X O R y \equiv \neg (x \Leftrightarrow y)

. Łatwo zauważyć, że

\neg a \Leftrightarrow b \equiv \neg (a \Leftrightarrow b) \equiv a \Leftrightarrow \neg b

Wynika to z faktu, że każda z powyższych formuł jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy dokładnie jedna z zmiennych jest wartościowana na 1. Wobec tego mamy

\begin{aligned} p X O R (q X O R r) \equiv \\ \neg (p \Leftrightarrow \neg (q \Leftrightarrow r)) \equiv \\ \neg \neg (p \Leftrightarrow (q \Leftrightarrow r)) \equiv \\ \neg \neg ((p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow r) \equiv \\ \neg (\neg (p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow r) \equiv \\ (p X O R q) X O R r . \end{aligned}

Pokazaliśmy więc, że spójnik

X O R

jest łączny.

Możemy również rozważać spójniki 3 i więcej argumentowe. Spójnik $k$ -argumetowy powinien odpowiadać funkcji $𝔹^{k} \to 𝔹$ .

Przykład 4.7

W poniższej tabeli przedstawiamy przykład spójnika trójargumentowego

$p$	$q$	$r$	$\circ (p, q, r)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Uwaga 4.1

Różnych spójników $k$ -argumentowych jest dokładnie $2^{2^{k}}$ .

Systemy funkcjonalnie pełne

Każda formuła odpowiada pewnej funkcji przekształcającej wartościowania zmiennych w niej występujących w element zbioru $𝔹$ . Na przykład formuła $p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$ wyznacza funkcję $f_{p \Rightarrow (q \Rightarrow r)}$ opisaną poniższą tabelą

$p$	$q$	$r$	$f_{p \to_{(} q \to r)}$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Mówimy, wtedy że formuła $ϕ$ definuje funkcję $f_{ϕ}$ .

Definicja 5.1

Skończony zbiór funkcji boolowskich $Γ$ nazywamy funkcjonalnie pełnym, jeśli każdą funkcję boolowską da się zdefiniować przy pomocy formuły zbudowanej wyłącznie ze spójników odpowiadających funkcjom ze zbioru $Γ$ .

Twierdzenie 5.2

Zbiór ${\land, \lor, \neg}$ jest funkcjonalnie pełny.

Dowód

Dla dowolnej funkcji boolowskiej skonstruujemy formułę która ją definiuje. Niech $k \in ℕ$ oraz $f : 𝔹^{k} \to 𝔹$ . W definiowanej formule będziemy używać zmiennych $p_{1}, \dots, p_{k}$ , a każdy element $(w_{1}, \dots, w_{k}) \in 𝔹^{k}$ będzie odpowiadał wartościowaniu $v_{w}$ takiemu, że $v (p_{i}) = w_{i}$ .

Niech $F$ będzie zbiorem tych argumentów, dla których funkcja $f$ przyjmuje wartość 1. Dla dowolnego elementu $x_{i} \in F$ skonstruujemy formułę $ϕ_{i}$ w taki sposób, aby była spełniona tylko dla wartościowania odpowiadającego elementowi $x_{i}$ . Niech $x_{i} = (w_{1}, \dots, w_{k})$ , wtedy formułę $ϕ_{i}$ definiujemy jako $l_{1}^{i} \land l_{2}^{i} \land \dots \land l_{k}^{i}$ gdzie

l_{j}^{i} {\begin{cases} p_{j}, & gdy w_{j} = 1; \\ \neg p_{j}, & gdy w_{j} = 0 . \end{cases}

Łatwo sprawdzić, że formuła $ϕ_{i}$ jest spełniona tylko dla wartościowania odpowiadającego elementowi $x_{i}$ .

Postępując w ten sposób dla każdego elementu zbioru $F$ otrzymamy formuły $ϕ_{1}, \dots ϕ_{m}$ . Biorąc

ϕ_{1} \lor \dots \lor ϕ_{m}

otrzymamy formułę która definiuje funkcję $f$ , oznaczmy ją przez $Φ$ . Jeśli dla wartościowania $v$ formuła $Φ$ jest spełniona to znaczy, że któraś z formuł $ϕ_{i}$ jest spełniona. Oznacza to że wartościowanie $v$ odpowiada pewnemu elementowi $x_{i}$ zbioru $F$ , wobec tego funkcja $f (x_{i}) = 1$ co jest zgodne z tym, że spełniona jest $Φ$ . W drugą stronę załóżmy że dla pewnego elementu $a \in 𝔹^{k}$ mamy $f (a) = 1$ . Wobec tego $a \in F$ . Wtedy $a$ odpowiada pewnej formule $ϕ_{i}$ , która jest spełniona dla wartościowania odpowiadającego $a$ . Wobec tego również cała formuła $Φ$ jest spełniona dla tego wartościowania (bo jeden z elementów alternatywy jest spełniony). Wynika stąd, że formuła $Φ$ definiuje funkcję $f$ . Na koniec zauważmy jeszcze że jedynymi spójnikami występującymi w formule $Φ$ są $\neg, \lor, \land$ .

Twierdzenie 5.3

Zbiory ${\land, \neg}$ , ${\lor, \neg}$ są funkcjonalnie pełne.

Dowód

Aby pokazać, że ${\land, \neg}$ jest funkcjonalnie pełny wystarczy pokazać, że przy pomocy spójników ${\land, \neg}$ da się zdefiniować $\lor$ . Wtedy funkcjonalną pełność otrzymamy z twierdzenia 5.2. W ćwiczeniu 4.2 pokazaliśmy, że

\neg (x \lor y) = \neg x \land \neg y

Wobec tego

x \lor y = \neg (\neg x \land \neg y)

a więc zdefiniowaliśmy $\lor$ przy pomocy $\neg, \land$ .

Analogicznie aby pokazać funkcjonalną pełność zbioru ${\lor, \neg}$ zdefiniujemy $\land$ przy pomocy spójników $\lor, \neg$ . Z ćwiczenia 4.2 mamy

\neg (x \land y) = \neg x \lor \neg y

a więc

x \land y = \neg (\neg x \lor \neg y)

Ćwiczenie 5.1

Udowodnij, że zbiór ${\Rightarrow, \neg}$ jest funkcjonalnie pełny.

Rozwiązanie

W ćwiczeniu 4.2 pokazaliśmy, że

p \Rightarrow q \equiv \neg p \lor q,

wobec tego

(\neg p) \Rightarrow q \equiv \neg \lor q .

Udało nam się więc zdefiniować alternatywę za pomocą dostępnych spójników, wobec czego zgodnie z twierdzeniem 5.3 możemy również zdefiniować wszystkie inne funkcje boolowskie. Wynika stąd, że zbiór ${\Rightarrow, \neg}$ jest funkcjonalnie pełny.

Twierdzenie 5.4

Zbiór ${N O R}$ jest funkcjonalnie pełny.

Dowód

Pokażemy, że przy pomocy $N O R$ można zdefiniować $\neg$ oraz $\lor$ . Wtedy z twierdzenia twierdzenia 5.3 otrzymamy tezę twierdzenia.

Łatwo sprawdzić, że

p N O R p \equiv \neg

Wiemy, że

p N O R q \equiv \neg (p \lor q)

Wobec tego mamy również

\neg (p N O R q) \equiv p \lor q

Możemy teraz wyrazić negację za pomocą $N O R$ , otrzymamy wtedy

(p N O R q) N O R (p N O R q) \equiv p \lor q

Ćwiczenie 5.2

Udowodnij, że zbiór ${N A N D}$ jest funkcjonalnie pełny.

Rozwiązanie

Analogicznie do dowodu w twierdzeniu 5.4 pokażemy, że przy pomocy $N A N D$ można zdefiniować $\neg$ oraz $\land$ . Wtedy z twierdzenia 5.3 otrzymamy, że zbiór ${N A N D}$ jest funkcjonalnie pełny.

Z definicji spójnika $N A N D$ 4.6 łatwo wynika, że

p N A N D p \equiv \neg p

W ćwiczeniu 4.2 pokazaliśmy, że

p N A N D q \equiv \neg (p \land q)

Wobec tego

\neg p N A N D q \equiv p \land q

i po zapisaniu $\neg$ za pomocą $N A N D$ otrzymujemy

(p N A N D q) N A N D (p N A N D q) \equiv p \land q

Ćwiczenie 5.3

Zdefiniuj alternatywę przy pomocy samej implikacji.

Rozwiązanie

Łatwo sprawdzić, że formuła $(p \Rightarrow q) \Rightarrow q$ jest równoważna formule $p \lor q$ .

}}

Ćwiczenie 5.4

Jakie funkcje binarne da się zdefiniować przy pomocy samej implikacji?

Rozwiązanie

Rozważmy po kolei najmniejsze formuły zbudowane z dwóch zmiennych $p$ i $q$ . Formuły $p$ oraz $q$ definiują funkcje binarne będące rzutowaniami, które oznaczymy przez $f_{p}$ oraz $f_{q}$ . Kolejne formuły to $p \Rightarrow p$ , $q \Rightarrow q$ , obydwie one są tautologiami, więc definiują funkcję stale równą 1, którą oznaczymy przez $f_{T}$ . Kolejne $p \Rightarrow q$ oraz $q \Rightarrow p$ definiują funkcje które oznaczymy przez $f_{p \Rightarrow q}, f_{p \Rightarrow q}$ . Wśród formuł o trzech spójnikach znajdziemy formuły opisujące funkcję $f_{p \lor q}$ , zgodnie z poprzednim ćwiczeniem są to formuły $(p \Rightarrow q) \Rightarrow q)$ oraz $(q \Rightarrow p) \Rightarrow p)$ . Dociekliwi mogą sprawdzić, że każda z pozostałych formuł o trzech spójnikach definiuje którąś z funkcji opisanych wcześniej. Pokażemy teraz, że każda funkcja zdefiniowana przy pomocy implikacji jest którąś funkcji $f_{p}, f_{q}, f_{T}, f_{p \Rightarrow q}, f_{q \Rightarrow p}, f_{p \lor q}$ . Zbiór tych funkcji oznaczymy przez $F_{\Rightarrow}$ . Pokażemy teraz, że przy pomocy implikacji można zdefiniować co najwyżej 6 różnych funkcji binarnych. Zaczniemy od prostej obserwacji, że każda formuła zbudowana jedynie z implikacji przyjmuje wartość 1, jeśli zmienne są wartościowane na 1. Pokażemy nawet więcej.

Niech $Φ$ będzie dowolną formułą o zmiennych $p, q$ zbudowaną jedynie przy pomocy spójnika $\Rightarrow$ . Jeśli $p$ jest ostatnią zmienną występującą w $Φ$ to każde wartościowanie które wartościuje $p$ na 1 wartościuje również $Φ$ na 1. Przeprowadzimy dowód indukcyjny ze względu na ilość wystąpień spójnika $\Rightarrow$ .

Baza indukcji. Jeśli $\Rightarrow$ ma zero wystąpień to jedyną formułą w której ostatnią zmienną jest $p$ jest formuła $p$ . Badana własność jest oczywiście spełniona.
Krok indukcyjny. Niech $n \in ℕ$ takie, że $n > 0$ . Przypuśćmy, że wszystkie formuły o mniejszej liczbie spójników od $n$ mają żądaną własność. Weźmy dowolną formułę $Φ$ o $n$ spójnikach, w której ostatnią występującą zmienną jest $p$ . Ponieważ $n > 0$ to $Φ$ jest postaci $ϕ \Rightarrow ψ$ . Ponieważ $p$ jest również ostatnią zmienną w $ψ$ oraz w $ψ$ jest mniej niż $n$ spójników to z założenia indukcyjnego każde wartościowanie, które wartościuje $p$ na 1, wartościuje również $ψ$ na 1. Z tabeli 4.1 wynika, że również formuła $ϕ \Rightarrow ψ$ jest wtedy wartościowana na 1, a więc posiada badaną własność. Wobec dowolności wybory $Φ$ wszystkie formuły o $n$ spójnikach posiadają badaną własność.

Analogiczny dowód dla zmiennej $q$ pomijamy. Wiemy teraz że jeśli formuła zbudowana jedynie z implikacji kończy się jakąś zmienną to wartościowania tej zmiennej na 1 wartościuje całą formułę na 1. Dla tabeli funkcji binarnej oznacza to, że ostatni wiersz lub ostatnia kolumna są stale równe 1. Nietrudno sprawdzić, że tabeli o takiej własności jest dokładnie 6. Wobec tego przy pomocy implikacji nie da się zdefiniować więcej niż 6 funkcji binarnych. Oznacza to, że funkcje $f_{p}, f_{q}, f_{T}, f_{p \Rightarrow q}, f_{q \Rightarrow p}, f_{p \lor q}$ są wszystkimi funkcjami binarnymi, które da się zdefiniować przy pomocy samej implikacji.

Ćwiczenie 5.5

Udowodnij, że poniższe zbiory nie są funkcjonalnie pełne

${\land}$
${\lor}$
${\Leftrightarrow}$
${X O R}$

Rozwiązanie

1. Oznaczmy zbiór formuł w których jedynym spójnikiem jest

\land

przez

F_{\land}

. Udowodnimy, że każda formuła z

F_{\land}

przyjmuje zawsze wartość 1, jeśli jej zmienne są wartościowane na 1. Rozmiarem formuły będziemy nazywać liczbę wystąpień spójnika

\land

w formule. Dowód będzie indukcyjny ze względu na rozmiar formuły.

Baza indukcji: Każda formuła z

F_{\land}

o rozmiarze 0 jest postaci

x

, gdzie

x

jest zmienną. Wobec tego przy wartościowaniu zmiennych na 1 formuła

x

też jest wartościowana na 1. A więc każda formuła o rozmiarze 0 ma postulowaną własność.

Krok indukcyjny: Ustalmy dowolne

n > 0

i przyjmijmy, że wszystkie formuły o mniejszym rozmiarze mają postulowaną własność. Niech

ν

będzie dowolną formułą z

F_{\land}

o rozmiarze

n

. Skoro

n > 1

to

ν

musi być postaci

ϕ \land ψ

. Rozważmy wartościowanie które wszyskim zmiennym przypisuje wartość 1. Ponieważ rozmiary

ϕ

oraz

ψ

są silnie mniejsze od

n

to z założenia indukcyjnego otrzymujemy, że dla naszego wartościowania obie przyjmują wartość 1. Wobec tego zgodnie z tabelą 4.2 cała formuła

ϕ \land ψ

też przyjmuje wartość 1. Dowiedliśmy więc, że każda formuła o rozmiarze

n

ma postulowaną własność.

Wiemy już że każda

F_{\land}

przyjmuje zawsze wartość 1, jeśli jej zmienne są wartościowane na 1. Wobec tego niemożliwe jest zdefiniowanie np. spójnika

F

gdyż definująca go formuła musiałby przyjąć wartość 0 na takim wartościowaniu.

2. Dowód analogiczny do poprzedniego.

Ćwiczenie 5.6

Czy funkcje binarne, zdefiniowane za pomocą formuł zawierającyh jedynie przemienne spójniki, muszą być przemienne?

Podpowiedź

Przyjrzyj się formułom zbudowanym z $\Leftrightarrow$

Rozwiązanie

Spójnik $\Leftrightarrow$ jest przemienny. Rozważmy formułę $x \Leftrightarrow x \Leftrightarrow y$ . Łatwo zauważyć, że definiuje ona funkcję $f (x, y) = y$ , która nie jest przemienna.

Ćwiczenie 5.7

(z wykładu prof. P.M.Idziaka) Niech $F_{n}$ oznacza ilość boolowskich funkcji $n$ argumetnowych, a $P_{n}$ ilość boolowskich funkcji $n$ argumentowych, takich że przy pomocy każdej z nich da się zdefiniować dowolną funkcję boolowską (czyli jeśli $\circ$ jest takim spójnikiem to zbiór ${\circ}$ jest funkcjonalnie pełny). Udowdnij istenienie poniższej granicy i wyznacz jej wartość

\lim_{n \to \infty} \frac{P_{n}}{F_{n}}

Rozwiązanie

Ustalmy dowolne

n > 1

. Niech

\circ

będzie spójnikiem

n

argumentowym takim, że zbiór

{\circ}

jest funkcjonalnie pełny. Zastanówmy się jaką funkcję unarną definiuje formuła

\circ (x, \dots, x)

. Funkcja ta nie może na samych 1 dawać wartości 1, gdyż wtedy każda formuła unarna poza formułą

x

zbudowana z

\circ

byłaby stale równa 1 (indukcyjny dowód pomijamy), a więc nie dałoby się zdefiniować

\neg

przyp pomocy

\circ

. Z tych samych przyczyn formuła

\circ (x, \dots, x)

na samych 0 nie może przyjmować wartości 0. Wynika stąd, że konieczne jest aby

\circ (x, \dots, x) \equiv \neg x . (5.1)

Łatwo zauważyć, że

n - a r g u m e n t o w y c h

spójników spełniających powyższą równoważność jest dokładnie

2^{2^{n} - 2}

(równoważność ta ustala wartość funkcji na dwóch wartościowaniach). Skoro wszystkie spójniki które są funkcjonalnie pełne mają powyższą własność to

P_{n} \leq 2^{2^{n} - 2}

Wynika stąd, że jeśli granica

\lim_{n \to \infty} \frac{P_{n}}{F_{n}}

istnieje to jest nie większa od

\frac{1}{4}

.

Dla dowolnego

a \in 𝔹

przez

\bar{a}

będziemy oznaczać element

1 - x

(czyli

\bar{0} = 1

i

\bar{1} = 0

). Notację tą w naturalny sposób rozszerzymy na elementy

𝔹^{n}

. Czyli dla

x = (x_{1}, \dots, x_{n}) \in 𝔹^{n}

mamy

\bar{x} = \overline{(x_{1}, \dots, x_{n})} = (\bar{x_{1}}, \dots, \bar{x_{n}})

.

Pokażemy, że dowolny spójnik

n

argumentowy spełniający

(5.1)

pozwala zdefiniować wszystkie inne spójniki wtedy i tylko wtedy gdy istnieje

x \in 𝔹^{n}

dla którego

\circ (\bar{x}) = \circ (x)

. Niech

\circ

będzie spójnikiem

n

argumentowym spełniającym

(5.1)

.

Zaczniemy od pokazania, że jeśli nie istnieje taki

x

to nie wszystkie funkcje da się zdefiniować przy pomocy

\circ

. W takim wypadku, dla każdego

x \in 𝔹^{n}

mamy

\circ (\bar{x}) = \overline{\circ (x)}

. Z ostatniej obserwacji wynika również, że dla dowolnej formuły

ϕ

zbudowanej przy pomocy

\circ

, wartość

ϕ

przy wartościowaniu odpowiadającym

x

jest równa wartości

\neg ϕ

przy wartościowaniu odpowiadającym

\bar{x}

(prosty indukcyjny dowód tego faktu pomijamy). Oznacza to że zmiana wartościowania na "przeciwne" zmienia też wartość formuły na przeciwną. Wobec tego nie jest możliwe zdefiniowanie żadnej funkcji stałej przy pomocy

\circ

, a więc zbiór

{\circ}

nie jest funkcjonalnie pełny.

