Języki, automaty i obliczenia/Ćwiczenia 10: Lemat o pompowaniu dla języków bezkontekstowych. Własności języków bezkontekstowych. Problemy rozstrzygalne: Różnice pomiędzy wersjami
Matiunreal (dyskusja | edycje) |
Matiunreal (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 11: | Linia 11: | ||
ROZWIĄZANIE. We wszystkich przypadkach dowód przeprowadzimy nie wprost zakładając, że język <math>\displaystyle L</math> jest | ROZWIĄZANIE. We wszystkich przypadkach dowód przeprowadzimy nie wprost zakładając, że język <math>\displaystyle L</math> jest | ||
bezkontekstowy, a więc spełnia tezę lematu o pompowaniu.<br> | bezkontekstowy, a więc spełnia tezę lematu o pompowaniu.<br> | ||
Punkt 1. Rozważmy słowo <math>\displaystyle a^{n}b^{n}c^n \in L</math>, dla <math>\displaystyle 3n \ | Punkt 1. Rozważmy słowo <math>\displaystyle a^{n}b^{n}c^n \in L</math>, dla <math>\displaystyle 3n \geqslant N</math>, gdzie <math>\displaystyle N</math> jest stałą z lematu o pompowaniu. | ||
Podobnie jak w przykładzie [[##lekcja11-w -ex1.1|Uzupelnic lekcja11-w -ex1.1|]] pokazujemy, że jedyną możliwością rozłożenia | Podobnie jak w przykładzie [[##lekcja11-w -ex1.1|Uzupelnic lekcja11-w -ex1.1|]] pokazujemy, że jedyną możliwością rozłożenia | ||
słowa <math>\displaystyle a^{n}b^{n}c^n = u_1w_1uw_2u_2</math> zgodnym z lematem o pompowaniu jest przyjęcie jako <math>\displaystyle w_1</math> i <math>\displaystyle w_2</math> potęgi | słowa <math>\displaystyle a^{n}b^{n}c^n = u_1w_1uw_2u_2</math> zgodnym z lematem o pompowaniu jest przyjęcie jako <math>\displaystyle w_1</math> i <math>\displaystyle w_2</math> potęgi | ||
jednej z liter <math>\displaystyle a,b,c</math>. To wyklucza dla pewnych <math>\displaystyle i</math> przynależność do języka <math>\displaystyle L</math> słów <math>\displaystyle u_1w_1^i uw_2^iu_2</math>.<br> | jednej z liter <math>\displaystyle a,b,c</math>. To wyklucza dla pewnych <math>\displaystyle i</math> przynależność do języka <math>\displaystyle L</math> słów <math>\displaystyle u_1w_1^i uw_2^iu_2</math>.<br> | ||
Punkt 2. Podobnie jak w punkcie 1 rozważmy szczególne dostatecznie długie słowo z języka <math>\displaystyle L</math>, a mianowicie | Punkt 2. Podobnie jak w punkcie 1 rozważmy szczególne dostatecznie długie słowo z języka <math>\displaystyle L</math>, a mianowicie | ||
<math>\displaystyle a^{n}b^{n+1}c^{n+2} \in L</math> i niech <math>\displaystyle 3n+3 \ | <math>\displaystyle a^{n}b^{n+1}c^{n+2} \in L</math> i niech <math>\displaystyle 3n+3 \geqslant N</math>, gdzie <math>\displaystyle N</math> jest stałą z lematu o pompowaniu. Dalsze rozumowanie | ||
jest analogicze jak w punkcie 1.<br> | jest analogicze jak w punkcie 1.<br> | ||
Punkt 3. Dostatecznie długie słowo <math>\displaystyle w\overleftarrow{w}a^{|w|}\in L</math> możemy rozłożyć na katenację pięciu słów | Punkt 3. Dostatecznie długie słowo <math>\displaystyle w\overleftarrow{w}a^{|w|}\in L</math> możemy rozłożyć na katenację pięciu słów | ||
Linia 23: | Linia 23: | ||