Pokażemy teraz, że jeśli istnieje przynajmniej jeden element

x \in 𝔹^{n}

dla którego

\circ (x) = \circ (\bar{x})

to zbiór

{\circ}

jest funkcjonalnie pełny. Niech

x

będzie tym elementem. Zdefiniujemy formułę o dwóch zmiennych

p

oraz

q

. Nowa formuła będzie postaci

ϕ = \circ (v_{1}, \dots, v_{n})

,

gdzie

v_{i}

jest zmienną p jeśli

x_{i}

jest równe 1 i zmienną

q

w przeciwnym przypadku. Zobaczmy jaką funkcję binarną definiuje formuła

ϕ

. Jeśli

p

oraz

q

są wartościowane na 0, to

ϕ

jest wartościowane zgodnie z

\circ (0, \dots, 0)

a więc na 1. Jeśli

p

oraz

q

są wartościowane na 1

ϕ

jest wartościowane zgodnie z

\circ (1, \dots, 1)

a więc na 0. W pozostałych przypadkach wartościowanie odpowiada albo

x

albo

\bar{x}

, a funkcja

ϕ

przyjmuje tą samą wartość, oznaczmy ją przez

c

. Podsumowując otrzymujemy

$ϕ$	0	1
0	1	$c$
1	$c$	0

W zależności od wartości

c

formuła

ϕ

definiuje funkcję

N A N D

albo

N O R

. W obu tych przypadkach przy pomocy formuły

ϕ

da się zdefiniować wszystkie funkcje boolowskie. Ponieważ

\circ

jest jedynym spójnikiem występującym w

ϕ

to również zbiór

{\circ}

jest funkcjonalnie pełny.

Po scharakteryzowaniu, które spójniki pozwalają zdefiniować wszystkie inne, pozostało jedynie oszacować ich liczbę. Wszystkich spójników

n

argumentowych spełniających

(5.1)

jest

\frac{1}{4} \cdot 2^{2^{n}}

. Wszystkich spójników

n

argumentowych spełniających

\circ (\bar{x}) = \overline{\circ (x)}

jest

2^{2^{n - 1}}

(z każdej pary przeciwnych wartościowań wybieramy jedno). Po odrzuceniu połowy funkcji które nie spełniają

(5.1)

otrzymujemy

\frac{1}{2} \cdot 2^{2^{n - 1}}

. Wobec tego pozostaje dokładnie

\frac{1}{4} \cdot 2^{2^{n}} - \frac{1}{2} \cdot 2^{2^{n - 1}}

funkcji które spełniają

(5.1)

oraz nie spełniają

\circ (\bar{x}) = \overline{\circ (x)}

. Możemy teraz obliczyć granicę

\lim_{n \to \infty} \frac{\frac{1}{4} \cdot 2^{2^{n}} - \frac{1}{2} \cdot 2^{2^{n - 1}}}{2^{2^{n}}} = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{4} (1 - 2 \cdot \frac{1}{2^{2^{n - 1}}}) = \frac{1}{4}

Postacie normalne

Definicja 6.1

Literałem nazywamy formułę, która jest zmienną zdaniową lub negacją zmiennej zdaniowej.

Zauważmy, że formuła konstruowana w dowodzie twierdzenia 5.2 jest w pewnej standartowej postaci - formuła jest alternatywą formuł, które są koniunkcjami literałów. Przypomnijmy, że dla $p \Rightarrow q$ zbudujemy formułę

(p \land q) \lor (\neg p \land q) \lor (\neg p \land \neg q)

Definicja 6.2

Formuła jest w dyzjunktywnej postaci normalnej (DNF), jeśli jest alternatywą formuł które są koniunkcjami literałów. Czyli wtedy, gdy jest postaci

ϕ_{1} \lor \dots \lor ϕ_{n}

oraz każda z formuł $ϕ_{i}$ jest koniunkcją literałów, czyli jest postaci

l_{l}^{i} \land \dots \land l_{k}^{i}

dla pewnych literałów $l_{l}^{i}, \dots, l_{k}^{i}$

Twierdzenie 6.3

Dla każdej formuły istnieje równoważna formuła w DNF.

Dowód

Wynika bezpośrednio z konstrukcji w dowodzie twierdzenia 5.2.

Definicja 6.4

Formuła jest w koniunktywnej postaci normalnej (CNF), jeśli jest koniunkcją formuł które są alternatywami literałów.

Twierdzenie 6.5

Dla każdej formuły istnieje równoważna formuła w CNF.

Dowód

Niech $Φ$ będzie dowolną formułą. Z twierdzenia twierdzenia 6.3 wynika, że dla formuły $\neg Φ$ istnieje dyzjunktywna postać normalna. Niech $Ψ$ będzie taką formułą. Wtedy mamy

Φ \equiv \neg Ψ

Stosując wielokrotnie prawa de'Morgana dla formuły $\neg Ψ$ otrzymamy formułę w koniunktywnej postaci normalnej. Indukcyjny dowód tego faktu pomijamy.

Ćwiczenie 6.1

Jak sprawdzić, czy formuła w CNF jest tautologią?

Rozwiązanie

Niech rozważaną formułą będzie

ϕ_{1} \land \dots \land ϕ_{n}

Aby była tautologią konieczne jest, aby każda z formuł

ϕ_{i}

była tautologią. Ponieważ każda z formuł

ϕ_{i}

jest alternatywą literałów to jest tautologią jedynie wtedy, gdy istnieje taki literał który występuje w

ϕ_{i}

zarówno pozytywnie (czyli jako zmienna) jak i negatywnie (czyli jako zanegowana zmienna).

Ćwiczenie 6.2

Dla poniższych formuł wypisz ich najkrótsze równoważne formuły w CNF

$p \Leftrightarrow q$ ,
$p \Rightarrow (q \Rightarrow p)$ ,
$(p \Rightarrow q) \Rightarrow p$ ,
$(p \lor a \lor b) \land (\neg q \lor \neg a) \land (r \lor \neg b \lor \neg c) \land (c \lor p))$ ,
$(p \land q) \lor (r \land s)$ .

Rozwiązanie

$\neg p \lor q$
$\neg a \lor a$
$p$
$(p \lor r) \land (p \lor s) \land (q \lor r) \land (q \lor s)$

Spełnialność

Spośród wszystkich formuł wyróżnimy też zbiór formuł spełnialnych.

Definicja 6.6

Formuła jest spełnialna, jeśli istenieje takie wartościowanie, które wartościuje tą formułę na 1.

Formuły spełnialne są w ścisłym związku z tautologiami.

Twierdzenie 6.7

Formuła $ϕ$ jest tautologią wtedy i tylko wtedy, kiedy formuła $\neg ϕ$ nie jest spełnialna.

Dowód

Przypuśćmy, że formuła $ϕ$ jest tautologią. Wtedy dla każdego wartościowania $v$ mamy $v (ϕ) = 1$ . Stąd otrzymujemy, że dla każdego wartościowania $v$ mamy $v (\neg ϕ) = 0$ , a więc nie istnieje wartościwanie, które spełnia $\neg ϕ$ , czyli formuła ta nie jest spełnialna.

Przypuśćmy, że formuła $\neg ϕ$ nie jest spełnialna, czyli nie istnieje wartościowanie $v$ takie, że $v (\neg ϕ) = 0$ . Wynika stąd, że dla każdego wartościowania mamy $v (ϕ) = 1$ , a więc $ϕ$ jest tautologią.

Ćwiczenie 6.3

Sprawdź spełnialność następujących formuł

$(\neg p \lor q) \land (\neg q \lor \neg r) \land (\neg q \lor \neg p)$
$(\neg p \lor q) \land (\neg q \lor \neg r) \land (\neg q \lor p)$

Rozwiązanie

Łatwo sprawdzić, że wartościowanie $v$ takie, że $v (p) = 0, v (q) = 1, v (r) = 1$ spełnia pierwszą z formuł.
Po zastąpieniu alternatyw implikacjami otrzymujemy

(\neg q \Rightarrow \neg p) \land (q \Rightarrow \neg r) \land (\neg p \Rightarrow q) \land (\neg r \Rightarrow \neg q)

Przypuśćmy teraz, że formuła ta jest spełnialna. Niech

v

będzie wartościowaniem spełniającym. Przypuśćmy, że

v (q) = 0

wtedy ponieważ

v (\neg q \Rightarrow \neg p) = 1

to konieczne jest aby

v (p) = 0

. Jednak wtedy ponieważ mamy

v (\neg p \Rightarrow q) = 1

, to

v (q) = 1

, a więc otrzymujemy sprzeczność. Przypuśćmy zatem, że

v (q) = 1

wtedy ponieważ

v (q \Rightarrow \neg r) = 1

, to

v (r) = 0

. W takim przypadku jednak ponieważ

v (\neg r \Rightarrow \neg q) = 0

otrzymujemy, że

v (q) = 0

, a więc znowu sprzeczność. Wynika stąd, że nie istnieje wartościowanie spełniające dla tej formuły.

Formuły z powyższego zadania, poza tym że są w koniunktywnej postaci normalnej, to jeszcze występujące w nich klauzule mają dokładnie dwa literały. Problem spełnialności takich formuł jest nazywany w literaturze problemem 2SAT. Dla takich formuł istnieją szybkie algorytmy pozwalające ocenić ich spełnialność. Dopuszczanie klauzul o długości 3, bardzo komplikuje problem. Do dziś nie wiadomo czy dla takich formuł istnieją szybkie algorytmy oceniające spełnialność. Więcej na ten temat można się dowiedzieć z wykładu Teoria złożoności.

Logika intuicjonistyczna

Niektórzy logicy mają wątpliwości co do tego, czy powinniśmy przyjmować schemat dowodu niewprost jako aksjomat. Poddanie w wątpliwość tego aksjomatu doprowadziło do powstnia tzw. logiki intuicjonistycznej. Ważnym powodem zajmowania się logiką intuicjonistyczną są jej zadziwiające związki z teorią obliczeń (patrz izomorfizm Curryego-Howarda).

Implikacyjny fragment logiki intuicjonistycznej, który będziemy oznaczać przez $I_{\Rightarrow}$ to zbiór tych formuł, które da się dowodnić przy pomocy reguły MP z aksjomatów S i K.

Definicja 7.1

Aksjomaty $I_{\Rightarrow}$

$(ϕ \Rightarrow (ψ \Rightarrow ϕ))$ (formuła ta jest nazywana aksjomatem K),
$(ϕ \Rightarrow (ν \Rightarrow ψ) \Rightarrow ((ϕ \Rightarrow ν) \Rightarrow (ϕ \Rightarrow ν))$ (formuła ta jest nazywana aksjomatem S).

W pełnej wersji logiki intucjonistycznej pojawiają się również aksjomaty dla spójników $\land, \lor$ oraz $\neg$ . Dla uproszczenia zajmiemy się jedynie formułami, w których jedynym spójnikiem jest implikacja. Dodatkowym argumentem uzasadniającym takie podejście jest fakt, że każde twierdzenie logiki intuicjonistycznej, w którym jedynymi spójnikami są $\Rightarrow$ , da się udowodnić przy pomocy aksjomatów 7.1. Zobaczymy, że analogiczne twierdzenie nie jest prawdą dla logiki klasycznej. Logika intuicjonistyczna jest bardziej skomplikowana od logiki klasycznej. W szczególności nie istnieje skończona matryca, za pomocą której moglibyśmy rozstrzygać czy dana formuła jest twierdzeniem logiki intuicjonistycznej.

Twierdzenie 7.2

Każde twierdzenie logiki intuicjonistycznej jest twierdzeniem klasycznego rachunku zdań.

Dowód

Każdy dowód twierdzenia logiki inuicjonistycznej jest równocześnie dowodem twierdzenia klasycznego rachunku zdań.

Implikacja w drugą stronę nie zachodzi. Istnieją formuły zbudowane jedynie przy pomocy $\Rightarrow$ , które nie należą do $I_{\Rightarrow}$ , pomimo że są twierdzeniami klasycznego rachunku zdań. Przykładem takiej formuły jest prawo Pierce'a:

((p \Rightarrow q) \Rightarrow p) \Rightarrow p

W zadaniu 4.1 pokazaliśmy, że formuła ta jest w istocie tautologią więc w myśl twierdzenia Posta 4.4 również twierdeniem klasycznego rachunku zdań.
W poniższych zadaniach udowodnimy poniższe twierdzenie

Twierdzenie 7.3

Prawo Pierce'a nie jest twierdzeniem intuicjonizmu.

Zauważmy, że oznacza to również, że każdy dowód prawa Pierce'a w logice klasycznej korzysta z aksjomatu 3 3.1, a więc wymaga używania spójnika $\neg$ .
Aby udowodnić twierdzenie 7.3, zdefiniujemy jeszcze jedną logikę którą nazwiemy $I_{3}$ . Podobnie do 4.1 zdefiniujemy matrycę tym razem 3-elementową.

Definicja 7.4

Matrycą $𝕄_{3}$ będziemy nazywać zbiór trójelementowy $M_{3} = {0, 1, 2}$ , w którym 2 jest wyróżnioną wartością prawdy, wraz z funkcją odpowiadają za interpretacje $\Rightarrow$ zdefiniowaną następująco

$\Rightarrow$	0	1	2
0	2	2	2
1	0	2	2
2	0	1	2

W przypadku rozważanej matrycy $𝕄_{3}$ wartościowanie będzie funkcją przypisującą zmiennym zdaniowym elementy zbioru $M_{3}$ . Podobnie jak dla logiki klasycznej wartościowanie zmiennych rozszzerzamy na wartościowanie formuł zgodnie z tabelą 7.4.

Przykład 7.5

Dla wartościowania $v$ takiego, że $v (p) = 2, v (q) = 1, v (r) = 0$ formuła

(p \Rightarrow q) \Rightarrow r

przyjmuje wartość 0.

Definicja 7.6

Tautologią logiki $I_{3}$ będziemy nazywać każdą formułę implikacyjną, która przy każdym wartościowaniu zmiennych w $M_{3}$ przyjmuje wartość 2.

Ćwiczenie 7.1

Udowodnij, że aksjomaty S i K są tautologiami $I_{3}$ .

Rozwiązanie

Ćwiczenie 7.2

Udowodnij, że jeśli formuła postaci $ϕ \Rightarrow ψ$ oraz formuła $ϕ$ są tautologiami $I_{3}$ , to formuła $ψ$ jest tautologią $I_{3}$ .

Rozwiązanie

Weżmy dowolne wartościowanie

v

w

𝕄_{3}

. Ponieważ formuły

ϕ \Rightarrow ψ

oraz

ϕ

są tautologiami

I_{3}

, to

v (ϕ \Rightarrow ψ) = v (ϕ) = 2

. Zobaczmy teraz jak może być wartościowana formuła

ψ

. Przypadek

v (ψ) = 0

możemy wykluczyć, gdyż wtedy zgodnie z tabelą interpretacji 7.4 otrzymalibyśmy

v (ϕ \Rightarrow ψ) = 0

. Podobnie, w przypadku

v (ψ) = 1

otrzymalibyśmy

v (ϕ \Rightarrow ψ) = 1

. Wobec tego pozostała jedynie możliwość

v (ψ) = 2

i wtedy rzeczywiście

v (ϕ \Rightarrow ψ) = 2

. Z dowolności wyboru

v

wynika, że

v (ψ) = 2

dla dowolnego wartościowania, a więc

ψ

jest tautologią

I_{3}

.

Ćwiczenie 7.3

Udowodnij, że każde twierdzenie logiki $I_{\Rightarrow}$ jest tautologią $I_{3}$ .

Podpowiedź

Rozwiązanie

Ćwiczenie 7.4

Sprawdź, czy prawo Pierce'a jest tautologią $I_{3}$ .

Podpowiedź

Rozwiązanie

Dla wartościowania

v

takiego, że

v (p) = 1

i

v (q) = 0

kolejne formuły przyjmują następujace wartości

1.

v (p \Rightarrow q) = 0

2.

v ((p \Rightarrow q) \Rightarrow p) = 2

3.

v (((p \Rightarrow q) \Rightarrow p) \Rightarrow p) = 1

Wobec tego prawo Pierce'a nie jest tautologią

I_{3}

, gdyż wyróżnioną wartością prawdy

I_{3}

w jest 2.

Podsumujmy wyniki powyższych zadań. Wskazaliśmy logikę $I_{3}$ taką, że każda twierdzenie intuicjonizmu jest tautologią $I_{3}$ . Skoro prawo Pierce'a nie jest tautologią $I_{3}$ , to nie jest też twierdzeniem $I_{\Rightarrow}$ .

UWAGA! W dalszej części będziemy się posługiwać wyłącznie logiką klasyczną.

Logika i teoria mnogości/Wykład 2: Rachunek zdań: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 21:47, 11 wrz 2023

Spis treści

Wprowadzenie

Język logiki zdaniowej

Aksjomatyka Klasycznego Rachunku Zdań

Aksjomaty

Reguła dowodzenia

Przykład

Podsumowanie

Matryca boolowska

Twierdzenie o pełności

Inne spójniki

Systemy funkcjonalnie pełne

Postacie normalne

Spełnialność

Logika intuicjonistyczna

Menu nawigacyjne

Działania na stronie

Opcje strony

Narzędzia osobiste

Nawigacja

Szukaj

Narzędzia

@@ Linia 5: / Linia 5: @@
-<center>Jeśli <math>\textnormal{n}</math> jest liczbą pierwszą to <math>\textnormal{n}</math> jest liczbą nieparzystą lub <math>\textnormal{n}</math> jest równe '''2'''.</center>
+<center>Jeśli <math>\text{n}</math> jest liczbą pierwszą to <math>\text{n}</math> jest liczbą nieparzystą lub <math>\text{n}</math> jest równe '''2'''.</center>
 W powyższym zdaniu spójniki '''jeśli [..] to, lub''' mówią o związkach które zachodzą pomiędzy zdaniami:
-. ''<math>\textnormal{n}</math> jest liczbą pierwszą,''
+# ''<math>\text{n}</math> jest liczbą pierwszą,''
+# ''<math>\text{n}</math> jest liczbą nieparzystą,''
-. ''<math>\textnormal{n}</math> jest liczbą nieparzystą,''
+# ''<math>\text{n}</math> jest równe 2.''
-. ''<math>\textnormal{n}</math> jest równe 2.''
 Oznaczmy powyższe zdania przez <math>p,q,r</math> (w takiej właśnie
 kolejności). Używając symboli, które zwyczajowo odpowiadają
-potocznemu rozumieniu spójników '''jeśli [..] to, lub''' oraz powyższych oznaczeń otrzymamy formułę
+potocznemu rozumieniu spójników '''jeśli [..] to, lub''' oraz powyższych oznaczeń, otrzymamy formułę
 <center><math>
-p \Rightarrow (q \vee r).
+p \Rightarrow (q \vee r)</math></center>
-</math></center>
-Jeśli powyższą formułę uznamy za prawdziwą to może nam ona posłużyć
-do otrzymania nowych wniosków. Na przykład jeśli o jakiejś liczbie <math>\textnormal{n}</math> będziemy wiedzieć, że jest liczbą pierwszą oraz, że nie jest nieparzysta to klasyczny rachunek zdań pozwoli nam formalnie wywnioskować fakt że liczba <math>\textnormal{n}</math> jest równa '''2'''. Podsumowując, jeśli uznamy za prawdziwe następujące zdania:
-. <math> p \Rightarrow (q \vee r) </math>,
+Jeśli powyższą formułę uznamy za prawdziwą, to może nam ona posłużyć
+do otrzymania nowych wniosków. Na przykład, jeśli o jakiejś liczbie <math>\text{n}</math> będziemy wiedzieć, że jest liczbą pierwszą oraz że nie jest nieparzysta, to klasyczny rachunek zdań pozwoli nam formalnie wywnioskować fakt, że liczba <math>\text{n}</math> jest równa '''2'''. Podsumowując, jeśli uznamy za prawdziwe następujące zdania:
-. <math>p </math>,
+# <math>p \Rightarrow (q \vee r)</math>,
+# <math>p</math>,
+# <math>\neg q</math> (przez <math>\neg</math> oznaczamy negację)
-. <math> \neg q </math> (przez <math>\neg</math> oznaczamy negację)
+to zgodnie z klasycznym rachunkiem zdań
+powinniśmy uznać za prawdziwe zdanie <math>\text{r}</math>, czyli ''<math>\text{n}</math> jest równe '''2'''''. Powyższy schemat wnioskowania można również opisać formułą
-to zgodnie z klasycznym rachunkiem (może lepiej z intuicją?) zdań
-powinniśmy uznać za prawdziwe zdanie <math>\textnormal{r}</math>, czyli ''<math>\textnormal{n}</math> jest równe '''2'''''. Powyższy schemat wnioskowania można również opisać formułą
 <center><math>
-\left((p \Rightarrow (q \vee r)) \wedge p \wedge (\neg q)\right)\Rightarrow q.
+\left((p \Rightarrow (q \vee r)) \wedge p \wedge (\neg q)\right)\Rightarrow q</math></center>
-</math></center>
-W powyższej formule spójnik symbol <math>\wedge</math> odpowiada spójnikowi <math>\textnormal{i}</math> (oraz).
+W powyższej formule symbol <math>\wedge</math> odpowiada spójnikowi <math>\text{i}</math> (oraz).
 Dzięki rachunkowi zdań możemy precyzyjnie opisywać schematy
@@ Linia 57: / Linia 51: @@
 {{definicja|2.1 [Formuła logiki zdaniowej]||
-''1. zmienna zdaniowa jest formułą (zmienne zdaniowy oznaczamy
+# ''zmienna zdaniowa jest formułą (zmienne zdaniowe oznaczamy zwykle literami alfabetu rzymskiego np. <math>p,q,r</math>)'',
-zwykle literami alfabetu rzymskiego np. <math>p,q,r</math>)''
+# ''jeśli <math>{\phi}</math> oraz <math>{\psi}</math> są formułami to <math>(\phi \Rightarrow \psi)</math> jest formułą (spójnik <math>\Rightarrow</math> nazywamy implikacją)'',
+# ''jeśli <math>{\phi}</math> jest formułą to <math>\neg \phi</math> jest formułą (spójnik <math>\neg</math> nazywamy negacją)'',
+# ''nic innego nie jest formułą.''
-''2. jeśli <math>{\phi}</math> oraz <math>{\psi}</math> są formułami to <math>(\phi \Rightarrow \psi)</math> jest formułą (spójnik <math>\Rightarrow</math> nazywamy implikacją)''
+Powyższa definicja mówi, że formułami nazywamy te napisy, które dają
-''3. jeśli <math>{\phi}</math> jest formułą to <math>\neg \phi</math> jest formułą (spójnik <math>\neg</math> nazywamy negacją)''
-''4. nic innego nie jest formułą.''
-Powyższa definicja mówi, że formułami nazywamy te napisy które dają
 się skonstruować ze zmiennych zdaniowych przy pomocy spójników
 <math>\Rightarrow</math> oraz <math>\neg</math>.
+}}
+{{uwaga|2.2.|| Zgodnie z powyższą definicją nie jest formułą napis <math>p\Rightarrow q</math>, gdyż brakuje w nim nawiasów. Pomimo, iż poprawnie powinniśmy napisać <math>(p\Rightarrow q)</math> możemy przyjąć że nie będzie konieczne pisanie nawiasów, jeśli nawiasy można jednoznacznie uzupełnić. Często przyjmuje się również prawostronne nawiasowanie dla implikacji, czyli formuła <math>p \Rightarrow q \Rightarrow r</math> jest domyślnie nawiasowana w następujący sposób <math>(p \Rightarrow (q \Rightarrow r))</math>.
-'''Uwaga 2.2.''' Zgodnie z powyższą definicją nie jest formułą napis <math>p\Rightarrow q</math>, gdyż brakuje w nim nawiasów. Pomimo, iż poprawnie powinniśmy napisać <math>(p\Rightarrow q)</math> możemy przyjąć że nie będzie konieczne pisanie nawiasów, jeśli nawiasy można jednoznacznie uzupełnić.
 }}
 {{przyklad|2.3 Poniższe napisy nie są formułami||
-* <math>p \Rightarrow \Rightarrow q</math>
+* <math>p \Rightarrow \Rightarrow q</math>,
-* <math>\neg \neg \neg</math>
+* <math>\neg \neg \neg</math>,
-* ten napis na pewno nie jest formułą
+* ten napis na pewno nie jest formułą,
-* <math>(p \Rightarrow \neg q))</math>
+* <math>(p \Rightarrow \neg q))</math>.
 ''Poniższe napisy są formułami''
-* <math>(p \Rightarrow (r \Rightarrow q))</math>
+* <math>(p \Rightarrow (r \Rightarrow q))</math>,
-* <math>\neg \neg \neg q</math>
+* <math>\neg \neg \neg q</math>,
-* <math>(p \Rightarrow \neg q)</math>
+* <math>(p \Rightarrow \neg q)</math>.
 }}
-{{cwiczenie|2.3||
+{{cwiczenie|2.1||
 Rozmiarem formuły nazwiemy ilość występujących w niej spójników.
-Na przykład formuła <math>\neg \neg q</math> ma rozmiar '''2''', a formuła <math>(p\Rightarrow q)</math> ma rozmiar '''1'''. Przypuśćmy, że jedyną zmienną zdaniową jaką wolno nam użyć jest <math>p</math>. Ile można skonstruować rożnych formuł o rozmiarze '''3'''?
+Na przykład formuła <math>\neg \neg q</math> ma rozmiar '''2''', a formuła <math>(p\Rightarrow q)</math> ma rozmiar '''1'''. Przypuśćmy, że jedyną zmienną zdaniową jaką wolno nam użyć jest <math>\text{p}</math>. Ile można skonstruować rożnych formuł o rozmiarze '''3'''?
+}}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Oznaczmy przez <math>f_n</math> liczbę formuł o rozmiarze <math>\textnormal{n}</math> (czyli liczbę formuł w których jest <math>\textnormal{n}</math> spójników). Interesuje nas <math>f_3</math>. Każda formuła o rozmiarze '''3''' powstaje albo z dwóch formuł o rozmiarach '''1''' poprzez połączenie ich spójnikiem <math>\Rightarrow</math> albo z jednej formuły o rozmiarze '''2''' poprzez dodanie do niej spójnika <math>\neg</math>. Co więcej każda taka formuła powstaje tylko w jeden sposób. Wynika stąd następująca zależność:
+Oznaczmy przez <math>f_n</math> liczbę formuł o rozmiarze <math>\text{n}</math> (czyli liczbę formuł w których jest <math>\text{n}</math> spójników). Interesuje nas <math>f_3</math>. Każda formuła o rozmiarze '''3''' powstaje z dwóch formuł o rozmiarach '''1''' poprzez połączenie ich spójnikiem <math>\Rightarrow</math> lub dwóch formuł o rozmiarach odpowiednio '''0''' i '''2''' oraz '''2''' i '''0''',  lub z jednej formuły o rozmiarze '''2''' poprzez dodanie do niej spójnika <math>\neg</math>. Co więcej każda taka formuła powstaje tylko w jeden sposób. Wynika stąd następująca zależność:
 <center><math>
+f_3=  (f_1)^2+ 2 f_2 +f_2</math></center>
-f_3= f_2 + (f_1)^2
-</math></center>
 Wiemy, że są tylko dwie formuły o rozmiarze '''1''', są to <math>\neg p</math> oraz <math>p \Rightarrow p</math>. Stąd mamy <math>f_1=2</math>. Dla formuł o rozmiarze '''2''' możemy zauważyć podobną zależność. Każda taka formuła jest albo zbudowana z
-dwóch formuł z których jedna (niekoniecznie pierwsza) ma rozmiar '''1''' a druga '''0'''  za pomocą <math>\Rightarrow</math>, albo jest zbudowana z formuły o rozmiarze '''1''' za pomocą negacji. Zauważmy też, że istnieje formuła o rozmiarze '''0''', jest to <math>\textnormal{p}</math>. Mamy więc następujący wzór dla <math>f_2</math>
+dwóch formuł z których jedna (niekoniecznie pierwsza) ma rozmiar '''1''' a druga '''0'''  za pomocą <math>\Rightarrow</math>, albo jest zbudowana z formuły o rozmiarze '''1''' za pomocą negacji. Zauważmy też, że istnieje formuła o rozmiarze '''0''', jest to <math>\text{p}</math>. Mamy więc następujący wzór dla <math>f_2</math>
 <center><math>
-f_2= 1 \cdot f_1 + f_1 \cdot 1 +f_1 = 3 \cdot f_1
+f_2= 1 \cdot f_1 + f_1 \cdot 1 +f_1 = 3 \cdot f_1</math></center>
-</math></center>
 Z dwóch ostatnich wzorów otrzymujemy
@@ Linia 120: / Linia 107: @@
 <center><math>
-f_3= 3 \cdot f_1 + (f_1)^2= 6+4 = 10
+f_3= 9 \cdot f_1 + (f_1)^2= 18+4 = 22</math></center>
-</math></center>
-Skoro jest ich niewiele to możemy wszystkie wypisać
+Skoro jest ich niewiele, to możemy wszystkie wypisać
 :1. <math>\neg \neg \neg p</math>
@@ Linia 135: / Linia 121: @@
 :5. <math>\neg (\neg p \Rightarrow  p)</math>
-:6. <math>\neg ((p\Rightarrow p) \Rightarrow  p)</math>
+:6. <math>\neg ((p\Rightarrow p) \Rightarrow p)</math>
-:7. <math> (\neg p)\Rightarrow  (\neg p)</math>
+:7. <math>p \Rightarrow (\neg \neg p)</math>
-:8. <math> (\neg p)\Rightarrow  (p \Rightarrow p)</math>
+:8. <math>p \Rightarrow (\neg (p \Rightarrow p))</math>
-:9. <math> (p \Rightarrow p) \Rightarrow  (\neg p)</math>
+:9. <math>p \Rightarrow (p \Rightarrow \neg p)</math>
+:10. <math>p \Rightarrow (p \Rightarrow (p\Rightarrow p))</math>
+:11. <math>p \Rightarrow (\neg p \Rightarrow p)</math>
+:12. <math>p \Rightarrow ((p\Rightarrow p) \Rightarrow p)</math>
+:13. <math>(\neg \neg p) \Rightarrow p</math>
+:14. <math>(\neg (p \Rightarrow p))\Rightarrow p</math>
+:15. <math>(p \Rightarrow \neg p) \Rightarrow p</math>
+:16. <math>(p \Rightarrow (p\Rightarrow p)) \Rightarrow p</math>
+:17. <math>(\neg p \Rightarrow  p) \Rightarrow p</math>
+:18. <math>((p\Rightarrow p) \Rightarrow  p)\Rightarrow p</math>
+:19. <math>(\neg p)\Rightarrow  (\neg p)</math>
+:20. <math>(\neg p)\Rightarrow  (p \Rightarrow p)</math>
+:21. <math>(p \Rightarrow p) \Rightarrow  (\neg p)</math>
+:22. <math>(p \Rightarrow p)\Rightarrow  (p \Rightarrow p)</math>
-:10. <math> (p \Rightarrow p)\Rightarrow  (p \Rightarrow p)</math>
 </div></div>
+{{uwaga|2.4.|| Język logiki zdaniowej można równoważnie zdefiniować nie używając nawiasów za pomocą tzw. Odwrotnej Notacji Polskiej.
 }}
-'''Uwaga 2.4''' Język logiki zdaniowej można równoważnie zdefiniować nie
-używając nawiasów za pomocą Odwrotnej Notacji Polskiej
-<u>'''Odwrotna Notacja Polska.'''</u>
 ==Aksjomatyka Klasycznego Rachunku Zdań==
 Podobnie jak nie wszystkie zdania języka naturalnego mają sens, nie
-wszystkie formuły opisują prawdziwe schematy wnioskowania, lub
+wszystkie formuły opisują prawdziwe schematy wnioskowania lub
-zdania które bylibyśmy skłonni uznać za prawdziwe. W tym rozdziale
+zdania, które bylibyśmy skłonni uznać za prawdziwe. W tym rozdziale
-skupimy się na tym które spośród wszystkich formuł zdaniowych
+skupimy się na tym, które spośród wszystkich formuł zdaniowych
 wyróżnić jako prawdziwe.
 ===Aksjomaty===
-Wielu matematyków zgadza się dzisiaj co do tego że zdania pasujące
+Wielu matematyków zgadza się dzisiaj co do tego, że zdania pasujące
 do poniższych schematów powinny być uznane za prawdziwe:
 {{definicja|3.1 Aksjomaty klasycznego rachunku zdań||
-''1. <math>(\phi \Rightarrow (\psi \Rightarrow \phi))</math>  formuła ta jest nazywana aksjomatem K)
+# ''<math>(\phi \Rightarrow (\psi \Rightarrow \phi))</math> (formuła ta jest nazywana aksjomatem K),
+# ''<math>(\phi \Rightarrow (\nu \Rightarrow \psi)) \Rightarrow \left((\phi \Rightarrow \nu) \Rightarrow (\phi \Rightarrow \psi) \right)</math> (formuła ta jest nazywana aksjomatem S),
-''2. <math>(\phi \Rightarrow (\nu \Rightarrow \psi) \Rightarrow \left((\phi \Rightarrow \nu) \Rightarrow (\phi \Rightarrow \nu) \right)</math>(formuła ta jest nazywana aksjomatem S)
+# ''<math>(\neg \phi \Rightarrow \psi) \Rightarrow ((\neg \phi \Rightarrow \neg \psi) \Rightarrow \phi)</math> (tzw. schemat dowodu niewprost)
-''3. <math>(\neg \phi \Rightarrow \psi) \Rightarrow (\neg \phi \Rightarrow \neg \psi) \Rightarrow \phi</math>
 }}
-Zdania pasujące do powyższych schematów to wszystkie zdania które
+Zdania pasujące do powyższych schematów to wszystkie zdania, które
-można otrzymać podstawiając w miejsce <math>\phi, \nu, \psi</math> dowolne
+można otrzymać, podstawiając w miejsce <math>\phi, \nu, \psi</math> dowolne
 formuły.
 ===Reguła dowodzenia===
-Przyglądnijmy się teraz jak posługujemy się implikacją we
+Przyglądnijmy się teraz jak posługujemy się implikacją we wnioskowaniu. W przykładzie z początku wykładu implikacja odpowiadała konstrukcji językowej:
-wniskowaniu. W przykładzie z początku wykładu implikacja odpowiadała
-konstrukcji językowej:
 <center>'''jeśli''' <math>{\phi}</math> '''to''' <math>{\psi}</math>.</center>
-W takim przypadku jeśli akceptujemy powyższą implikacjię jako zdanie
+<span id="modus_ponens">
-prawdziwe oraz jeśli zdanie <math>{\phi}</math> jako prawdziwe to powinniśmy
+W takim przypadku, jeśli akceptujemy powyższą implikacjię jako zdanie
+prawdziwe oraz jeśli zdanie <math>{\phi}</math> jako prawdziwe, to powinniśmy
 także zaakceptować <math>{\psi}</math>. Przedstawiony sposób wnioskowania nosi
-nazwę reguły ''Modus Ponens'' (nazywana też regułą odrywania, często będziemy używać skrótu MP) i jest
+nazwę reguły ''Modus Ponens'' (nazywana też regułą odrywania, często będziemy używać skrótu MP) i jest skrótowo notowany w poniższy sposób</span>
-skrótowo notowany w poniższy sposób
 <center><math>
+\frac{\phi \Rightarrow \psi, \phi} {\psi}</math></center>
-\frac{\phi \Rightarrow \psi, \phi}{\psi}.
-</math></center>
 Reguła modus ponens posłuży nam do uzupełniania zbioru aksjomatów  o
 ich konsekwencje logiczne, które również uznamy za prawdziwe. Aby
 precyzyjnie zdefiniować zbiór wszystkich konsekwencji logicznych
-aksjomatów definiujemy poniżej pojęcie dowodu.
+aksjomatów, definiujemy poniżej pojęcie dowodu.
 {{definicja|3.2||
@@ Linia 205: / Linia 209: @@
 ''wtedy i tylko wtedy, gdy:''
-''1. <math>\phi_n</math> jest formułą <math>{\psi}</math>''
+# ''<math>\phi_n</math> jest formułą <math>{\psi}</math>'',
+# ''dla każdego <math>i\leq n</math> formuła <math>\phi_i</math> jest aksjomatem lub istnieją <math>j,k <i</math> takie, że formuła <math>\phi_i</math> jest wynikiem zastosowania reguły modus ponens do formuł <math>\phi_j, \phi_k</math>.''
-''2. dla każdego <math>i\leq n</math> formuła <math>\phi_i</math> jest aksjomatem
-lub istnieją <math>j,k <i</math> takie, że formuła <math>\phi_i</math>
-jest wynikiem zastosowania reguły modus ponens do
-formuł <math>\phi_j, \phi_k</math>.''
 }}
-W drugim punkcie powyższej definicji jeśli formuła <math>\phi_i</math> nie jest
+W drugim punkcie powyższej definicji, jeśli formuła <math>\phi_i</math> nie jest
-aksjomatem (a więc powstaje przez zastosowanie MP) to formuły
+aksjomatem (a więc powstaje przez zastosowanie MP), to formuły
 <math>\phi_j,\phi_k</math> muszą pasować do przesłanek reguły MP, a więc
 <math>\phi_j</math> musi być postaci <math>\phi_k \Rightarrow \phi_i</math> lub <math>\phi_k</math> postaci
@@ Linia 228: / Linia 228: @@
 Zastanówmy się na formułą postaci <math>\phi \Rightarrow \phi</math>. Intuicja
-podpowiada, że taką formułę powinniśmy uznać za prawdziwą. Nie pasuje ona jednak do żadnego ze schematów aksjomatów 3.1. Formuła ta jest jednak twierdzeniem klasycznego rachunku zdań. Poniżej przedstawiamy jej dowód. Aby łatwiej dopasować formuły do schematów aksjomatów użyliśmy