\underbrace{a_k ...a_1}_u \underbrace{a^{2(n-k)}}_{w_2} \underbrace{a^{2k-n}} _{u_2}</math></center> | \underbrace{a_k ...a_1}_u \underbrace{a^{2(n-k)}}_{w_2} \underbrace{a^{2k-n}} _{u_2}</math></center> | ||
dla dowolnego <math>\displaystyle k</math> takiego, że <math>\displaystyle k<n\ | dla dowolnego <math>\displaystyle k</math> takiego, że <math>\displaystyle k<n\leqslant 2k</math>. Dla <math>\displaystyle n> M</math> (<math>\displaystyle M</math> jest stałą z lematu o pompowaniu) <math>\displaystyle |w_1 uw_2|>M</math>. | ||
Innej możliwości rozkładu słowa z języka <math>\displaystyle L</math> już nie ma. Dalej postępujemy standardowo. | Innej możliwości rozkładu słowa z języka <math>\displaystyle L</math> już nie ma. Dalej postępujemy standardowo. | ||
Linia 35: | Linia 35: | ||
Dla dowolnego języka bezkontekstowego <math>\displaystyle L \subset A^*</math> istnieje | Dla dowolnego języka bezkontekstowego <math>\displaystyle L \subset A^*</math> istnieje | ||
liczba naturalna <math>\displaystyle M \ | liczba naturalna <math>\displaystyle M \geqslant 1</math> taka, że każde słowo <math>\displaystyle w \in L</math>, w którym | ||
wyróżniono <math>\displaystyle M</math> lub więcej pozycji, można przedstawić w formie | wyróżniono <math>\displaystyle M</math> lub więcej pozycji, można przedstawić w formie | ||
<math>\displaystyle w=u_1w_1uw_2u_2</math>, gdzie <math>\displaystyle w_{1,}w_{2},v_{1},v_{2},u\in A^{*} </math> | <math>\displaystyle w=u_1w_1uw_2u_2</math>, gdzie <math>\displaystyle w_{1,}w_{2},v_{1},v_{2},u\in A^{*} </math> | ||
Linia 69: | Linia 69: | ||
natomiast <math>\displaystyle w_2 \in a^+</math>, to <math>\displaystyle w_1 \in a^*</math> (dlaczego?). Rozważmy | natomiast <math>\displaystyle w_2 \in a^+</math>, to <math>\displaystyle w_1 \in a^*</math> (dlaczego?). Rozważmy | ||
przypadek, gdy <math>\displaystyle w_1 \in a^+</math> oraz <math>\displaystyle w_2 \in b^*</math> (pozostałe przypadki | przypadek, gdy <math>\displaystyle w_1 \in a^+</math> oraz <math>\displaystyle w_2 \in b^*</math> (pozostałe przypadki | ||
traktowane są analogicznie). Niech <math>\displaystyle p=|w_1|</math>. Ponieważ <math>\displaystyle 1 \ | traktowane są analogicznie). Niech <math>\displaystyle p=|w_1|</math>. Ponieważ <math>\displaystyle 1 \leqslant p | ||
\ | \leqslant M</math>, to <math>\displaystyle p</math> dzieli <math>\displaystyle M!</math>. Niech <math>\displaystyle q=\frac{M!}{p}</math>. Słowo | ||
<math>\displaystyle z=u_1w_1^{2q+1}uw_2^{2q+1}u_2</math> należy do <math>\displaystyle L</math>, ale | <math>\displaystyle z=u_1w_1^{2q+1}uw_2^{2q+1}u_2</math> należy do <math>\displaystyle L</math>, ale | ||
<math>\displaystyle w_1^{2q+1}=a^{p(2q+1)}=a^{2pq+p}=a^{2M!+p}</math>. Ponieważ <math>\displaystyle \sharp_a | <math>\displaystyle w_1^{2q+1}=a^{p(2q+1)}=a^{2pq+p}=a^{2M!+p}</math>. Ponieważ <math>\displaystyle \sharp_a | ||
Linia 88: | Linia 88: | ||
Rozwiązanie. Wystarczy udowodnić, że każdy język bezkontekstowy jest regularny. Niech | Rozwiązanie. Wystarczy udowodnić, że każdy język bezkontekstowy jest regularny. Niech | ||