+podpowiada, że taką formułę powinniśmy uznać za prawdziwą. Nie pasuje ona jednak do żadnego ze schematów aksjomatów 3.1. Formuła ta jest jednak twierdzeniem klasycznego rachunku zdań. Poniżej przedstawiamy jej dowód. Aby łatwiej dopasować formuły do schematów aksjomatów, użyliśmy
 nawiasów kwadratowych dla nawiasów, które pochodzą ze  schematów.
-. <math>[\phi \Rightarrow [(q \Rightarrow \phi) \Rightarrow \phi)]\Rightarrow [[\phi \Rightarrow (q \Rightarrow \phi)] \Rightarrow [\phi \Rightarrow\phi]]</math> formuła ta jest aksjomatem zgodnym ze schematem S
+# <math>[\phi \Rightarrow [(q \Rightarrow \phi) \Rightarrow \phi)]\Rightarrow [[\phi \Rightarrow (q \Rightarrow \phi)] \Rightarrow [\phi \Rightarrow\phi]]</math> formuła ta jest aksjomatem zgodnym ze schematem S,
+# <math>\phi \Rightarrow [(q \Rightarrow \phi) \Rightarrow \phi]</math> aksjomat zgodny ze schematem K,
-. <math>\phi \Rightarrow [(q \Rightarrow \phi) \Rightarrow \phi]</math> aksjomat zgodny ze
+# <math>(\phi \Rightarrow (q \Rightarrow \phi)) \Rightarrow (\phi \Rightarrow \phi)</math> z modus ponens z formuł 1 i 2,
-schematem K
+# <math>\phi \Rightarrow [q \Rightarrow \phi]</math> aksjomat zgodny ze schematem K,
+# <math>(\phi \Rightarrow \phi)</math> z modus ponens z formuł '''3''' i '''4'''.
-. <math>(\phi \Rightarrow (q \Rightarrow \phi)) \Rightarrow (\phi \Rightarrow \phi)</math> z modus ponens z formuł 1 i 2.
-. <math>\phi \Rightarrow [q \Rightarrow \phi]</math> aksjomat zgodny ze schematem K
-. <math>(\phi \Rightarrow \phi)</math> z modus ponens z formuł '''3''' i '''4'''
 ===Podsumowanie===
 Klasyczny rachunek zdań, czyli zbiór formuł które uznajemy za
-prawdziwe zdefiniowaliśmy wyróżniając pewne formuły jako aksjomaty 3.1 i dorzucając do nich wszystkie formuły, które dają się z nich wywnioskować przy pomocy reguły modus ponens.
+prawdziwe, zdefiniowaliśmy, wyróżniając pewne formuły jako aksjomaty 3.1 i dorzucając do nich wszystkie formuły, które dają się z nich wywnioskować przy pomocy reguły Modus Ponens.
-Warto zwrócić uwagę, że pomimo tego iż w doborze aksjomatów i reguł wnioskowania kierowaliśmy się intuicyjnym pojęciem implikacji i konsekwencji, klasyczny rachunek zdań jest teorią syntaktyczną, zbiorem pewnych napisów o których znaczeniu nie musimy nic mówić.
+Warto zwrócić uwagę, że pomimo tego, iż w doborze aksjomatów i reguł wnioskowania kierowaliśmy się intuicyjnym pojęciem implikacji i konsekwencji, klasyczny rachunek zdań jest teorią syntaktyczną, zbiorem pewnych napisów o których znaczeniu nie musimy nic mówić.
-'''Uwaga 3.4.''' Warto przyglądnąć się przyjętym aksjomatom i zastanowić się
+{{Uwaga|3.4||
+Warto przyglądnąć się przyjętym aksjomatom i zastanowić się
 jakim zdaniom odpowiadają i czy rzeczywiście bylibyśmy skłonni
 uznać je za prawdziwe. Pomocne może być interpretowanie formuł
 postaci <math>\phi \Rightarrow (\nu \Rightarrow \psi)</math> jako „jeśli prawdziwe jest
 <math>{\phi}</math> i prawdziwe jest <math>\nu</math> to prawdziwe jest <math>{\psi}</math>”. W
-kolejnych rozdziałach przekonamy się że taka interpretacja jest uzasadniona.
+kolejnych rozdziałach przekonamy się, że taka interpretacja jest uzasadniona.
+}}
 ==Matryca boolowska==
@@ Linia 268: / Linia 265: @@
 dwoma funkcjami odpowiadającymi za interpretacje spójników
 <math>\Rightarrow</math> oraz <math>\neg</math> zdefiniowanymi następująco
-}}<center>
+}}
-{| border="1" cellspacing="0"
+<span id="tabela_4_1"><center>
-! <math>\Rightarrow</math>!! 0!! 1!!
+{| border="0" cellspacing="0" CELLPADDING="0"
+|
+{| border="1" cellspacing="0" CELLPADDING="5"
+| <math>\Rightarrow</math> || '''0'''|| '''1'''
 |-
-| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;
+| '''0'''|| 1|| 1
 |-
-| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;
+| '''1'''|| 0|| 1
 |}
-{| border="1" cellspacing="0"
+|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
-! <math>\textnormal{p}</math>!! <math>\neg p</math>
+|
+{| border="1" cellspacing="0" CELLPADDING="5"
+| <math>\text{p}</math> || <math>\neg p</math>
 |-
-| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;||
+| 0 || 1
 |-
-| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;||
+| 1 || 0
 |}
-</center>
+|}
+<math>\quad \mbox{(4.1)}</math>
+</center></span>
 {{definicja|4.2||
-Wartościowaniem nazywamy funkcję która przypisuje zmiennym
+Wartościowaniem nazywamy funkcję, która przypisuje zmiennym
 zdaniowym elementy zbioru <math>\mathbb{B}</math>. Wartościowanie zmiennych
 można rozszerzyć na wartościowanie formuł interpretując spójniki
@@ Linia 295: / Linia 316: @@
 {{przyklad|4.3||
-Niech <math>v</math> będzie wartościowaniem zmiennych takim, że <math>v(p)=0,v(q)=1, v(r)=0</math>. Wtedy
+Niech <math>{v}</math> będzie wartościowaniem zmiennych takim, że <math>v(p)=0,v(q)=1, v(r)=0</math>. Wtedy
 * formuła <math>q \Rightarrow p</math> jest wartościowana na '''0''' (będziemy to zapisywać jako <math>v(q \Rightarrow p)=0</math>),
-* formuła <math>r \Rightarrow (q \Rightarrow p)</math> jest wartościowana na '''1''' (czyli <math>v(r \Rightarrow (q \Rightarrow p))=1</math>)
+* formuła <math>r \Rightarrow (q \Rightarrow p)</math> jest wartościowana na '''1''' (czyli <math>v(r \Rightarrow (q \Rightarrow p))=1</math>),
-* formuła <math>\neg p \Rightarrow r</math> jest wartościowana na  '''0''' (czyli <math>v(\neg p \Rightarrow r)=0</math>)
+* formuła <math>\neg p \Rightarrow r</math> jest wartościowana na  '''0''' (czyli <math>v(\neg p \Rightarrow r)=0</math>).
 }}
-{{cwiczenie|4.1||
+<span id="cwiczenie_4_1">{{cwiczenie|4.1||
 Przy wartościowaniu <math>v</math> z przykładu 4.3 jakie wartości przyjmują następujące formuły
-. <math>p \Rightarrow (q \Rightarrow r)</math>
+# <math>p \Rightarrow (q \Rightarrow r)</math>,
+# <math>p \Rightarrow (p \Rightarrow q)</math>,
-. <math>p \Rightarrow (p \Rightarrow q)</math>
+# <math>\neg \neg q \Rightarrow p</math>,
+# <math>(\neg q\Rightarrow q) \Rightarrow (q \Rightarrow \neg q)</math>.
-. <math>\neg \neg q \Rightarrow p</math>
+}}
-. <math>(\neg q\Rightarrow q) \Rightarrow (q \Rightarrow \neg q)</math>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 :
@@ Linia 328: / Linia 346: @@
 :4. <math>v((\neg q\Rightarrow q) \Rightarrow (q \Rightarrow \neg q))=0</math>
 </div></div>
-}}
-{{cwiczenie|4.2||
-. Podaj przykład wartościowania zmiennych tak aby poniższe formuły były wartościowane na '''0'''
+</span>
+<span id="cwiczenie_4_2">{{cwiczenie|4.2||
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Podaj przykład wartościowania zmiennych tak aby poniższe formuły były wartościowane na '''0'''
 :(a) <math>p \Rightarrow (q \Rightarrow r)</math>
 :(b) <math>(\neg p \Rightarrow q)</math>
 :(c) <math>(p\Rightarrow q) \Rightarrow q</math>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Podaj przykład wartościowania zmiennych tak aby poniższe formuły były wartościowane na '''1'''
-. Podaj przykład wartościowania zmiennych tak aby poniższe formuły były wartościowane na '''1'''
 :(a) <math>\neg (p \Rightarrow q)</math>
 :(b) <math>\neg (\neg p \Rightarrow  \neg q)</math>
 :(c) <math>(\neg q\Rightarrow q) \Rightarrow (q \Rightarrow \neg q)</math>
+}}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Wartościowania będziemy oznaczać przez <math>v</math>
+Wartościowania będziemy oznaczać przez <math>\text{v}</math>
 :1. (a) <math>v(p)=1, v(q)=1, v(r)=0</math>
@@ Linia 364: / Linia 375: @@
 : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(c) <math>v(q)=1</math>
 </div></div>
-}}
+</span>
 ===Twierdzenie o pełności===
 Zauważmy, że istnieją formuły, które dla każdego wartościowania
-zmiennych zdaniowych zawsze przyjmują wartość '''1''' (np. <math>p \Rightarrow p</math>).
+zmiennych zdaniowych, zawsze przyjmują wartość '''1''' (np. <math>p \Rightarrow p</math>).
 Takie formuły będziemy nazywać '''tautologiami'''.
@@ Linia 376: / Linia 387: @@
 Sprawdź czy poniższe formuły są tautologiami
-. <math>(\phi \Rightarrow (\psi \Rightarrow \phi))</math>
+# <math>(\phi \Rightarrow (\psi \Rightarrow \phi))</math>,
+# <math>(\phi \Rightarrow (\nu \Rightarrow \psi) \Rightarrow \left((\phi \Rightarrow \nu \Rightarrow (\phi \Rightarrow \nu) \right)</math>,
-. <math>(\phi \Rightarrow (\nu \Rightarrow \psi) \Rightarrow \left((\phi \Rightarrow \nu) \Rightarrow
+# <math>(\neg \phi \Rightarrow \psi) \Rightarrow (\neg \phi \Rightarrow \neg \psi) \Rightarrow \phi</math>,
-(\phi \Rightarrow \nu) \right)</math>
+# <math>((\phi \Rightarrow q) \Rightarrow p) \Rightarrow p</math>.
+}}
-. <math>(\neg \phi \Rightarrow \psi) \Rightarrow (\neg \phi \Rightarrow \neg
-\psi) \Rightarrow \phi</math>
-. <math>((\phi \Rightarrow q) \Rightarrow p) \Rightarrow p</math>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Podpowiedź 1 </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-Spróbuj poszukać wartościowań dla których formuła przyjmuje wartość '''0'''
+Spróbuj poszukać wartościowań, dla których formuła przyjmuje wartość '''0'''.
 </div></div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Podpowiedź 2 </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
@@ Linia 394: / Linia 400: @@
 Można też sprawdzić wszystkie możliwości wartościowań.
 </div></div>
-; Solution.
-}}
-Nie przez przypadek pierwsze trzy formuły z poprzedniego zadania odpowiadają aksjomatom klasycznego rachunku zdań 3.1. Okazuje się że istnieje ścisły związek pomiędzy tautologiami a twierdzeniami klasycznego rachunku zdań. Mówi o tym ważny wynik <u>'''Emil Post.'''</u>
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+: Wszystkie podane formuły są tautologiami.
+: Podajemy przykład rozwiązania dla pierwszej formuły.
+<center>
+{| border="1" cellspacing="0"
+! <math>\phi</math>!! <math>\psi</math>!! <math>\psi \Rightarrow \phi</math>!! <math>(\phi \Rightarrow (\psi \Rightarrow \phi))</math>!!
+|-
+| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+|-
+| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+|-
+| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+|-
+| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+|}
+</center>
+: Ponieważ w kolumnie odpowiadającej formule <math>(\phi \Rightarrow (\psi \Rightarrow \phi))</math> są same 1 to formuła ta jest tautologią.
+</div></div>
+Nie przez przypadek pierwsze trzy formuły z poprzedniego zadania odpowiadają aksjomatom klasycznego rachunku zdań 3.1. Okazuje się że istnieje ścisły związek pomiędzy tautologiami a twierdzeniami klasycznego rachunku zdań. Mówi o tym ważny wynik [[Biografia Post, Emil Leon|Emila Posta]]
-{{twierdzenie|4.4 [Post 1921 Formuła jest twierdzeniem klasycznego rachunku zdań wtedy i tylko wtedy kiedy jest tautologią.]||
+[[grafika:Post.jpg|thumb|right||Emil Leon Post (1897-1954)<br>[[Biografia Post|Zobacz biografię]]]]
+<span id="twierdzenie_4_4">
+{{twierdzenie|4.4||
+Post 1921 Formuła jest twierdzeniem klasycznego rachunku zdań wtedy i tylko wtedy kiedy jest tautologią.
 }}
-Dowód powyższego twierdzenia jest przedstawiony na wykładzie <u>'''Logika dla informatyków'''</u>
+</span>
-Dzięki powyższemu twierdzeniu możemy w miarę łatwo stwierdzać czy dana formuła jest twierdzeniem klasycznego rachunku zdań sprawdzając czy jest tautologią, co wymaga rozważenia jedynie skończonej (chociaż często niemałej) liczby wartościowań. Co więcej, mamy też możliwość dowodzenia, że jakaś formuła nie jest twierdzeniem klasycznego rachunku zdań. Uzasadnienie, że nie da się jakiejś formuły udowonić z aksjomatów poprzez stosowanie reguły MP wydaje się zadaniem trudnym, znacznie łatwiej jest poszukać wartościowania, które
+Dowód powyższego twierdzenia jest przedstawiony na wykładzie [[Logika dla informatyków]]
-wartościuje formułę na '''0'' (znowu wystarczy sprawdzić jedynie skończenie wiele wartościowań).
+Dzięki powyższemu twierdzeniu możemy w miarę łatwo stwierdzać, czy dana formuła jest twierdzeniem klasycznego rachunku zdań, sprawdzając, czy jest tautologią, co wymaga rozważenia jedynie skończonej (chociaż często niemałej) liczby wartościowań. Co więcej, mamy też możliwość dowodzenia, że jakaś formuła nie jest twierdzeniem klasycznego rachunku zdań. Uzasadnienie, że nie da się jakiejś formuły udowonić z aksjomatów poprzez stosowanie reguły MP wydaje się zadaniem trudnym, znacznie łatwiej jest poszukać wartościowania, które
+wartościuje formułę na ''0'' (znowu wystarczy sprawdzić jedynie skończenie wiele wartościowań).
 {{cwiczenie|4.4||
 Udowodnij że każde twierdzenie klasycznego rachunku zdań jest tautologią.
+}}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Podpowiedź 1 </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
@@ Linia 419: / Linia 448: @@
 Udowodnij, twierdzenie przez indukcję ze względu na długość dowodu.
 </div></div>
-; Solution.
-}}
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+: Zaczniemy od pokazania, że jeśli formuły <math>\phi \Rightarrow \psi</math> oraz <math>\phi</math> są tautologiami, to formuła <math>\psi</math> jest tautologią. Dla dowodu niewprost przypuśćmy, że nie jest. Wtedy istnieje wartościowanie, które oznaczymy przez <math>v</math>, dla którego <math>v(\psi)=0</math>. Ponieważ  <math>\phi</math> jest tautologią, to <math>v(\phi)=1</math>. Ponieważ jednak <math>v(\psi)=0</math> oraz <math>v(\phi)=1</math>, to z [[#tabela_4_1|tabeli interpretacji 4.1]] dostajemy <math>v(\phi \Rightarrow \psi)=0</math>.  Jest to sprzeczne z faktem, że <math>\phi \Rightarrow \psi</math> jest tautologią.
+:Udowodnimy teraz indukcyjnie, że każda formuła, która ma dowód w klasycznym rachunku zdań, jest tautologią klasycznego rachunku zdań. Indukcję poprowadzimy ze względu na długość dowodu (długością dowodu nazywamy ilość formuł w ciągu będącym dowodem).
+:# Baza indukcji. Jeśli formuła <math>\phi</math> ma dowód długości jeden, to musi być jednym z aksjomatów. W [[#cwiczenie_4_1|ćwiczeniu 4.1]] pokazaliśmy, że wszystkie aksjomaty są tautologiami, wobec czego <math>\phi</math> jest tautologią.
+:# Krok indukcyjny. Weźmy dowolne <math>n\in N</math> takie, że <math>n>1</math> i przypuśćmy, że wszystkie formuły o dowodach silnie krótszych od <math>n</math> są tautologiami. Pokażemy, że wszystkie formuły o dowodach długości <math>n</math> są tautologiami. Weźmy dowolną formułę <math>\Phi</math> o dowodzie długości <math>n</math>, niech <math>\phi_1, \dots,\phi_{n-1},\phi_n=\Phi</math> będzie dowodem <math>\Phi</math>. Jeśli <math>\Phi</math> jest aksjomatem to z [[#cwiczenie_4_1|ćwiczenia 4.1]] wynika, że <math>\Phi</math> jest tautologią. W przeciwnym przypadku <math>\Phi</math> musiała powstać przez zastosowanie reguły MP do pewnych formuł <math>\phi_i, \phi_j</math>. Ponieważ <math>\phi_i</math> występuje w dowodzie formuły <math>\Phi</math> to ciąg formuł <math>\phi_1, \dots,\phi_i</math> jest dowodem formuły <math>\phi_i</math>. Ponieważ istnieje dowód formuły, <math>\phi_i</math> o długości silnie mniejszej od <math>n</math> to z założenia indukcyjnego formuła <math>\phi_i</math> jest tautologią. Analogiczne rozumowanie dla <math>\phi_j</math> pokazuje, że formuła <math>\phi_j</math> też jest tautologią. Wobec tego z faktu udowodnionego na początku tego ćwiczenia wynika, że również <math>\Phi</math> jest tautologią, jako formuła powstająca przez zastosowanie reguły MP do tautologii. Wobec dowolności wyboru <math>\Phi</math> otrzymujemy, że wszystkie formuły o dowodach długości <math>n</math> są tautologiami.
+</div></div>
 ===Inne spójniki===
@@ Linia 427: / Linia 465: @@
 negacja. W analogiczny sposób do 4.1 możemy wprowadzać kolejne spójniki. Często używane spójniki to koniunkcja (spójnik '''i''') oznaczana przez <math>\wedge</math> oraz
 alternatywa (spójnik '''lub''') oznaczana przez <math>\vee</math>, które będziemy interpretować w następujący sposób:
+<center>
+{| border="0" cellspacing="0" CELLPADDING="0"
+|
+{| border="1" cellspacing="0" CELLPADDING="5"
+| <math>\wedge</math>|| 0|| 1
+|-
+| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;
+|-
+| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;
+|}
+|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+|
+{| border="1" cellspacing="0" CELLPADDING="5"
+| <math>\vee</math>|| 0|| 1
+|-
+| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;
+|-
+| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;
-Tabelka......
+|}
+|}
+<math>\quad \mbox{(4.2)}</math>
+</center>
 Zgodnie z intuicją koniunkcja <math>\phi \wedge\psi</math> jest wartościowana
-na '''1''' wtedy i tylko wtedy gdy zarówno <math>{\phi}</math> jak i <math>{\psi}</math> są
+na '''1''' wtedy i tylko wtedy, gdy zarówno <math>{\phi}</math> jak i <math>{\psi}</math> są
 wartościowane na '''1'''. Alternatywa <math>\phi \vee \psi</math> jest wartościowana
-na '''1''' jeśli przynajmniej jedna z formuł <math>\phi, \psi</math> jest
+na '''1''', jeśli przynajmniej jedna z formuł <math>\phi, \psi</math> jest
 wartościowana na '''1'''.
@@ Linia 440: / Linia 513: @@
 Formuły <math>{\phi}</math> oraz <math>{\psi}</math> są ''równoważne'' (oznaczamy ten fakt
-przez <math>\phi \equiv \psi</math> wtedy i tylko wtedy gdy dla każdego wartościowania formuła <math>{\phi}</math> przyjmuje tą samą wartość co formuła <math>{\psi}</math>.
+przez <math>\phi \equiv \psi</math> wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego wartościowania formuła <math>{\phi}</math> przyjmuje tą samą wartość co formuła <math>{\psi}</math>.
 }}
 {{cwiczenie|4.5||
@@ Linia 446: / Linia 519: @@
 Udowodnij, że następujące formuły są równoważne
-. <math>\phi \vee \psi \equiv \neg \phi \Rightarrow \psi </math>
+# <math>\phi \vee \psi \equiv \neg \phi \Rightarrow \psi</math>
+# <math>\phi \wedge \psi \equiv \neg (\phi \Rightarrow \neg \psi)</math>
-. <math>\phi \wedge \psi \equiv \neg (\phi \Rightarrow \neg \psi)</math>
 }}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-:1. Lewa strona jest fałszywa jedynie gdy <math>{\phi}</math> oraz <math>{\psi}</math> są wartościowane na '''0'''. Prawa strona jest fałszywa wtedy i tylko wtedy kiedy <math>\neg \phi</math> jest wartościowane na '''1''' oraz <math>{\psi}</math> jest wartościowane na '''0''' (to jedyna możliwość aby implikacja była fałszywa). Wobec tego prawa strona jest fałszywa wtedy i tylko wtedy kiedy <math>{\phi}</math> oraz <math>{\psi}</math> są wartościowane na '''0''', a więc jest równoważna lewej.
+:1. Lewa strona jest fałszywa jedynie, gdy <math>{\phi}</math> oraz <math>{\psi}</math> są wartościowane na '''0'''. Prawa strona jest fałszywa wtedy i tylko wtedy, kiedy <math>\neg \phi</math> jest wartościowane na '''1''' oraz <math>{\psi}</math> jest wartościowane na '''0''' (to jedyna możliwość aby implikacja była fałszywa). Wobec tego prawa strona jest fałszywa wtedy i tylko wtedy, kiedy <math>{\phi}</math> oraz <math>{\psi}</math> są wartościowane na '''0''', a więc jest równoważna lewej.
-:2. Lewa strona jest prawdziwa jedynie gdy <math>{\phi}</math> oraz <math>{\psi}</math> są wartościowane na '''1'''. Prawa strona jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy kiedy <math>\neg (\phi \Rightarrow \neg \psi)</math> jest wartościowane na '''1''', więc wtedy gdy <math>(\phi \Rightarrow \neg \psi)</math> jest wartościowane na '''0'''. To z kolei zdarzyć się może jedynie gdy <math>{\phi}</math> jest wartościowane na '''1''' i <math>\neg \psi</math> na '''0''', a więc wtedy gdy zarówno <math>{\phi}</math> jak i <math>{\psi}</math> są wartościowane na '''1'''. Wobec tego obie formuły są równoważne.
+:2. Lewa strona jest prawdziwa jedynie, gdy <math>{\phi}</math> oraz <math>{\psi}</math> są wartościowane na '''1'''. Prawa strona jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, kiedy <math>\neg (\phi \Rightarrow \neg \psi)</math> jest wartościowane na '''1''', więc wtedy gdy <math>(\phi \Rightarrow \neg \psi)</math> jest wartościowane na '''0'''. To z kolei zdarzyć się może jedynie, gdy <math>{\phi}</math> jest wartościowane na '''1''' i <math>\neg \psi</math> na '''0''', a więc wtedy, gdy zarówno <math>{\phi}</math> jak i <math>{\psi}</math> są wartościowane na '''1'''. Wobec tego obie formuły są równoważne.
 Równie dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie wszystkich
@@ Linia 461: / Linia 533: @@
 Z powyższego zadania wynika, że każdą formułę w której występują
-spójniki <math>\wedge</math> lub <math>\vee</math> można zastąpić równoważną formułą w
+spójniki <math>\wedge</math> lub <math>\vee</math> można zastąpić równoważną formułą, w
 której jedynymi spójnikami są <math>\Rightarrow</math> oraz <math>\neg</math>. Tak naprawdę
-więc nowe spójniki nie wprowadzają nic nowego poza użytecznymi
+więc nowe spójniki nie wprowadzają nic nowego poza użytecznymi skrótami w zapisywaniu formuł.
-skrótami w zapisywaniu formuł.
+Aby się oswoić z własnościami spójników, prześledzimy szereg ich
-Aby się oswoić z własnościami spójników prześledzimy szereg ich
 praw.
@@ Linia 472: / Linia 543: @@
 Udowodnij następujące równoważności
-. <math>\neg \neg p \equiv p</math>
+# <math>\neg \neg p \equiv p</math>,
+# <math>p\Rightarrow q \equiv \neg p \vee q</math>,
-. <math>p\Rightarrow q \equiv \neg p \vee q</math>
+# <math>p \Rightarrow (q \Rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \Rightarrow r</math>,
+# <math>\neg( p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q</math>,
-. <math>p \Rightarrow (q \Rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \Rightarrow r</math>
+# <math>\neg( p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q</math>,
+# <math>p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p\wedge r)</math>,
-. <math>\neg( p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q</math>
+# <math>p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p\vee r)</math>,
+# <math>(p \Rightarrow q) \Rightarrow (\neg p \Rightarrow \neg q)</math>.
-. <math>\neg( p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q</math>
-. <math>p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p\wedge r)</math>
-. <math>p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p\vee r)</math>
-. <math>(p \Rightarrow q) \Rightarrow (\neg p \Rightarrow \neg q)</math>
 }}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
@@ Linia 492: / Linia 556: @@
 Przedstawiamy przykładowe dowody kilku pierwszych równoważności.
-:1. Jeśli <math>\textnormal{p}</math> jest wartościowane na '''1''', to zgodnie z tabelą dla negacji 4.1 <math>\neg p</math> jest wartościowane na '''0''' i <math>\neg \neg p</math> jest wartościowane na '''1'''. Jeśli <math>\textnormal{p}</math> jest wartościowane na '''0''' to <math>\neg p</math> jest wartościowane na '''1''' i <math>\neg \neg p</math> jest wartościowane na '''0'''. Formuły przyjmują te same wartości dla każdego wartościowania więc są równoważne.
+:1. Jeśli <math>\text{p}</math> jest wartościowane na '''1''', to zgodnie z tabelą dla negacji 4.1 <math>\neg p</math> jest wartościowane na '''0''' i <math>\neg \neg p</math> jest wartościowane na '''1'''. Jeśli <math>\text{p}</math> jest wartościowane na '''0''' to, <math>\neg p</math> jest wartościowane na '''1''' i <math>\neg \neg p</math> jest wartościowane na '''0'''. Formuły przyjmują te same wartości dla każdego wartościowania, więc są równoważne.
-:2. Jedyną możliwością aby lewa strona była fałszywa jest aby <math>\textnormal{p}</math> było wartościowane na '''1''', a <math>\textnormal{q}</math> na '''0'''. Prawa stona jest fałszywa jedynie gdy <math>\neg p</math> oraz <math>\textnormal{q}</math> są wartościowane na '''0'''. Czyli prawa strona jest fałszywa jedynie gdy <math>\textnormal{p}</math> jest wartościowane na '''1''' i <math>\textnormal{q}</math> na '''0'''. Formuły są więc równoważne.
+:2. Jedyną możliwością, aby lewa strona była fałszywa jest, aby <math>\text{p}</math> było wartościowane na '''1''', a <math>\text{q}</math> na '''0'''. Prawa stona jest fałszywa jedynie, gdy <math>\neg p</math> oraz <math>\text{q}</math> są wartościowane na '''0'''. Czyli prawa strona jest fałszywa, jedynie gdy <math>\text{p}</math> jest wartościowane na '''1''' i <math>\text{q}</math> na '''0'''. Formuły są więc równoważne.
-:3. Analogicznie do poprzedniego punktu łatwo się przekonać, że jedynym wartościowaniem które falsyfikuje lewą stronę jest takie które wartościuje <math>\textnormal{p}</math> i <math>\textnormal{q}</math> na '''1''' oraz <math>\textnormal{r}</math> na '''0'''. Tą samą własność ma formuła po prawej stronie, więc formuły są równoważne.
+:3. Analogicznie do poprzedniego punktu łatwo się przekonać, że jedynym wartościowaniem, które falsyfikuje lewą stronę, jest takie, które wartościuje <math>\text{p}</math> i <math>\text{q}</math> na '''1''' oraz <math>\text{r}</math> na '''0'''. Tą samą własność ma formuła po prawej stronie, więc formuły są równoważne.
 :4. Przykład rozwiązania przez rozważenie wszystkich możliwości
+<center>
+{| border="1"
+! <math>\text{p}</math>!! <math>\text{q}</math>!! <math>\text{p} \wedge \text{q}</math>!! <math>\neg( p \wedge q)</math>!! <math>\neg p</math>!! <math>\neg q</math>!! <math>\neg p \vee \neg q</math>
+|-
+| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| 0|| 1|| 1|| 1|| 1
+|-
+| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;|| 0|| 1|| 1|| 0|| 1
+|-
+| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| 0|| 1|| 0|| 1|| 1
+|-
+| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
+|}
+</center>
+:W pierwszych dwóch kolumnach są zapisane wartościowania zmiennych <math>\text{p}</math> i <math>\text{q}</math>, a w pozostałych odpowiadające im wartościowania formuł zbudowanych z tych zmiennych. Ponieważ kolumna '''4''' i '''7''' są identyczne to formuły z zadania są równoważne.
+:5. W równoważności z poprzedniego punktu, podstawiąjąc za <math>\text{p}</math> formułę <math>\neg p</math> oraz za <math>\text{q}</math> formułę <math>\neg q</math> otrzymamy równoważność
-tabelka........
-:W pierwszych dwóch kolumnach są zapisane wartościowania zmiennych <math>\textnormal{p}</math> i <math>\textnormal{q}</math> a w pozostałych odpowiadające im wartościowania formuł zbudowanych z tych zmiennych. Ponieważ kolumna '''4''' i '''7''' są identyczne to formuły z zadania są równoważne.
-:5. W równoważności z poprzedniego punktu, podstawiąjąc za <math>\textnormal{p}</math> formułę <math>\neg p</math> oraz za <math>\textnormal{q}</math> formułę <math>\neg q</math> otrzymamy równoważność
 <center><math>
-\neg( \neg p \wedge \neg q) \equiv \neg \neg p \vee \neg\neg q. </math></center>
+\neg( \neg p \wedge \neg q) \equiv \neg \neg p \vee \neg\neg q</math></center>
 :Stosując dwukrotnie równoważność z pierwszego punktu do prawej strony otrzymujemy
@@ Linia 517: / Linia 588: @@
 <center><math>
-\neg( \neg p \wedge \neg q) \equiv  p \vee     q.
+\neg( \neg p \wedge \neg q) \equiv  p \vee     q</math></center>
-</math></center>
 :Negując tą równoważność obustronnie otrzymamy
@@ Linia 524: / Linia 594: @@
 <center><math>
-\neg \neg( \neg p \wedge \neg q) \equiv\neg(  p \vee     q).
+\neg \neg( \neg p \wedge \neg q) \equiv\neg(  p \vee     q)</math></center>
-</math></center>
 :Stosując równoważność z pierwszego punktu do lewej strony otrzymamy szukaną równoważność.
@@ Linia 535: / Linia 604: @@
 Sprawdź które z następujących formuł są tautologiami
-. <math>( (p \vee r)\wedge( q \vee \neg r) )\Rightarrow (p \vee q)</math>
+# <math>( (p \vee r)\wedge( q \vee \neg r) )\Rightarrow (p \vee q)</math>,
+# <math>(p \vee q) \Rightarrow ( (p \vee r)\wedge( q \vee \neg r))</math>,
-. <math>(p \vee q) \Rightarrow ( (p \vee r)\wedge( q \vee \neg r)) </math>
+# <math>( (p \wedge r)\vee( q \wedge \neg r) )\Rightarrow(p \wedge q)</math>,
+# <math>(p \wedge q) \Rightarrow ( (p \wedge r)\vee( q \wedge \neg r))</math>.
-. <math>( (p \wedge r)\vee( q \wedge \neg r) )\Rightarrow(p \wedge q)</math>
-. <math>(p \wedge q) \Rightarrow ( (p \wedge r)\vee( q \wedge \neg r))</math>
 }}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-:1. Spróbujmy znaleźć wartościowanie które falsyfikuje tą formułę. Skoro implikacja ma być fałszywa to formuła <math>(p \vee q)</math> (czyli następnik) musi być fałszywa. Tak jest tylko wtedy kiedy zarówno <math>\textnormal{p}</math> jak i <math>\textnormal{q}</math> są fałszywe. Zobaczmy co się wtedy dzieje z poprzednikim implikacji, czyli formułą
+:1. Spróbujmy znaleźć wartościowanie, które falsyfikuje tą formułę. Skoro implikacja ma być fałszywa, to formuła <math>(p \vee q)</math> (czyli następnik) musi być fałszywa. Tak jest tylko wtedy, kiedy zarówno <math>\text{p}</math> jak i <math>\text{q}</math> są fałszywe. Zobaczmy co się wtedy dzieje z poprzednikim implikacji, czyli formułą
 <center><math>
-(p \vee r)\wedge( q \vee \neg r).
+(p \vee r)\wedge( q \vee \neg r)</math></center>
-</math></center>
-:Jeśli teraz ustalimy <math>\textnormal{r}</math> na fałsz to <math>(p \vee q)</math> będzie fałszywe a jeśli ustalimy <math>r</math> na prawdę to <math>( q \vee \neg r)</math> będzie fałszywe. W obu tych przypadkach cały poprzednik jest fałszywy. Wynika stąd, że nie da się dobrać takiego wartościowania że poprzednik jest prawdziwy, a następnik fałszywy więc rozważana formuła jest tautologą.
+:Jeśli teraz ustalimy <math>\text{r}</math> na fałsz, to <math>(p \vee q)</math> będzie fałszywe, a jeśli ustalimy <math>r</math> na prawdę to <math>( q \vee \neg r)</math> będzie fałszywe. W obu tych przypadkach cały poprzednik jest fałszywy. Wynika stąd, że nie da się dobrać takiego wartościowania, że poprzednik jest prawdziwy, a następnik fałszywy więc, rozważana formuła jest tautologą.
-:2 Formuła nie jest tautologią. Wystarczy wartościować <math>\textnormal{p}</math> i <math>\textnormal{r}</math> na prawdę i <math>\textnormal{q}</math> na fałsz.
+:2 Formuła nie jest tautologią. Wystarczy wartościować <math>\text{p}</math> i <math>\text{r}</math> na prawdę i <math>\text{q}</math> na fałsz.
-:3. Formuła nie jest tautologią. Wystarczy wartościować <math>\textnormal{p}</math> i <math>\textnormal{r}</math> na prawdę i <math>\textnormal{q}</math> na fałsz.
+:3. Formuła nie jest tautologią. Wystarczy wartościować <math>\text{p}</math> i <math>\text{r}</math> na prawdę i <math>\text{q}</math> na fałsz.
 :4. Przykład rozwiązania przez rozważenie wszystkich możliwości
+<center>
+{| border="1"
-tabelka.......
+! <math>\text{p}</math>!! <math>\text{q}</math>!! <math>\text{r}</math>!!<math>(\text{p} \wedge \text{q})</math>!! <math>( p \wedge r)</math>!! <math>( q \wedge \neg r)</math>!! <math>(p \wedge r) \vee (q \wedge \neg r)</math>!! <math>(p \wedge q) \Rightarrow ((p \wedge r) \vee (q \wedge \neg r))</math>
+|-
+| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1
-:W kolumnie odpowiadającej badanej formule są same '''1''', więc jest ona tautologią.
+|-
+| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1
+|-
+| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 1|| 1|| 1
+|-
+| 0|| 1|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1
+|-
+| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1
+|-
+| 1|| 0|| 1|| 0|| 1|| 0|| 1|| 1
+|-
+| 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| 1|| 1|| 1
+|-
+| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 0|| 1|| 1
+|}
+</center>
+:W kolumnie odpowiadającej badanej formule, są same '''1''', więc jest ona tautologią.
 </div></div>
-Binarne spójniki logiczne interpretowaliśmy jako funkcje z <math>\mathbb{B}\times \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}</math>. Nie trudno przekonać się że takich funkcji jest dokładnie '''16'''. Dla każdej takiej funkcji możemy dodać spójnik, który będzie interpretowany dokładnie jako ta funkcja. W poniższej tabeli zamieszczamy wszystkie takie funkcje wraz ze
+Binarne spójniki logiczne interpretowaliśmy jako funkcje z <math>\mathbb{B}\times \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}</math>. Nie trudno przekonać się, że takich funkcji jest dokładnie '''16'''. Dla każdej takiej funkcji możemy dodać spójnik, który będzie interpretowany dokładnie jako ta funkcja. W poniższej tabeli zamieszczamy wszystkie takie funkcje wraz ze
 zwyczajowymi oznaczeniami odpowiadających im spójników.
-{{definicja|4.6||
+<span id="definicja_4_6">{{definicja|4.6||
 W poniższej tabeli przedstawiamy wszystkie spójniki binarne.
+}}</span><center>
+{| border="1"
-tabelka....
+! Numer<br/>funkcji!! <math>p=0</math><br/><math>q=0</math>!! <math>p=0</math><br/><math>{q=1}</math>!!<math>p=1</math><br/><math>q=0</math>!! <math>p=1</math><br/><math>{q=1}</math>!! &nbsp;!! &nbsp;
+|-
+| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| &nbsp;|| <math>F</math>
-Spójnik binarny <math>\circ</math> będziemy nazywać ''przemiennym'' jeśli zachodzi
+|-
+| 1|| 0|| 0|| 0|| 1|| &nbsp;|| <math>\wedge</math>
+|-
+| 2|| 0|| 0|| 1|| 0|| &nbsp;|| <math>\neg (p \Rightarrow q)</math>
+|-
+| 3|| 0|| 0|| 1|| 1|| &nbsp;|| <math>\text{p}</math>
+|-
+| 4|| 0|| 1|| 0|| 0|| &nbsp;|| <math>\neg (q \Rightarrow p)</math>
+|-
+| 5|| 0|| 1|| 0|| 1|| &nbsp;|| <math>\text{q}</math>
+|-
+| 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| &nbsp;|| <math>XOR</math>
+|-
+| 7|| 0|| 1|| 1|| 1|| &nbsp;|| <math>\vee</math>
+|-
+| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| &nbsp;|| <math>NOR</math>
+|-
+| 9|| 1|| 0|| 0|| 1|| &nbsp;|| <math>\Leftrightarrow</math>
+|-
+| 10|| 1|| 0|| 1|| 0|| &nbsp;|| <math>\neg q</math>
+|-
+| 11|| 1|| 0|| 1|| 1|| &nbsp;|| <math>q \Rightarrow p</math>