<math>\displaystyle L \subset \{a\}^*</math> będzie językiem bezkontekstowym. Z lematu o pompowaniu wynika, że | <math>\displaystyle L \subset \{a\}^*</math> będzie językiem bezkontekstowym. Z lematu o pompowaniu wynika, że | ||
<math>\displaystyle \exists N,M \ | <math>\displaystyle \exists N,M \geqslant 1</math> takie, że każde słowo <math>\displaystyle w \in L</math> o długości <math>\displaystyle |w| > N</math> można | ||
przedstawić w formie <math>\displaystyle w=u_1w_1uw_2u_2</math>, gdzie <math>\displaystyle w_{1,}w_{2},v_{1},v_{2},u\in A^{*} </math> oraz | przedstawić w formie <math>\displaystyle w=u_1w_1uw_2u_2</math>, gdzie <math>\displaystyle w_{1,}w_{2},v_{1},v_{2},u\in A^{*} </math> oraz | ||
<math>\displaystyle |w_1uw_2 |\ | <math>\displaystyle |w_1uw_2 |\leqslant M</math>, <math>\displaystyle w_1w_2 \neq 1</math>, <math>\displaystyle u_1w_1^iuw_2^iu_2 \in L</math> dla <math>\displaystyle i=0,1,...</math><br> | ||
Stąd, że <math>\displaystyle L \subset \{a\}^*</math> wynika, że <math>\displaystyle w=a^pa^k</math> dla pewnego <math>\displaystyle k\ | Stąd, że <math>\displaystyle L \subset \{a\}^*</math> wynika, że <math>\displaystyle w=a^pa^k</math> dla pewnego <math>\displaystyle k\leqslant M</math> oraz <math>\displaystyle a^p(a^k)^i \in L</math> dla <math>\displaystyle i=0,1,...</math>.<br> | ||
Przyjmijmy <math>\displaystyle n=M!</math>. Wówczas dla każdego słowa <math>\displaystyle w \in L</math> o długości <math>\displaystyle |w| > N</math> mamy | Przyjmijmy <math>\displaystyle n=M!</math>. Wówczas dla każdego słowa <math>\displaystyle w \in L</math> o długości <math>\displaystyle |w| > N</math> mamy | ||
<math>\displaystyle w(a^n)^*=w(a^k)^{\frac{n}{k}}\subset L \subset \{a\}^*</math>. <br> | <math>\displaystyle w(a^n)^*=w(a^k)^{\frac{n}{k}}\subset L \subset \{a\}^*</math>. <br> | ||
Linia 100: | Linia 100: | ||
<center><math>\displaystyle \forall w \in L:|w|>N \;\;w \in \bigcup_{i=1}^n w_i(a^n)^*.</math></center> | <center><math>\displaystyle \forall w \in L:|w|>N \;\;w \in \bigcup_{i=1}^n w_i(a^n)^*.</math></center> | ||
Zatem <center><math>\displaystyle L=\{w \in L : |w|\ | Zatem <center><math>\displaystyle L=\{w \in L : |w|\leqslant p\} \cup \bigcup_{i=1}^n w_i(a^n)^*. </math></center> | ||
{{cwiczenie|4|| | {{cwiczenie|4|| | ||
Linia 109: | Linia 109: | ||
ROZWIĄZANIE. Język <math>\displaystyle L=L_1 \cap \overline{L}_2</math>, gdzie<br> | ROZWIĄZANIE. Język <math>\displaystyle L=L_1 \cap \overline{L}_2</math>, gdzie<br> | ||
<math>\displaystyle L_1=\left\{ a^{n}b^{n}:n\ | <math>\displaystyle L_1=\left\{ a^{n}b^{n}:n\geqslant 0\right\} </math> jest językiem bezkontekstowym,<br> | ||
<math>\displaystyle L_2=\left\{ w \in \{a,b\}^* : |w|=5k \; \text{dla pewnego}\; k\ | <math>\displaystyle L_2=\left\{ w \in \{a,b\}^* : |w|=5k \; \text{dla pewnego}\; k\geqslant 0 \right\} </math> jest językiem regularnym.<br> | ||
Języki regularne są domknięte ze względu na uzupełnienie, a przecięcie języka bezkontekstowego z regularnm jest | Języki regularne są domknięte ze względu na uzupełnienie, a przecięcie języka bezkontekstowego z regularnm jest | ||
językiem bezkontekstowym. | językiem bezkontekstowym. | ||