+|-
+| 12|| 1|| 1|| 0|| 0|| &nbsp;|| <math>\neg p</math>
+|-
+| 13|| 1|| 1|| 0|| 1|| &nbsp;|| <math>p \Rightarrow q</math>
+|-
+| 14|| 1|| 1|| 1|| 0|| &nbsp;|| <math>NAND</math>
+|-
+| 15|| 1|| 1|| 1|| 1|| &nbsp;|| <math>T</math>
+|}
+</center>
+Spójnik binarny <math>\circ</math> będziemy nazywać ''przemiennym'', jeśli zachodzi
 następująca równoważność
 <center><math>
+p \circ q \equiv q \circ p \quad \mbox{(4.3)}
+</math></center>
-p \circ q \equiv q \circ p
-</math></center>
-}}
-{{cwiczenie|4.8||
+<span id="cwiczenie_4_8">{{cwiczenie|4.8||
 Sprawdź następujące równoważności
-. <math>x NAND y \equiv \neg (x \wedge y)</math>
+# <math>x NAND y \equiv \neg (x \wedge y)</math>
+# <math>x NOR y \equiv \neg (x \vee y)</math>
-. <math>x NOR y \equiv \neg (x \vee y)</math>
+# <math>x XOR y \equiv \neg (x \Leftrightarrow y)</math>
-. <math>x XOR y \equiv \neg (x \Leftrightarrow y)</math>
 }}
-; Solution.
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+: Powyższe równoważności wynikają natychmiast z porównania odpowiednich wierszy w tabeli definicji spójników.
+</div></div></span>
 {{cwiczenie|4.9||
 Ile spójników binarnych jest przemiennych? Wypisz je wszystkie.
+}}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Podpowiedź </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 :Wygodnie jest reprezentować spójniki binarne w tabeli kwadratowej. Na przykład alternatywę zdefiniowaliśmy jako
+<center>
-tabelka......
+{| border="1" cellspacing="0"
+! <math>\vee</math>!! 0!! 1!!
+|-
+| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;
+|-
+| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;
+|}
+</center>
@@ Linia 616: / Linia 735: @@
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-:Dla przemienności spójnika <math>\circ</math> istotne jest aby <math> 1\circ 0 =  0 \circ 1</math>. Dla pozostałych przypadków wartościowań równoważnośc 4.3 jest zawsze spełniona. Każdy spójnik binarny możemy zdefiniować za pomocą tabelki kwadratowej, np. alternatywę zdefiniowaliśmy jako
+:Dla przemienności spójnika <math>\circ</math> istotne jest aby <math>1\circ 0 =  0 \circ 1</math>. Dla pozostałych przypadków wartościowań równoważnośc 4.3 jest zawsze spełniona. Każdy spójnik binarny możemy zdefiniować za pomocą tabelki kwadratowej, np. alternatywę zdefiniowaliśmy jako
+<center>
-tabelka.......
+{| border="1" cellspacing="0"
+! <math>\vee</math>!! 0!! 1!!
+|-
+| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;
+|-
+| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;
+|}
+</center>
 :Warunek przemienności oznacza, że wartość w polu o współrzędnych <math>(0,1)</math> jest równa wartości w polu o współrzędnych <math>(1,0)</math>. Takich tabel jest '''8''', więc mamy '''8''' spójników przemiennych. Nietrudno je teraz odnaleźć w tabeli 4.6. Są to
@@ Linia 640: / Linia 765: @@
 </div></div>
-}}
 :Spójnik binarny <math>\circ</math> będziemy nazywać ''łącznym'' jeśli zachodzi
 następująca równoważność
 <center><math>
+p \circ(q \circ r) \equiv (p \circ q) \circ r. \quad \mbox{(4.4)}</math> </center>
-p \circ (q \circ r) \equiv     (p \circ q) \circ r.
-</math></center>
 Jeśli spójnik <math>\circ</math> jest łączny to dowolne dwie formuły, które są zbudowane
-jedynie ze spójników <math>\circ</math> są równoważne jeśli występuje w nich tyle samo spójników. Dlatego dla łącznych spójników binarnych pomija się często nawiasy.
+jedynie ze spójników <math>\circ</math> są równoważne, jeśli występuje w nich tyle samo spójników. Dlatego dla łącznych spójników binarnych pomija się często nawiasy.
 {{cwiczenie|4.10||
@@ Linia 657: / Linia 780: @@
 Udowodnij, że następujące spójniki są łączne
-. <math>\vee</math>
+# <math>\vee</math>
+# <math>\wedge</math>
-. <math>\wedge</math>
+# <math>\Leftrightarrow</math>
+# <math>XOR</math>
-. <math>\Leftrightarrow</math>
+}}
-. <math>XOR</math>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-:1. Formuła <math>(p \vee q) \vee r</math> jest fałszywa jedynie wtedy gdy <math>\textnormal{p}</math>,<math>\textnormal{q}</math> i <math>\textnormal{r}</math> są wartościowane na fałsz. Tak samo jest dla formuły <math>p \vee( q \vee r )</math> więc są one równoważne.
+:1. Formuła <math>(p \vee q) \vee r</math> jest fałszywa jedynie wtedy, gdy <math>\text{p}</math>,<math>\text{q}</math> i <math>\text{r}</math> są wartościowane na fałsz. Tak samo jest dla formuły <math>p \vee( q \vee r )</math>, więc są one równoważne.
-:2. Formuła <math>(p \wedge q) \wedge r</math> jest prawdziwa jedynie wtedy gdy <math>\textnormal{p}</math>,<math>\textnormal{q}</math> i <math>\textnormal{r}</math> są wartościowane na prawdę. Tak samo jest dla formuły <math>p \wedge( q \wedge r )</math> więc są one równoważne.
+:2. Formuła <math>(p \wedge q) \wedge r</math> jest prawdziwa jedynie wtedy, gdy <math>\text{p}</math>,<math>\text{q}</math> i <math>\text{r}</math> są wartościowane na prawdę. Tak samo jest dla formuły <math>p \wedge( q \wedge r )</math>, więc są one równoważne.
-:3. Zbadamy równoważność formuł <math>(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow r</math> i <math> p \Leftrightarrow(q \Leftrightarrow r)</math> za pomocą tabeli
+:3. Zbadamy równoważność formuł <math>(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow r</math> i <math>p \Leftrightarrow(q \Leftrightarrow r)</math> za pomocą tabeli
+<center>
+{| border="1"
+! <math>\text{p}</math>!! <math>\text{q}</math>!! <math>\text{r}</math>!!<math>(p \leftrightarrow q)</math>!! <math>(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow r</math>!! <math>(q \leftrightarrow r)</math>!! <math>p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)</math>
+|-
+| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| 1|| 0|| 1|| 0
+|-
+| 0|| 0|| 1|| 1|| 1|| 0|| 1
+|-
+| 0|| 1|| 0|| 0|| 1|| 0|| 1
+|-
+| 0|| 1|| 1|| 0|| 0|| 1|| 0
+|-
+| 1|| 0|| 0|| 0|| 1|| 1|| 1
+|-
+| 1|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
+|-
+| 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0
+|-
+| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1|| 1
+|}
+</center>
+:Kolumna '''4''' i '''6''' są identyczne, więc odpowiadające im formuły są równoważne. Spójnik <math>\Leftrightarrow</math> jest więc łączny.
+:4.W  [[#cwiczenie_4_8|ćwiczeniu 4.8]] pokazaliśmy, że <math>x XOR y \equiv \neg (x \Leftrightarrow y)</math>. Łatwo zauważyć, że
-tabelka.......
+<center><math>\neg a \Leftrightarrow b \equiv \neg (a\Leftrightarrow b) \equiv a \Leftrightarrow \neg b</math></center>
+:Wynika to z faktu, że każda z powyższych formuł jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy dokładnie jedna z zmiennych jest wartościowana na 1. Wobec tego mamy
-:Kolumna '''4''' i '''6''' są identyczne więc odpowiadające im formuły są równoważne. Spójnik <math>\Leftrightarrow</math> jest więc łączny.
+<center><math>\begin{align} p XOR (q XOR r)\equiv \\
+     \neg (p \Leftrightarrow \neg (q\Leftrightarrow r))\equiv \\
+     \neg \neg (p \Leftrightarrow (q\Leftrightarrow r)) \equiv \\
+     \neg \neg ((p \Leftrightarrow q)\Leftrightarrow r) \equiv \\
+     \neg (\neg (p \Leftrightarrow q)\Leftrightarrow r) \equiv \\
+      (p XOR q) XOR r.
+\end{align}</math></center>
-:4. ...
+:Pokazaliśmy więc, że spójnik <math>XOR</math> jest łączny.
 </div></div>
-}}
 Możemy również rozważać spójniki '''3''' i więcej argumentowe. Spójnik <math>k</math>-argumetowy powinien odpowiadać funkcji <math>\mathbb{B}^k \rightarrow \mathbb{B}</math>.
@@ Linia 688: / Linia 838: @@
 W poniższej tabeli przedstawiamy przykład spójnika trójargumentowego
-tabelka........
 }}
+<center>
+{| border="1"
+! <math>\text{p}</math>!! <math>\text{q}</math>!! <math>\text{r}</math>!!<math>\circ (p, q, r)</math>
+|-
+| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;
+|-
+| 0|| 0|| 1|| 1
+|-
+| 0|| 1|| 0|| 1
+|-
+| 0|| 1|| 1|| 0
+|-
+| 1|| 0|| 0|| 1
+|-
+| 1|| 0|| 1|| 0
+|-
+| 1|| 1|| 0|| 0
+|-
+| 1|| 1|| 1|| 1
+|}
+</center>
+{{uwaga|4.1||
-{{cwiczenie|4.11||
+Różnych spójników <math>k</math>-argumentowych jest dokładnie
-Udowodnij, że różnych spójników <math>k</math>-argumentowych jest dokładnie
 <math>2^{2^k}</math>.
-; Solution.
 }}
@@ Linia 707: / Linia 873: @@
 <math>\mathbb{B}</math>. Na przykład formuła <math>p \Rightarrow (q\Rightarrow r)</math> wyznacza funkcję
 <math>f_{p \Rightarrow (q\Rightarrow r)}</math> opisaną poniższą tabelą
+<center>
+{| border="1"
-Tabelka.........
+! <math>\text{p}</math>!! <math>\text{q}</math>!! <math>\text{r}</math>!!<math>f_{p \rightarrow _(q \rightarrow r)}</math>
+|-
+| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| 1
+|-
+| 0|| 0|| 1|| 1
+|-
+| 0|| 1|| 0|| 1
+|-
+| 0|| 1|| 1|| 1
+|-
+| 1|| 0|| 0|| 1
+|-
+| 1|| 0|| 1|| 1
+|-
+| 1|| 1|| 0|| 0
+|-
+| 1|| 1|| 1|| 1
+|}
+</center>
 Mówimy, wtedy że formuła <math>{\phi}</math> definuje funkcję <math>f_{\phi}</math>.
@@ Linia 719: / Linia 901: @@
 }}
-{{twierdzenie|5.2||
+<span id="twierdzenie_5_2">{{twierdzenie|5.2||
 Zbiór <math>\{\wedge, \vee, \neg\}</math> jest funkcjonalnie pełny.
-}}
+}}</span>
 {{dowod|||
+Dla dowolnej funkcji boolowskiej skonstruujemy formułę która ją definiuje. Niech <math>k\in \mathbb{N}</math> oraz <math>f:\mathbb{B}^k \rightarrow \; \mathbb{B}</math>. W definiowanej formule będziemy używać zmiennych <math>p_1, \dots,p_k</math>, a każdy element <math>(w_1,\ldots,w_k) \in \mathbb{B}^k</math> będzie odpowiadał wartościowaniu <math>v_w</math> takiemu, że <math>v(p_i)=w_i</math>.
+Niech <math>F</math> będzie zbiorem tych argumentów, dla których funkcja <math>f</math> przyjmuje wartość 1. Dla dowolnego elementu <math>x_i \in F</math> skonstruujemy formułę <math>\phi_i</math> w taki sposób, aby była spełniona tylko dla wartościowania odpowiadającego elementowi <math>x_i</math>. Niech <math>x_i= (w_1,\dots,w_k)</math>, wtedy formułę <math>\phi_i</math> definiujemy jako <math>l^i_1 \wedge l^i_2 \wedge \dots \wedge l^i_k</math> gdzie
+<center><math>l^i_j \begin{cases}
+p_j, & \mbox{gdy } w_j = 1 ;\\
+\neg p_j, & \mbox{gdy } w_j = 0 .\end{cases}</math></center>
+Łatwo sprawdzić, że formuła <math>\phi_i</math> jest spełniona tylko dla wartościowania odpowiadającego elementowi <math>x_i</math>.
+Postępując w ten sposób dla każdego elementu zbioru <math>F</math> otrzymamy formuły <math>\phi_1, \dots \phi_m</math>. Biorąc
+<center><math>\phi_1 \vee \dots \vee \phi_m
+</math></center>
+otrzymamy formułę która definiuje funkcję <math>f</math>, oznaczmy ją przez <math>\Phi</math>. Jeśli dla wartościowania <math>v</math> formuła <math>\Phi</math> jest spełniona to znaczy, że któraś z formuł <math>\phi_i</math> jest spełniona. Oznacza to że wartościowanie <math>v</math> odpowiada pewnemu elementowi <math>x_i</math> zbioru <math>F</math>, wobec tego funkcja <math>f(x_i)=1</math>  co jest zgodne z tym, że spełniona jest <math>\Phi</math>. W drugą stronę załóżmy że dla pewnego elementu <math>a\in \mathbb{B}^k</math> mamy <math>f(a)=1</math>. Wobec tego <math>a\in F</math>. Wtedy <math>a</math> odpowiada pewnej formule <math>\phi_i</math>, która jest spełniona dla wartościowania odpowiadającego <math>a</math>. Wobec tego również cała formuła <math>\Phi</math> jest spełniona dla tego wartościowania (bo jeden z elementów alternatywy jest spełniony). Wynika stąd, że formuła <math>\Phi</math> definiuje funkcję <math>f</math>. Na koniec zauważmy jeszcze że jedynymi spójnikami występującymi w formule <math>\Phi</math> są <math>\neg, \vee, \wedge</math>.
 }}
-{{twierdzenie|5.3||
+<span id="twierdzenie_5_3">{{twierdzenie|5.3||
 Zbiory <math>\{\wedge,  \neg\}</math>, <math>\{\vee,  \neg\}</math> są funkcjonalnie pełne.
+}}</span>
+{{dowod|||
+Aby pokazać, że <math>\{\wedge,  \neg\}</math> jest funkcjonalnie pełny wystarczy pokazać, że przy pomocy spójników <math>\{\wedge,  \neg\}</math> da się zdefiniować <math>\vee</math>. Wtedy funkcjonalną pełność otrzymamy z [[#twierdzenie_5_2|twierdzenia 5.2]]. W [[#cwiczenie_4_2|ćwiczeniu 4.2]] pokazaliśmy, że
+<center><math>\neg (x \vee y) = \neg x \wedge \neg y</math></center>
+Wobec tego
+<center><math>x \vee y =\neg(\neg x \wedge \neg y)
+</math></center>
+a więc zdefiniowaliśmy <math>\vee</math> przy pomocy <math>\neg, \wedge</math>.
+Analogicznie aby pokazać funkcjonalną pełność zbioru <math>\{\vee,  \neg\}</math> zdefiniujemy <math>\wedge</math> przy pomocy spójników <math>\vee,  \neg</math>. Z [[#cwiczenie_4_2|ćwiczenia 4.2]] mamy
+<center><math>\neg(x \wedge y)= \neg x \vee \neg y
+</math></center>
+a więc
+<center><math>x \wedge y=\neg( \neg x \vee \neg y)</math></center>
 }}
-{{dowod|||
+{{cwiczenie|5.1||
+Udowodnij, że zbiór <math>\{\Rightarrow,  \neg\}</math> jest funkcjonalnie pełny.
 }}
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+W [[#cwiczenie_4_2|ćwiczeniu 4.2]] pokazaliśmy, że
+<center><math>p\Rightarrow q \equiv \neg p \vee q,
+ </math></center>
+wobec tego
+<center><math>(\neg  p)\Rightarrow q  \equiv \neg \vee q.
+ </math></center>
-'''Zadanie 5.4''' Udowodnij, że zbiór <math>\{\Rightarrow,  \neg\}</math> jest funkcjonalnie
+Udało nam się więc zdefiniować alternatywę za pomocą dostępnych spójników, wobec czego zgodnie z [[#twierdzenie_5_3|twierdzeniem 5.3]] możemy również zdefiniować wszystkie inne funkcje boolowskie. Wynika stąd, że zbiór <math>\{\Rightarrow,  \neg\}</math> jest funkcjonalnie pełny.
-pełny.
+</div></div>
-{{twierdzenie|5.5||
+<span id="twierdzenie_5_4">{{twierdzenie|5.4||
 Zbiór <math>\{NOR\}</math> jest funkcjonalnie pełny.
+}}</span>
+{{dowod|||
+Pokażemy, że przy pomocy <math>NOR</math> można zdefiniować <math>\neg</math> oraz <math>\vee</math>. Wtedy z twierdzenia [[#twierdzenie_5_3|twierdzenia 5.3]] otrzymamy tezę twierdzenia.
+Łatwo sprawdzić, że
+<center><math>p NOR p \equiv \neg</math></center>
+Wiemy, że
+<center><math>p NOR q \equiv \neg (p\vee q)</math></center>
+Wobec tego mamy również
+<center><math>\neg(p NOR q) \equiv p\vee q</math></center>
+Możemy teraz wyrazić negację za pomocą <math>NOR</math>, otrzymamy wtedy
+<center><math>(p NOR q) NOR (p NOR q) \equiv p\vee q</math></center>
 }}
-'''Zadanie 5.6''' Udowodnij, że zbiór <math>\{NAND\}</math> jest funkcjonalnie pełny.
+{{cwiczenie|5.2||
+Udowodnij, że zbiór <math>\{NAND\}</math> jest funkcjonalnie pełny.
+}}
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Analogicznie do dowodu w [[#twierdzenie_5_4|twierdzeniu 5.4]] pokażemy, że przy pomocy <math>NAND</math> można zdefiniować <math>\neg</math> oraz <math>\wedge</math>. Wtedy z [[#twierdzenie_5_3|twierdzenia 5.3]] otrzymamy, że zbiór <math>\{NAND\}</math> jest funkcjonalnie pełny.
-{{cwiczenie|5.1||
+Z definicji spójnika <math>NAND</math> [[#definicja_4_6|4.6]] łatwo wynika, że
+<center><math>p NAND p \equiv \neg p</math></center>
-Zdefiniuj alternatywę przy pomocy samej implikacji.
+W [[#cwiczenie_4_2|ćwiczeniu 4.2]] pokazaliśmy, że
+<center><math>p NAND q \equiv \neg (p \wedge q)</math></center>
-<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Wobec tego
+<center><math>\neg p NAND q\equiv  p \wedge q</math></center>
-Łatwo sprawdzić że formuła <math>p \Rightarrow (p \Rightarrow q)</math> jest równoważna formule <math>p\vee q</math>.
+i po zapisaniu <math>\neg</math> za pomocą <math>NAND</math> otrzymujemy
+<center><math>(p NAND q) NAND (p NAND q) \equiv p\wedge q
+</math></center>
 </div></div>
-}}
-'''Zadanie 5.7''' Jakie funkcje binarne da się zdefiniować przy pomocy samej implikacji?
-{{cwiczenie|5.2||
+{{cwiczenie|5.3||
-Udowodnij, że poniższe zbiory nie są funkcjonalnie pełne
+Zdefiniuj alternatywę przy pomocy samej implikacji.
+}}
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-. <math>\{\wedge\}</math>
+Łatwo sprawdzić, że formuła <math>(p \Rightarrow q) \Rightarrow q</math> jest równoważna formule <math>p\vee q</math>.
+</div></div>
+}}
-. <math>\{\vee\}</math>
+{{cwiczenie|5.4||
+Jakie funkcje binarne da się zdefiniować przy pomocy samej implikacji?
+}}
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Rozważmy po kolei najmniejsze formuły zbudowane z dwóch zmiennych <math>p</math> i <math>q</math>.
+Formuły <math>p</math> oraz <math>q</math> definiują funkcje binarne będące rzutowaniami, które oznaczymy przez <math>f_p</math> oraz <math>f_q</math>. Kolejne formuły to <math>p \Rightarrow p</math>, <math>q \Rightarrow q</math>, obydwie one są tautologiami, więc definiują  funkcję stale równą 1, którą oznaczymy przez  <math>f_T</math>. Kolejne <math>p\Rightarrow q</math> oraz <math>q\Rightarrow p</math> definiują funkcje które oznaczymy przez <math>f_{p \Rightarrow q}, f_{p\Rightarrow q}</math>. Wśród formuł o trzech spójnikach znajdziemy formuły opisujące funkcję <math>f_{p \vee q}</math>, zgodnie z poprzednim ćwiczeniem są to formuły <math>(p \Rightarrow q) \Rightarrow q)</math> oraz <math>(q \Rightarrow p) \Rightarrow p)</math>. Dociekliwi mogą sprawdzić, że każda z pozostałych formuł o trzech spójnikach definiuje którąś z funkcji opisanych wcześniej. Pokażemy teraz, że każda funkcja zdefiniowana przy pomocy implikacji jest którąś funkcji <math>f_p,f_q,f_T,f_{p \Rightarrow q},f_{q \Rightarrow p}, f_{p\vee q}</math>. Zbiór tych funkcji oznaczymy przez <math>F_\Rightarrow</math>. Pokażemy teraz, że przy pomocy implikacji można zdefiniować co najwyżej 6 różnych funkcji binarnych. Zaczniemy od prostej obserwacji, że każda formuła zbudowana jedynie z implikacji przyjmuje wartość 1, jeśli zmienne są wartościowane na 1. Pokażemy nawet więcej.
-. <math>\{\Leftrightarrow\}</math>
+Niech <math>\Phi</math> będzie dowolną formułą o zmiennych <math>p,q</math> zbudowaną jedynie przy pomocy spójnika <math>\Rightarrow</math>. Jeśli <math>p</math> jest ostatnią zmienną występującą w <math>\Phi</math> to każde wartościowanie które wartościuje <math>p</math> na 1 wartościuje również <math>\Phi</math> na 1. Przeprowadzimy dowód indukcyjny ze względu na ilość wystąpień spójnika <math>\Rightarrow</math>.
+# Baza indukcji. Jeśli <math>\Rightarrow</math> ma zero wystąpień to jedyną formułą w której ostatnią zmienną jest <math>p</math> jest formuła <math>p</math>. Badana własność jest oczywiście spełniona.
+# Krok indukcyjny. Niech <math>n\in \mathbb{N}</math> takie, że <math>n>0</math>. Przypuśćmy, że wszystkie formuły o mniejszej liczbie spójników od <math>n</math> mają żądaną własność. Weźmy dowolną formułę <math>\Phi</math> o <math>n</math> spójnikach, w której ostatnią występującą zmienną jest <math>p</math>. Ponieważ <math>n>0</math> to <math>\Phi</math> jest postaci <math>\phi \Rightarrow \psi</math>. Ponieważ <math>p</math> jest również ostatnią zmienną w <math>\psi</math> oraz w <math>\psi</math> jest mniej niż <math>n</math> spójników to z założenia indukcyjnego każde wartościowanie, które wartościuje <math>p</math> na 1, wartościuje również <math>\psi</math> na 1. Z [[#tabela_4_1|tabeli 4.1]] wynika, że również formuła <math>\phi \Rightarrow \psi</math> jest wtedy wartościowana na 1, a więc posiada badaną własność. Wobec dowolności wybory <math>\Phi</math> wszystkie formuły o <math>n</math> spójnikach posiadają badaną własność.
+Analogiczny dowód dla zmiennej <math>q</math> pomijamy. Wiemy teraz że jeśli formuła zbudowana jedynie z implikacji kończy się jakąś zmienną to wartościowania tej zmiennej na 1 wartościuje całą formułę na 1. Dla tabeli funkcji binarnej oznacza to, że ostatni wiersz lub ostatnia kolumna są stale równe 1. Nietrudno sprawdzić, że tabeli o takiej własności jest dokładnie 6. Wobec tego przy pomocy implikacji nie da się zdefiniować więcej niż 6 funkcji binarnych. Oznacza to, że funkcje <math>f_p,f_q,f_T,f_{p \Rightarrow q},f_{q \Rightarrow p}, f_{p\vee q}</math> są wszystkimi funkcjami binarnymi, które da się zdefiniować przy pomocy samej implikacji.
+</div></div>
+{{cwiczenie|5.5||
-. <math>\{XOR\}</math>
+Udowodnij, że poniższe zbiory nie są funkcjonalnie pełne
+# <math>\{\wedge\}</math>
+# <math>\{\vee\}</math>
+# <math>\{\Leftrightarrow\}</math>
+# <math>\{XOR\}</math>
+}}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 :1. Oznaczmy zbiór formuł w których jedynym spójnikiem jest <math>\wedge</math> przez <math>F_\wedge</math>. Udowodnimy, że każda formuła z <math>F_\wedge</math> przyjmuje zawsze wartość '''1''', jeśli jej zmienne są wartościowane na '''1'''. Rozmiarem formuły będziemy nazywać liczbę wystąpień spójnika <math>\wedge</math> w formule. Dowód będzie indukcyjny ze względu na rozmiar formuły.
-:Baza indukcji: Każda formuła z <math>F_\wedge</math> o rozmiarze '''0''' jest postaci <math>\textnormal{x}</math>, gdzie <math>\textnormal{x}</math> jest zmienną. Wobec tego przy wartościowaniu zmiennych na '''1''' formuła <math>\textnormal{x}</math> też jest wartościowana na '''1'''. A więc każda formuła o rozmiarze '''0''' ma postulowaną własność.
+:Baza indukcji: Każda formuła z <math>F_\wedge</math> o rozmiarze '''0''' jest postaci <math>\text{x}</math>, gdzie <math>\text{x}</math> jest zmienną. Wobec tego przy wartościowaniu zmiennych na '''1''' formuła <math>\text{x}</math> też jest wartościowana na '''1'''. A więc każda formuła o rozmiarze '''0''' ma postulowaną własność.
-:Krok indukcyjny: Ustalmy dowolne <math>n>0</math> i przyjmijmy, że wszystkie formuły o mniejszym rozmiarze mają postulowaną własność. Niech <math>\nu</math> będzie dowolną formułą z <math>F_\wedge</math> o rozmiarze <math>\textnormal{n}</math>. Skoro <math>n>1</math> to <math>\nu</math> musi być postaci <math>\phi\wedge \psi</math>. Rozważmy wartościowanie które wszyskim zmiennym przypisuje wartość '''1'''. Ponieważ rozmiary <math>{\phi}</math> oraz <math>{\psi}</math> są silnie mniejsze od <math>\textnormal{n}</math> to z założenia indukcyjnego otrzymujemy, że dla naszego wartościowania obie przyjmują wartość '''1'''. Wobec tego zgodnie z tabelą 4.2 cała formuła <math>\phi\wedge \psi</math> też przyjmuje wartość '''1'''. Dowiedliśmy więc, że każda formuła o rozmiarze <math>\textnormal{n}</math> ma postulowaną własność.
+:Krok indukcyjny: Ustalmy dowolne <math>n>0</math> i przyjmijmy, że wszystkie formuły o mniejszym rozmiarze mają postulowaną własność. Niech <math>\nu</math> będzie dowolną formułą z <math>F_\wedge</math> o rozmiarze <math>\text{n}</math>. Skoro <math>n>1</math> to <math>\nu</math> musi być postaci <math>\phi\wedge \psi</math>. Rozważmy wartościowanie które wszyskim zmiennym przypisuje wartość '''1'''. Ponieważ rozmiary <math>{\phi}</math> oraz <math>{\psi}</math> są silnie mniejsze od <math>\text{n}</math> to z założenia indukcyjnego otrzymujemy, że dla naszego wartościowania obie przyjmują wartość '''1'''. Wobec tego zgodnie z tabelą 4.2 cała formuła <math>\phi\wedge \psi</math> też przyjmuje wartość '''1'''. Dowiedliśmy więc, że każda formuła o rozmiarze <math>\text{n}</math> ma postulowaną własność.
 :Wiemy już że każda <math>F_\wedge</math> przyjmuje zawsze wartość '''1''', jeśli jej zmienne są wartościowane na '''1'''. Wobec tego niemożliwe jest zdefiniowanie np. spójnika <math>F</math> gdyż definująca go formuła musiałby przyjąć wartość '''0''' na takim wartościowaniu.
 :2. Dowód analogiczny do poprzedniego.
 </div></div>
-}}
-{{cwiczenie|5.3||
-Czy funkcje binarne zdefiniowane za pomocą formuł zawierającyh jedynie przemienne spójniki muszą być przemienne?
+{{cwiczenie|5.6||
+Czy funkcje binarne, zdefiniowane za pomocą formuł zawierającyh jedynie przemienne spójniki, muszą być przemienne?
+}}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Podpowiedź </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 Przyjrzyj się formułom zbudowanym z <math>\Leftrightarrow</math>
 </div></div>
-}}
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+Spójnik <math>\Leftrightarrow</math> jest przemienny. Rozważmy formułę <math>x\Leftrightarrow  x \Leftrightarrow y</math>. Łatwo zauważyć, że definiuje ona funkcję <math>f(x,y)=y</math>, która nie jest przemienna.
+</div></div>
-{{cwiczenie|5.4||
+{{cwiczenie|5.7||
-(z wykładu prof. P.M.Idziaka) Niech <math>F_n</math> oznacza ilość boolowskich funkcji <math>\textnormal{n}</math> argumetnowych, a <math>P_n</math> ilość boolowskich funkcji <math>\textnormal{n}</math> argumentowych, takich że przy pomocy każdej z nich da się zdefiniować dowolną funkcję boolowską (czyli jeśli <math>\circ</math> jest takim spójnikiem to zbiór <math>\{\circ\}</math> jest funkcjonalnie pełny). Udowdnij istenienie poniższej granicy i wyznacz jej wartość
+(z wykładu prof. P.M.Idziaka) Niech <math>F_n</math> oznacza ilość boolowskich funkcji <math>\text{n}</math> argumetnowych, a <math>P_n</math> ilość boolowskich funkcji <math>\text{n}</math> argumentowych, takich że przy pomocy każdej z nich da się zdefiniować dowolną funkcję boolowską (czyli jeśli <math>\circ</math> jest takim spójnikiem to zbiór <math>\{\circ\}</math> jest funkcjonalnie pełny). Udowdnij istenienie poniższej granicy i wyznacz jej wartość
 <center><math>
@@ Linia 799: / Linia 1087: @@
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{F_n}
 </math></center>
+}}
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+: Ustalmy dowolne <math>n>1</math>. Niech <math>\circ</math> będzie spójnikiem <math>n</math> argumentowym takim, że zbiór <math>\{\circ\}</math> jest funkcjonalnie pełny. Zastanówmy się jaką funkcję unarną definiuje formuła <math>\circ(x, \dots, x)</math>. Funkcja ta nie może na samych 1 dawać wartości 1, gdyż wtedy każda formuła unarna poza formułą <math>x</math> zbudowana z <math>\circ</math> byłaby stale równa 1 (indukcyjny dowód pomijamy), a więc nie dałoby się zdefiniować <math>\neg</math> przyp pomocy <math>\circ</math>. Z tych samych przyczyn formuła <math>\circ(x, \dots, x)</math> na samych 0 nie może przyjmować wartości 0. Wynika stąd, że konieczne jest aby
+<center><math>
+    \circ(x, \dots ,x) \equiv \neg x. \quad \mbox{(5.1)}
+</math></center>
+: Łatwo zauważyć, że <math>n-argumentowych</math> spójników spełniających powyższą równoważność jest dokładnie <math>2^{2^{n}-2}</math> (równoważność ta ustala wartość funkcji na dwóch wartościowaniach). Skoro wszystkie spójniki które są funkcjonalnie pełne mają powyższą własność to
+<center><math>P_n  \leq 2^{2^{n}-2}</math></center>
+: Wynika stąd, że jeśli granica <math>\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{F_n}</math> istnieje to jest nie większa od <math>\frac{1}{4}</math>.
+: Dla dowolnego <math>a\in \mathbb{B}</math> przez <math>\bar{a}</math> będziemy oznaczać element <math>1-x</math> (czyli <math>\bar{0}=1</math> i <math>\bar{1}=0</math>). Notację tą w naturalny sposób rozszerzymy na elementy <math>\mathbb{B}^n</math>. Czyli dla <math>x=(x_1,\dots,x_n) \in \mathbb{B}^n</math> mamy <math>\bar{x}= \overline{(x_1,\dots,x_n)}= (\bar{x_1},\dots,\bar{x_n})</math>.
+: Pokażemy, że dowolny spójnik <math>n</math> argumentowy spełniający <math>\mbox{(5.1)}</math> pozwala zdefiniować wszystkie inne spójniki wtedy i tylko wtedy gdy istnieje <math>x\in \mathbb{B}^n</math> dla którego <math>\circ(\bar{x})= \circ(x)</math>. Niech <math>\circ</math> będzie spójnikiem <math>n</math> argumentowym spełniającym <math>\mbox{(5.1)}</math>.
+: Zaczniemy od pokazania, że jeśli nie istnieje taki <math>x</math> to nie wszystkie funkcje da się zdefiniować przy pomocy <math>\circ</math>. W takim wypadku, dla każdego <math>x\in \mathbb{B}^n</math> mamy <math>\circ(\bar{x})= \overline{\circ(x)}</math>. Z ostatniej obserwacji wynika również, że dla dowolnej formuły <math>\phi</math> zbudowanej przy pomocy <math>\circ</math>, wartość <math>\phi</math> przy wartościowaniu odpowiadającym <math>x</math> jest równa wartości <math>\neg \phi</math> przy wartościowaniu odpowiadającym <math>\bar{x}</math> (prosty indukcyjny dowód tego faktu pomijamy). Oznacza to że zmiana wartościowania na "przeciwne" zmienia też wartość formuły na przeciwną. Wobec tego nie jest możliwe zdefiniowanie żadnej funkcji stałej przy pomocy <math>\circ</math>, a więc zbiór <math>\{\circ\}</math> nie jest funkcjonalnie pełny.
+: Pokażemy teraz, że jeśli istnieje przynajmniej jeden element <math>x\in \mathbb{B}^n</math> dla którego <math>\circ(x)=\circ(\bar{x})</math> to zbiór <math>\{\circ\}</math> jest funkcjonalnie pełny. Niech <math>x</math> będzie tym elementem. Zdefiniujemy formułę o dwóch zmiennych <math>p</math> oraz <math>q</math>. Nowa formuła będzie postaci
+<center><math>\phi=    \circ(v_1,\dots,v_n)</math>,</center>
+: gdzie <math>v_i</math> jest zmienną p jeśli <math>x_i</math> jest równe 1 i zmienną <math>q</math> w przeciwnym przypadku. Zobaczmy jaką funkcję binarną definiuje formuła <math>\phi</math>. Jeśli <math>p</math> oraz <math>q</math> są wartościowane na 0, to <math>\phi</math> jest wartościowane zgodnie z <math>\circ(0,\dots,0)</math> a więc na 1. Jeśli <math>p</math> oraz <math>q</math> są wartościowane na 1 <math>\phi</math> jest wartościowane zgodnie z <math>\circ(1,\dots,1)</math> a więc na 0. W pozostałych przypadkach wartościowanie odpowiada albo <math>x</math> albo <math>\bar{x}</math>, a funkcja <math>\phi</math> przyjmuje tą samą wartość, oznaczmy ją przez <math>c</math>. Podsumowując otrzymujemy
+<center>
+{| border="1" cellspacing="0"
+! <math>\phi</math>!! 0!! 1!!
+|-
+| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;<math>c</math>&nbsp;
+|-
+| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;<math>c</math>&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;
+|}
+</center>
+: W zależności od wartości <math>c</math> formuła <math>\phi</math> definiuje funkcję <math>NAND</math> albo <math>NOR</math>. W obu tych przypadkach przy pomocy formuły <math>\phi</math> da się zdefiniować wszystkie funkcje boolowskie. Ponieważ <math>\circ</math> jest jedynym spójnikiem występującym w <math>\phi</math> to również zbiór <math>\{\circ\}</math> jest funkcjonalnie pełny.
+: Po scharakteryzowaniu, które spójniki pozwalają zdefiniować wszystkie inne, pozostało jedynie oszacować ich liczbę. Wszystkich spójników <math>n</math> argumentowych  spełniających <math>\mbox{(5.1)}</math> jest <math>\frac{1}{4} \cdot 2^{2^n}</math>. Wszystkich spójników <math>n</math> argumentowych spełniających <math>\circ(\bar{x})= \overline{\circ(x)}</math> jest <math>2^{2^{n-1}}</math> (z każdej pary przeciwnych wartościowań wybieramy jedno). Po odrzuceniu połowy funkcji które nie spełniają <math>\mbox{(5.1)}</math> otrzymujemy <math>\frac{1}{2} \cdot 2^{2^{n-1}}</math>. Wobec tego pozostaje dokładnie
+<center><math>\frac{1}{4} \cdot 2^{2^n} - \frac{1}{2} \cdot 2^{2^{n-1}}
+</math></center>
+: funkcji które spełniają <math>\mbox{(5.1)}</math> oraz nie spełniają <math>\circ(\bar{x})= \overline{\circ(x)}</math>. Możemy teraz obliczyć granicę
-; Solution.
+<center><math>\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{    \frac{1}{4} \cdot 2^{2^n} - \frac{1}{2} \cdot 2^{2^{n-1}}}{2^{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} (1- 2 \cdot \frac{1}{2^{2^{n-1}}})=\frac{1}{4}</math></center>
-}}
+</div></div>
 ==Postacie normalne==
@@ Linia 807: / Linia 1139: @@
 {{definicja|6.1||
-Literałem nazywamy formułę która jest zmienną zdaniową lub negacją zmiennej zdaniowej.
+Literałem nazywamy formułę, która jest zmienną zdaniową lub negacją zmiennej zdaniowej.
 }}
-Zauważmy, że formuła konstruowana w dowodzie twierdzenia 5.2 jest w pewnej standartowej postaci - formuła jest alternatywą formuł które są koniunkcjami literałów. Przypomnijmy, że dla <math>p \Rightarrow q</math> zbudujemy formułę
+Zauważmy, że formuła konstruowana w dowodzie twierdzenia 5.2 jest w pewnej standartowej postaci - formuła jest alternatywą formuł, które są koniunkcjami literałów. Przypomnijmy, że dla <math>p \Rightarrow q</math> zbudujemy formułę
 <center><math>
-(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q).
+(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)</math></center>
-</math></center>
 {{definicja|6.2||
-Formuła jest w dyzjunktywnej postaci normalnej (DNF) jeśli jest alternatywą formuł które są koniunkcjami literałów. Czyli wtedy gdy jest postaci
+Formuła jest w dyzjunktywnej postaci normalnej (DNF), jeśli jest alternatywą formuł które są koniunkcjami literałów. Czyli wtedy, gdy jest postaci
 <center><math>
@@ Linia 829: / Linia 1160: @@
 <center><math>
-l_1^i \wedge \dots \wedge l_k^i
+l_l^i \wedge \dots \wedge l_k^i
 </math></center>
-dla pewnych literałów <math>l_1^i, \dots,l_k^i</math>
+dla pewnych literałów <math>l_l^i, \dots,l_k^i</math>
 }}
+<span id="twierdzenie_6_3">
 {{twierdzenie|6.3||
-Dla każedej formuły istnieje równoważna formuła w DNF.
+Dla każdej formuły istnieje równoważna formuła w DNF.
 }}
+</span>
 {{dowod|||
@@ Linia 845: / Linia 1177: @@
 {{definicja|6.4||
-Formuła jest w koniunktywnej postaci normalnej (CNF) jeśli jest koniunkcją formuł które są
+Formuła jest w koniunktywnej postaci normalnej (CNF), jeśli jest koniunkcją formuł które są
 alternatywami literałów.
 }}
@@ Linia 854: / Linia 1186: @@
 {{dowod|||
+Niech <math>\Phi</math> będzie dowolną formułą. Z twierdzenia [[#twierdzenie_6_3|twierdzenia 6.3]] wynika, że dla formuły <math>\neg \Phi</math> istnieje dyzjunktywna postać normalna. Niech <math>\Psi</math> będzie taką formułą. Wtedy mamy
+<center><math>\Phi \equiv \neg \Psi</math></center>
+Stosując wielokrotnie prawa de'Morgana dla formuły <math>\neg \Psi</math> otrzymamy formułę w koniunktywnej postaci normalnej. Indukcyjny dowód tego faktu pomijamy.