Linia 130: | Linia 130: | ||
{{cwiczenie|6|| | {{cwiczenie|6|| | ||
Określ gramatyki generujące języki | Określ gramatyki generujące języki | ||
# <math>\displaystyle L_1 =\{a^n b^m c^m : m,n \ | # <math>\displaystyle L_1 =\{a^n b^m c^m : m,n \geqslant 0 \} \cup \{a^n b^n c^m : m,n \geqslant 0 \} </math>, | ||
# <math>\displaystyle L_2 =\{a^n b^n a^p b^q : n,p,q \ | # <math>\displaystyle L_2 =\{a^n b^n a^p b^q : n,p,q \geqslant 1 \}\cup \{a^n b^m a^p b^p : n,m,p \geqslant 1 \}</math>. | ||
Czy gramatyki te są jednoznaczne? | Czy gramatyki te są jednoznaczne? | ||
Linia 161: | Linia 161: | ||
i ta gramatyka jest jednoznaczna, co oznacza, że język <math>\displaystyle L_2</math> jest jednoznaczny.<br> | i ta gramatyka jest jednoznaczna, co oznacza, że język <math>\displaystyle L_2</math> jest jednoznaczny.<br> | ||
Uwaga. Język <math>\displaystyle L_2</math> można rozłożyć na sumę trzech rozłącznych i bezkontekstowych języków.<br> | Uwaga. Język <math>\displaystyle L_2</math> można rozłożyć na sumę trzech rozłącznych i bezkontekstowych języków.<br> | ||
<math>\displaystyle L_2 = \{a^n b^n a^p b^p : n,p \ | <math>\displaystyle L_2 = \{a^n b^n a^p b^p : n,p \geqslant 1\}\cup \{a^n b^n a^p b^q : n,p,q \geqslant 1, \;p\neq q \}\cup | ||
\{a^n b^m a^p b^p : m,n,p \ | \{a^n b^m a^p b^p : m,n,p \geqslant 1, n\neq m \}</math>.<br> | ||
Gramatyka <math>\displaystyle G_3</math> generuje niezależnie od siebie te trzy zbiory. Rozkładając analogicznie język <math>\displaystyle L_1</math> otrzymujemy<br> | Gramatyka <math>\displaystyle G_3</math> generuje niezależnie od siebie te trzy zbiory. Rozkładając analogicznie język <math>\displaystyle L_1</math> otrzymujemy<br> | ||
<math>\displaystyle L_1 =\{a^n b^n c^n : n \ | <math>\displaystyle L_1 =\{a^n b^n c^n : n \geqslant 0 \} \cup \{a^n b^n c^m : k,m,n \geqslant 0, n\neq m \}\cup | ||
\{a^n b^m c^m : m,n \ | \{a^n b^m c^m : m,n \geqslant 0, n\neq m \}</math>.<br> | ||
Tym razem nie jest to rozkład na sumę języków bezkontekstowych. | Tym razem nie jest to rozkład na sumę języków bezkontekstowych. | ||
Linia 225: | Linia 225: | ||
{{cwiczenie|5|| | {{cwiczenie|5|| | ||
Określ gramatyki generujące języki | Określ gramatyki generujące języki | ||
# <math>\displaystyle L_3 =\{a^n b^m c^nd^p : m,n,p \ | # <math>\displaystyle L_3 =\{a^n b^m c^nd^p : m,n,p \geqslant 0 \} \cup \{a^n b^m c^p d^m : m,n,p \geqslant 0 \} </math>, | ||
# <math>\displaystyle L_4 =\{a^n b^{2n} : n \ | # <math>\displaystyle L_4 =\{a^n b^{2n} : n \geqslant 1 \}\cup \{a^n b^{3n} : n \geqslant 1 \}</math>. | ||
Czy gramatyki te są jednoznaczne? Wykaż, że język <math>\displaystyle L_4</math> jest jednoznaczny. | Czy gramatyki te są jednoznaczne? Wykaż, że język <math>\displaystyle L_4</math> jest jednoznaczny. |
Wersja z 10:55, 25 sie 2006
1. ĆWICZENIA 10
Ćwiczenie 1
Wykorzystując lemat o pompowaniu udowodnij, że następujące języki nie są bezkontekstowe:
ROZWIĄZANIE. We wszystkich przypadkach dowód przeprowadzimy nie wprost zakładając, że język jest
bezkontekstowy, a więc spełnia tezę lematu o pompowaniu.