 }}
-{{cwiczenie|[6.1||
+{{cwiczenie|6.1||
 Jak sprawdzić, czy formuła w CNF jest tautologią?
+}}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
@@ Linia 870: / Linia 1206: @@
 </math></center>
-:Aby była tautologią konieczne jest aby każda z formuł <math>\phi_i</math> była tautologią. Ponieważ każda z formuł <math>\phi_i</math> jest alternatywą literałów to jest tautologią jedynie wtedy jeśli istnieje taki literał który występuje w <math>\phi_i</math> zarówno pozytywnie (czyli jako zmienna) jak i negatywnie (czyli jako zanegowana zmienna).
+:Aby była tautologią konieczne jest, aby każda z formuł <math>\phi_i</math> była tautologią. Ponieważ każda z formuł <math>\phi_i</math> jest alternatywą literałów to jest tautologią jedynie wtedy, gdy istnieje taki literał który występuje w <math>\phi_i</math> zarówno pozytywnie (czyli jako zmienna) jak i negatywnie (czyli jako zanegowana zmienna).
 </div></div>
-}}
 {{cwiczenie|6.2||
@@ Linia 878: / Linia 1214: @@
 Dla poniższych formuł wypisz ich najkrótsze równoważne formuły w CNF
-. <math>p \Leftrightarrow q</math>
+# <math>p \Leftrightarrow q</math>,
+# <math>p \Rightarrow (q \Rightarrow p)</math>,
+# <math>(p \Rightarrow q) \Rightarrow p</math>,
+# <math>(p \vee a \vee b) \wedge (\neg q \vee \neg a) \wedge(r \vee \neg b \vee \neg c) \wedge(c \vee p))</math>,
+# <math>(p \wedge q) \vee (r \wedge s)</math>.
+}}
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+:# <math>\neg p \vee q</math>
+:# <math>\neg a \vee a</math>
+:# <math>p</math>
+:# <math>(p\vee r) \wedge (p\vee s)\wedge (q \vee r) \wedge (q \vee s)</math>
+</div></div>
-. <math>p \Rightarrow (q \Rightarrow p)</math>
-. <math>(p \Rightarrow q) \Rightarrow p</math>
-. <math>(p \vee a \vee b) \wedge (\neg q \vee \neg a) \wedge(r \vee \neg b \vee \neg c) \wedge (c \vee p))</math>
-. <math>(p \wedge q) \vee (r \wedge s)</math>
-; Solution.
-}}
 ===Spełnialność===
@@ Linia 897: / Linia 1235: @@
 {{definicja|6.6||
-Formuła jest spełnialna jeśli istenieje takie wartościowanie które wartościuje tą formułę na '''1'''.
+Formuła jest spełnialna, jeśli istenieje takie wartościowanie, które wartościuje tą formułę na '''1'''.
 :Formuły spełnialne są w ścisłym związku z tautologiami.
@@ Linia 903: / Linia 1241: @@
 {{twierdzenie|6.7||
-Formuła <math>{\phi}</math> jest tautologią wtedy i tylko wtedy kiedy formuła <math>\neg \phi</math> nie jest spełnialna.
+Formuła <math>{\phi}</math> jest tautologią wtedy i tylko wtedy, kiedy formuła <math>\neg \phi</math> nie jest spełnialna.
 }}
 {{dowod|||
-Przypuśćmy, że formuła <math>{\phi}</math> jest tautologią. Wtedy dla każdego wartościowania <math>v</math> mamy <math>v(\phi)=1</math>. Stąd otrzymujemy że dla każdego wartościowania <math>v</math> mamy<math>v(\neg \phi)=0</math>, a więc
+Przypuśćmy, że formuła <math>{\phi}</math> jest tautologią. Wtedy dla każdego wartościowania <math>\text{v}</math> mamy <math>v(\phi)=1</math>. Stąd otrzymujemy, że dla każdego wartościowania <math>\text{v}</math> mamy <math>v(\neg \phi)=0</math>, a więc
 nie istnieje wartościwanie, które spełnia <math>\neg \phi</math>, czyli formuła ta nie jest spełnialna.
-Przypuśćmy, że formuła <math>\neg \phi</math> nie jest spełnialna, czyli nie istnieje wartościowanie <math>\textnormal{v}</math> takie, że <math>v(\neg \phi)=0</math>. Wynika stąd, że dla każdego wartościowania mamy <math>v(\phi)=1</math>, a więc <math>{\phi}</math> jest tautologią.
+Przypuśćmy, że formuła <math>\neg \phi</math> nie jest spełnialna, czyli nie istnieje wartościowanie <math>\text{v}</math> takie, że <math>v(\neg \phi)=0</math>. Wynika stąd, że dla każdego wartościowania mamy <math>v(\phi)=1</math>, a więc <math>{\phi}</math> jest tautologią.
 }}
@@ Linia 918: / Linia 1256: @@
 Sprawdź spełnialność następujących formuł
-. <math>(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee \neg p)</math>
+# <math>(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee \neg p)</math>
+# <math>(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee  p)</math>
+}}
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+:# Łatwo sprawdzić, że wartościowanie <math>v</math> takie, że <math>v(p)=0, v(q)=1, v(r)=1</math> spełnia pierwszą z formuł.
+:# Po zastąpieniu alternatyw implikacjami otrzymujemy
+<center><math>(\neg q \Rightarrow \neg  p)  \wedge (q \Rightarrow \neg r) \wedge (\neg p \Rightarrow q) \wedge (\neg r \Rightarrow \neg q)</math></center>
+: Przypuśćmy teraz, że formuła ta jest spełnialna. Niech <math>v</math> będzie wartościowaniem spełniającym. Przypuśćmy, że <math>v(q)=0</math> wtedy ponieważ <math>v(\neg q \Rightarrow \neg  p)=1</math> to konieczne jest aby <math>v(p)=0</math>. Jednak wtedy ponieważ mamy <math>v(\neg p \Rightarrow q)=1</math>, to <math>v(q)=1</math>, a więc otrzymujemy sprzeczność. Przypuśćmy zatem, że <math>v(q)=1</math> wtedy ponieważ <math>v(q \Rightarrow \neg r)=1</math>, to <math>v(r)=0</math>. W takim przypadku jednak ponieważ <math>v(\neg r \Rightarrow \neg q)=0</math> otrzymujemy,  że <math>v(q)=0</math>, a więc znowu sprzeczność. Wynika stąd, że nie istnieje wartościowanie spełniające dla tej formuły.
+</div></div>
-. <math>(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee  p)</math>
-; Solution.
+Formuły z powyższego zadania, poza tym że są w koniunktywnej postaci normalnej, to jeszcze występujące w nich klauzule mają dokładnie dwa literały. Problem spełnialności takich formuł jest nazywany w literaturze problemem 2SAT. Dla takich formuł  istnieją szybkie algorytmy pozwalające ocenić ich spełnialność. Dopuszczanie klauzul o długości 3, bardzo komplikuje problem. Do dziś nie wiadomo czy dla takich formuł istnieją szybkie algorytmy oceniające spełnialność. Więcej na ten temat można się dowiedzieć z wykładu [[Złożoność obliczeniowa/Wykład 6: NP-zupełność jako narzędzie analizy problemu|Teoria złożoności]].
-}}
 ==Logika intuicjonistyczna==
-Niektórzy logicy mają wątpliwości co do tego czy powinniśmy przyjmować schemat dowodu nie wprost jako aksjomat. Poddanie w wątpliwość tego aksjomatu doprowadziło do powstnia tzw. logiki intuicjonistycznej. Ważnym powodem zajmowania się logiką intuicjonistyczną są jej zadziwiające
+Niektórzy logicy mają wątpliwości co do tego, czy powinniśmy przyjmować schemat dowodu niewprost jako aksjomat. Poddanie w wątpliwość tego aksjomatu doprowadziło do powstnia tzw. logiki intuicjonistycznej. Ważnym powodem zajmowania się logiką intuicjonistyczną są jej zadziwiające
-związki z teorią obliczeń (<u>'''izomorfizm Curry-Howard'''</u>).
+związki z teorią obliczeń (patrz [[Logika dla informatyków| izomorfizm Curryego-Howarda]]).
-Implikacyjny fragment logiki intuicjonistycznej, który będziemy oznaczać przez <math>I_\Rightarrow</math> to zbiór tych formuł które da się dowodnić przy pomocy reguły MP z aksjomatów S i K.
+Implikacyjny fragment logiki intuicjonistycznej, który będziemy oznaczać przez <math>I_\Rightarrow</math> to zbiór tych formuł, które da się dowodnić przy pomocy reguły MP z aksjomatów S i K.
 {{definicja|7.1||
@@ Linia 936: / Linia 1280: @@
 Aksjomaty <math>I_\Rightarrow</math>
-. <math>(\phi \Rightarrow (\psi \Rightarrow \phi))</math> (formuła ta jest nazywana
+# <math>(\phi \Rightarrow (\psi \Rightarrow \phi))</math> (formuła ta jest nazywana aksjomatem K),
-aksjomatem K)
+# <math>(\phi \Rightarrow (\nu \Rightarrow \psi) \Rightarrow \left((\phi \Rightarrow \nu) \Rightarrow (\phi \Rightarrow \nu) \right)</math> (formuła ta jest nazywana aksjomatem S).
-. <math>(\phi \Rightarrow (\nu \Rightarrow \psi) \Rightarrow \left((\phi \Rightarrow \nu) \Rightarrow (\phi \Rightarrow \nu) \right)</math> (formuła ta jest nazywana aksjomatem S)
 }}
-W pełnej wersji logiki intucjonistycznej pojawiają się również aksjomaty dla spójników <math>\wedge, \vee</math> oraz <math>\neg</math>. Dla uproszczenia zajmiemy  się jedynie formułami w których jedynym spójnikiem jest implikacja. Dodatkowym argumentem uzasadniającym takie podejście jest fakt, że każde twierdzenie logiki intuicjonistycznej w którym jedynymi spójnikami są <math>\Rightarrow</math> da się udowodnić przy pomocy aksjomatów 7.1. Zobaczymy, że analogiczne twierdzenie nie jest prawdą dla logiki klasycznej. Logika intuicjonistyczna jest
+W pełnej wersji logiki intucjonistycznej pojawiają się również aksjomaty dla spójników <math>\wedge, \vee</math> oraz <math>\neg</math>. Dla uproszczenia zajmiemy  się jedynie formułami, w których jedynym spójnikiem jest implikacja. Dodatkowym argumentem uzasadniającym takie podejście jest fakt, że każde twierdzenie logiki intuicjonistycznej, w którym jedynymi spójnikami są <math>\Rightarrow</math>, da się udowodnić przy pomocy aksjomatów 7.1. Zobaczymy, że analogiczne twierdzenie nie jest prawdą dla logiki klasycznej. Logika intuicjonistyczna jest
-bardziej skomplikowana od logiki klasycznej. W szczególności nie istnieje skończona matryca za pomocą której moglibyśmy rozstrzygać czy dana formuła jest twierdzeniem logiki intuicjonistycznej.
+bardziej skomplikowana od logiki klasycznej. W szczególności nie istnieje skończona matryca, za pomocą której moglibyśmy rozstrzygać czy dana formuła jest twierdzeniem logiki intuicjonistycznej.
 {{twierdzenie|7.2||
@@ Linia 954: / Linia 1296: @@
 }}
-Implikacja w drugą stronę nie zachodzi. Istnieją formuły zbudowane jedynie przy pomocy <math>\Rightarrow</math>, które nie należą do <math>I_\Rightarrow</math> pomimo że są twierdzeniami klasycznego rachunku zdań. Przykładem takiej formuły jest prawo Pierce'a:
+Implikacja w drugą stronę nie zachodzi. Istnieją formuły zbudowane jedynie przy pomocy <math>\Rightarrow</math>, które nie należą do <math>I_\Rightarrow</math>, pomimo że są twierdzeniami klasycznego rachunku zdań. Przykładem takiej formuły jest prawo Pierce'a:
 <center><math>
-((p \Rightarrow q) \Rightarrow p ) \Rightarrow p
+((p \Rightarrow q) \Rightarrow p ) \Rightarrow p</math></center>
-</math></center>
 W zadaniu 4.1 pokazaliśmy, że formuła ta jest w istocie tautologią więc w myśl twierdzenia Posta 4.4 również twierdeniem klasycznego rachunku zdań.<br/>
-W poniższych zadaniach wykażemy poniższe twierdzenie
+W poniższych zadaniach udowodnimy poniższe twierdzenie
 {{twierdzenie|7.3||
@@ Linia 969: / Linia 1310: @@
 }}
-Zauważmy, że oznacza to również że każdy dowód prawa Pierce'a w logice klasycznej korzysta z aksjomatu 3 3.1, a więc wymaga używania spójnika <math>\neg</math>.<br/>
+Zauważmy, że oznacza to również, że każdy dowód prawa Pierce'a w logice klasycznej korzysta z aksjomatu 3 3.1, a więc wymaga używania spójnika <math>\neg</math>.<br/>
-Aby udowodnić twierdzenie 7.3 zdefiniujemy jeszcze jedną logikę którą nazwiemy <math>I_3</math>. Podobnie do 4.1 zdefiniujemy matrycę tym razem 3-elementową.
+Aby udowodnić twierdzenie 7.3, zdefiniujemy jeszcze jedną logikę którą nazwiemy <math>I_3</math>. Podobnie do 4.1 zdefiniujemy matrycę tym razem 3-elementową.
 {{definicja|7.4||
-Matrycą <math>\mathbb{M}_3</math> będziemy nazywać zbiór trójelementowy <math>M_3=\{0,1,2\}</math> w którym '''2''' jest wyróżnioną wartością prawdy, wraz z funkcją odpowiadają za interpretacje <math>\Rightarrow</math> zdefiniowaną następująco
+Matrycą <math>\mathbb{M}_3</math> będziemy nazywać zbiór trójelementowy <math>M_3=\{0,1,2\}</math>, w którym '''2''' jest wyróżnioną wartością prawdy, wraz z funkcją odpowiadają za interpretacje <math>\Rightarrow</math> zdefiniowaną następująco
+}}
+<span id="tabela_7_4"><center>
+{| border="1" cellspacing="0"
+! <math>\Rightarrow</math>!! 0!! 1!! 2!!
+|-
+| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;2&nbsp;|| &nbsp;2&nbsp;|| &nbsp;2&nbsp;
+|-
+| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;2&nbsp;|| &nbsp;2&nbsp;
+|-
+| &nbsp;2&nbsp;|| &nbsp;0&nbsp;|| &nbsp;1&nbsp;|| &nbsp;2&nbsp;
+|}
+</center></span>
-tabelka.......
-}}
 W przypadku rozważanej matrycy <math>\mathbb{M}_3</math> wartościowanie będzie funkcją przypisującą zmiennym zdaniowym elementy zbioru <math>M_3</math>. Podobnie jak dla logiki klasycznej wartościowanie zmiennych rozszzerzamy na wartościowanie formuł zgodnie z tabelą 7.4.
@@ Linia 1001: / Linia 1348: @@
 Udowodnij, że aksjomaty S i K są tautologiami <math>I_3</math>.
+}}
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+: Ćwiczenie jest elementarne, wystarczy sprawdzić wszystkie możliwości.
+</div></div>
-; Solution.
-}}
 {{cwiczenie|7.2||
-Udowodnij, że jeśli formuła postaci <math>\phi \Rightarrow \psi</math> oraz formuła <math>{\phi}</math> są tautologiami <math>I_3</math> to formuła <math>{\psi}</math> jest tautologią <math>I_3</math>.
+Udowodnij, że jeśli formuła postaci <math>\phi \Rightarrow \psi</math> oraz formuła <math>{\phi}</math> są tautologiami <math>I_3</math>, to formuła <math>{\psi}</math> jest tautologią <math>I_3</math>.
+}}
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+: Weżmy dowolne wartościowanie <math>v</math> w <math>\mathbb{M}_3</math>. Ponieważ formuły <math>\phi \Rightarrow \psi</math> oraz <math>\phi</math> są tautologiami <math>I_3</math>, to <math>v(\phi \Rightarrow \psi) = v(\phi) = 2</math>. Zobaczmy teraz jak może być wartościowana formuła <math>\psi</math>. Przypadek <math>v(\psi)=0</math> możemy wykluczyć, gdyż wtedy zgodnie z [[#tabela_7_4|tabelą interpretacji 7.4]] otrzymalibyśmy <math>v(\phi \Rightarrow \psi) = 0</math>. Podobnie, w przypadku <math>v(\psi)=1</math> otrzymalibyśmy <math>v(\phi \Rightarrow \psi) = 1</math>. Wobec tego pozostała jedynie możliwość <math>v(\psi)=2</math> i wtedy rzeczywiście <math>v(\phi \Rightarrow \psi) = 2</math>. Z dowolności wyboru <math>v</math> wynika, że <math>v(\psi)=2</math> dla dowolnego wartościowania, a więc <math>\psi</math> jest tautologią <math>I_3</math>.
+</div></div>
-; Solution.
-}}
 {{cwiczenie|7.3||
 Udowodnij, że każde twierdzenie logiki <math>I_\Rightarrow</math> jest tautologią <math>I_3</math>.
+}}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Podpowiedź </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-: Przeprowadź rozumowanie indukcyjne ze względu na długość dowodu. Pomocne będą poprzednie zadania.
+: Przeprowadź rozumowanie indukcyjne, ze względu na długość dowodu. Pomocne będą poprzednie zadania.
+</div></div>
+<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
+: Rozwiązanie jest analogiczne do rozwiązania [[#cwiczenie_4_1|ćwiczenia 4.1]].
 </div></div>
-}}
-; Solution.
@@ Linia 1026: / Linia 1378: @@
 Sprawdź, czy prawo Pierce'a jest tautologią <math>I_3</math>.
+}}
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Podpowiedź </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 : Nie jest.
 </div></div>
 <div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie </span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
-: Dla wartościowania <math>v</math> takiego, że <math>v(p)=1</math> i <math>v(q)=0</math> kolejne fomruły przyjmują następujace wartości
+: Dla wartościowania <math>v</math> takiego, że <math>v(p)=1</math> i <math>v(q)=0</math> kolejne formuły przyjmują następujace wartości
 :1. <math>v(p\Rightarrow q) =0</math>
@@ Linia 1038: / Linia 1391: @@
 :3. <math>v(((p\Rightarrow q)\Rightarrow p)\Rightarrow p) =1</math>
-:Wobec tego prawo Pierce'a nie jest tautologią <math>I_3</math> gdyż wyróżnioną wartością prawdy <math>I_3</math> w jest '''2'''. </div></div>
+:Wobec tego prawo Pierce'a nie jest tautologią <math>I_3</math>, gdyż wyróżnioną wartością prawdy <math>I_3</math> w jest '''2'''. </div></div>
-}}
 Podsumujmy wyniki powyższych zadań. Wskazaliśmy logikę <math>I_3</math>
 taką, że każda twierdzenie intuicjonizmu jest tautologią <math>I_3</math>.
-Skoro prawo Pierce'a nie jest tautologią <math>I_3</math> to nie jest też
+Skoro prawo Pierce'a nie jest tautologią <math>I_3</math>, to nie jest też
 twierdzeniem <math>I_\Rightarrow</math>.
 UWAGA! W dalszej części będziemy się posługiwać wyłącznie '''logiką klasyczną'''.

$p$	$q$	$r$	$(p \land q)$	$(p \land r)$	$(q \land \neg r)$	$(p \land r) \lor (q \land \neg r)$	$(p \land q) \Rightarrow ((p \land r) \lor (q \land \neg r))$
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1

$p$	$q$	$r$	$(p \land q)$	$(p \land r)$	$(q \land \neg r)$	$(p \land r) \lor (q \land \neg r)$	$(p \land q) \Rightarrow ((p \land r) \lor (q \land \neg r))$
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1

$p$	$q$	$r$	$(p \land q)$	$(p \land r)$	$(q \land \neg r)$	$(p \land r) \lor (q \land \neg r)$	$(p \land q) \Rightarrow ((p \land r) \lor (q \land \neg r))$
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1