Punkt 1. Rozważmy słowo , dla , gdzie jest stałą z lematu o pompowaniu.
Podobnie jak w przykładzie Uzupelnic lekcja11-w -ex1.1| pokazujemy, że jedyną możliwością rozłożenia
słowa zgodnym z lematem o pompowaniu jest przyjęcie jako i potęgi
jednej z liter . To wyklucza dla pewnych przynależność do języka słów .
Punkt 2. Podobnie jak w punkcie 1 rozważmy szczególne dostatecznie długie słowo z języka , a mianowicie
i niech , gdzie jest stałą z lematu o pompowaniu. Dalsze rozumowanie
jest analogicze jak w punkcie 1.
Punkt 3. Dostatecznie długie słowo możemy rozłożyć na katenację pięciu słów
tak by był spełniony warunek pompowania z lematu. Jeśli , to
dla dowolnego takiego, że . Dla ( jest stałą z lematu o pompowaniu) . Innej możliwości rozkładu słowa z języka już nie ma. Dalej postępujemy standardowo.
{.3cm} Wprowadzimy uogólnienie lematu o pompowaniu dla języków bezkontekstowych. Dla słowa o długości dowolną liczbę ze zbioru nazywamy pozycją w słowie . Ustalając dowolny podzbiór będziemy mówić, że w słowie wyróżniono pozycje ze zbioru .
Lemat 1
(Ogden)
Dla dowolnego języka bezkontekstowego istnieje liczba naturalna taka, że każde słowo , w którym wyróżniono lub więcej pozycji, można przedstawić w formie , gdzie oraz
- zawiera przynajmniej jedną wyróżnioną pozycję,
- zawiera co najwyżej wyróżnionych pozycji,
- dla
Lemat o pompowaniu jest szczególnym przypadkiem lematu Ogdena. Lemat Ogdena można próbować stosować w tych przypadkach, w których lemat o pompowaniu nie działa.
Ćwiczenie 2
Stosując lemat Ogdena pokaż, że język nie jest bezkontekstowy.
ROZWIĄZANIE. Nie wprost, załóżmy, że jest bezkontekstowy i niech będzie stałą z lematu Ogdena. Rozważmy słowo . Wyróżnijmy wszystkie pozycje, na których znajdują się litery .
Weźmy rozkład . Zauważmy, że jeśli w lub występują co najmniej dwie różne litery, to (np. jeśli składa się z liter i to w słowie przynajmniej jedna litera znajdzie się za jakąś literą ). Ponieważ zaznaczyliśmy pozycje liter , to z założenia lematu musi być lub .
Jeśli lub to . Jeśli natomiast , to (dlaczego?). Rozważmy przypadek, gdy oraz (pozostałe przypadki traktowane są analogicznie). Niech . Ponieważ , to dzieli . Niech . Słowo należy do , ale . Ponieważ , to mamy , ale jednocześnie . Otrzymaliśmy sprzeczność.
W pozostałych przypadkach w analogiczny sposób dochodzimy do takiej sprzeczności. Zatem nie jest bezkontekstowy.
Ćwiczenie 3
Udowodnij, że dla dowolnego języka nad alfabetem jednoelementowym
Rozwiązanie. Wystarczy udowodnić, że każdy język bezkontekstowy jest regularny. Niech
będzie językiem bezkontekstowym. Z lematu o pompowaniu wynika, że
takie, że każde słowo o długości można
przedstawić w formie , gdzie oraz
, , dla
Stąd, że wynika, że dla pewnego oraz dla .
Przyjmijmy . Wówczas dla każdego słowa o długości mamy
.
Dla oznaczmy przez
Jeśli , to niech będzie słowem o najmniejszej długości. Wówczas
Zatem
Ćwiczenie 4
Udowodnij, że język jest bezkontekstowy.
ROZWIĄZANIE. Język , gdzie
jest językiem bezkontekstowym,
jest językiem regularnym.
Języki regularne są domknięte ze względu na uzupełnienie, a przecięcie języka bezkontekstowego z regularnm jest
językiem bezkontekstowym.
Ćwiczenie 5
jest jednoznaczna?
ROZWIĄZANIE. Gramatyka nie jest jednoznaczna. Oto dwie pochodne lewostronne słowa :
Ćwiczenie 6
Określ gramatyki generujące języki
- ,
- .
Czy gramatyki te są jednoznaczne?
ROZWIĄZANIE.
Język jest generowany przez gramatykę o zbiorze praw
Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle P_1 : v_0 \rightarrow v_1c \; |\; a w_1 \; |\;av_2 b\; |\; 1 ,\;\; v_1 \rightarrow v_1c \; |\;av_2 b \; |\;1 , \;\; v_2 \rightarrow a v_2 b \; |\;1 ,\\ w_1 \rightarrow aw_1 \; |\; bw_2 c \; |\;1,\;\; w_2 \rightarrow bw_2 c \; |\;1}
Gramatyka ta nie jest jednoznaczna. Każde słowo w postaci ma dwa różne wyprowadzenia.
Na przykład dla słowa mamy
Język jest generowany przez gramatykę o zbiorze praw
Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle P_2 : v_0 \rightarrow v_1 \; |\; v_2 , \;\; v_1 \rightarrow av_1 \; |\;av_3 , \;\; v_2 \rightarrow v_2 b \; |\;v_4 b , \;\; v_3 \rightarrow bv_3 \; |\; bv_5, \\ v_4 \rightarrow v_4 a \; |\;v_6 a, \;\; v_5 \rightarrow av_5 b \; |\; ab ,\;\; v_6 \rightarrow a v_6 b \; |\;ab}
Gramatyka też nie jest jednoznaczna. Każde słowo w postaci ma dwa różne wyprowadzenia.
Natomiast język jest również generowany przez gramatykę
o zbiorze praw
Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle \displaystyle P_3 : v_0 \rightarrow v_1 v_1\; |\; v_1 v_2 \; |\; v_2 v_1, \;\; v_1 \rightarrow av_1b \; |\;ab , \;\; v_2 \rightarrow av_3 \; |\;v_4 b , \;\; v_3 \rightarrow av_3 , \\ v_4 \rightarrow v_4 b \; |\;v_1 b, \;\; }
i ta gramatyka jest jednoznaczna, co oznacza, że język jest jednoznaczny.
Uwaga. Język można rozłożyć na sumę trzech rozłącznych i bezkontekstowych języków.
.
Gramatyka generuje niezależnie od siebie te trzy zbiory. Rozkładając analogicznie język otrzymujemy
.
Tym razem nie jest to rozkład na sumę języków bezkontekstowych.
Ćwiczenie 7
Dana niech będzie gramatyka ( jest symbolem początkowym):
Używając algorytmu Cocke'a-Youngera-Kasamiego sprawdź, czy poniższe słowa należą do języka generowanego przez tę gramatykę.
- ,
- ,
- .
ROZWIĄZANIE , .
2. ZADANIA DOMOWE
Ćwiczenie 1
Wykorzystując lemat o pompowaniu udowodnij, że następujące języki nie są bezkontekstowe:
Ćwiczenie 2
Stosując lemat Ogdena pokaż, że język gdzie nie jest bezkontekstowy.
Ćwiczenie 3
Udowodnij, że język jest bezkontekstowy.
Ćwiczenie 4
Czy gramatyka poprawnych nawiasów
rozważana w przykładzie Uzupelnic lekcja9-w-ex1.2| jest jednoznaczna?
Ćwiczenie 5
Określ gramatyki generujące języki
- ,
- .
Czy gramatyki te są jednoznaczne? Wykaż, że język jest jednoznaczny.
Ćwiczenie 6
Napisz algorytmy rozstrzygające, czy dany język bezkontekstowy jest
- nieskończny,
- niepusty.
Ćwiczenie 7
Dana niech będzie gramatyka ( jest symbolem początkowym):
Używając algorytmu Cocke'a-Youngera-Kasamiego sprawdź, czy poniższe słowa należą do języka generowanego przez tę gramatykę.
- ,
- ,
- .