to jest monoidem. Sprawdź, czy jest to monoid przemienny.
Rozwiązanie
Najpierw sprawdźmy łączność działania: niech . Pokażemy, że . Obliczamy: .
Zatem działanie jest łączne. Aby pokazać, że struktura jest monoidem, musimy wskazać element neutralny. Pokażemy, że jest nim 0. Istotnie:
.
Monoid jest przemienny, gdyż .
Ćwiczenie 2
Udowodnij, że w monoidzie istnieje dokładnie jeden element neutralny.
Rozwiązanie
Nie wprost. Rozważmy monoid i załóżmy, że istnieją co najmniej dwa elementy neutralne oraz . Ponieważ jest elementem neutralnym, zatem ; w szczególności dla mamy . Z drugiej strony, jest elementem neutralnym, zatem ; w szczególności dla mamy . Łącząc te dwa wyniki, otrzymujemy , czyli . Zatem jeśli istniałyby dwa elementy neutralne i , to musiałyby być sobie równe, a więc byłyby tym samym elementem.
Dla zainteresowanych
Ćwiczenie 3
Znajdź wszystkie podpółgrupy (podmonoidy) następujących półgrup (monoidów):
(1) ,
(2) ,
(3) ,
(4) .
Rozwiązanie punktu 1
. jest monoidem. Jego podmonoidy mogą wyglądać następująco:
(1) (generowany przez zbiór ),
(2) (generowany przez zbiór ),
(3) (generowany przez zbiór ),
(4) (generowany przez zbiór .
Ćwiczenie 4
Niech będzie homomorfizmem półgrup. Pokaż, że jest kongruencją.
Rozwiązanie
Niech będzie homomorfizmem półgrupy w półgrupę . Mamy pokazać, że
.
Weźmy więc dowolne i załóżmy, że . Z definicji mamy, że , zatem zachodzą także równości oraz . Ponieważ jest homomorfizmem mamy , , , . Zatem zachodzą równości oraz , ale to oznacza, że oraz , a to mieliśmy pokazać.
Ćwiczenie 5
Skonstruuj odwzorowanie tak, aby było homomorfizmem monoidu
w monoid .
Rozwiązanie
Połóżmy , . Sprawdź, że jest homomorfizmem oraz zauważ, że obrazem elementu neutralnego monoidu przez homomorfizm jest element neutralny monoidu .
Ćwiczenie 6
Niech i będą monoidami, a
suriekcją. Udowodnij, że
jest homomorfizmem monoidu na wtw gdy
.
( Z faktów, że jest homomorfizmem półgrup i suriekcją należy wywnioskować, że jest elementem neutralnym w
).
Rozwiązanie
oraz .
Ćwiczenie 7
Niech będzie dowolną półgrupą, a dowolnym podzbiorem . Udowodnij, że relacja taka, że
jest prawą kongruencją,
Rozwiązanie
Dowodzimy, że jest relacją równoważności.
zwrotność:
symetria:
przechodniość:
Dowodzimy, że jest prawą kongruencją.
.
Dla zainteresowanych
Ćwiczenie 8
Określ minimalny zbiór generatorów monoidów:
(1) ,
(2) ,
(3) ,
(4) .
Rozwiązanie punktu 1
Najmniejszym zbiorem generatorów jest zbiór , choć nie jest to jedyny możliwy taki zbiór generatorów: warunek ten spełnia również na przykład zbiór . Aby to pokazać, wystarczy dowieść, że da się z niego wygenerować elementy 1 oraz -1 i skorzystać z tego, że jest zbiorem generatorów. Mamy oraz .
Ćwiczenie 9
Dana jest półgrupa oraz jej podpółgrupa generowana przez dwuelementowy zbiór słów .
Opisz słownie elementy tej podpółgrupy.
Rozwiązanie
Jest to zbiór wszystkich (i tylko takich) słów, które nie kończą się literą oraz w których nie występuje podsłowo
.
Ćwiczenie 10
W monoidzie wolnym rozważamy następujące podmonoidy:
(1) ,
(2) .
Które z tych monoidów są wolne? W rozwiązaniu wykorzystaj twierdzenie 2.3 z wykładu 1 (patrz twierdzenie 2.3.)
}}
Rozwiązanie punktu 1
Niech . Po pierwsze, zauważmy, że . Weźmy element . Ma on dwa rozkłady na elementy zbioru , mianowicie: , zatem monoid nie jest wolny.
ZADANIA DOMOWE
Rysunek 1
Ćwiczenie 11
Sprawdź, które z poniższych struktur są półgrupami, które monoidami,
a które ani półgrupami, ani monoidami. W przypadku monoidów wskaż
element neutralny.
(1) ,
(2) ,
(3) ,
(4) ,
(5) ,
(6) ,
(7) ,
(8) ,
(9) , gdzie jest rodziną macierzy o wymiarze o elementach rzeczywistych,
(10) , gdzie jest zdefiniowane jak powyżej,
(11) , gdzie jest zbiorem liczb całkowitych podzielnych przez ,
(12) zbiór wszystkich drzew binarnych wraz z działaniem , zdefiniowanym w sposób przedstawiony na rysunku 1 (czyli działanie na drzewach i polega na dodaniu jednego wierzchołka, który jest nowym korzeniem, a jego lewym i prawym dzieckiem są odpowiednio drzewa i ).
Ćwiczenie 12
Które z półgrup i monoidów z zadania 1.11 są przemienne?
Ćwiczenie 13
Niech i będą półgrupami. Sprawdź, czy półgrupami są także:
(1) , gdzie ,
(2) , gdzie i .
Ćwiczenie 14
Podaj przykłady:
(1) jednoelementowego monoidu,
(2) jednoelementowej półgrupy,
(3) monoidów o 3, 5 i 11 elementach,
(4) nieskończonej przeliczalnej półgrupy,
(5) nieskończonej nieprzeliczalnej półgrupy.
Ćwiczenie 15
Podaj przykład półgrupy i kongruencji taki, że
ale jest skończona.
Ćwiczenie 16
Rozważmy monoid i ustalmy . Znajdź monoidy ilorazowe , gdzie relacja zdefiniowana jest następująco (najpierw sprawdź, czy jest kongruencją!):
wtw .
Ćwiczenie 17
Niech będzie dowolną półgrupą, a dowolnym podzbiorem . Udowodnij, że:
(1) relacja taka, że
jest lewą kongruencją,
(2) relacja taka, że
jest kongruencją.
Dla zainteresowanych
Ćwiczenie 18
W monoidzie wolnym rozważamy następujące podmonoidy:
(1) ,
(2) .
Które z tych monoidów są wolne? W rozwiązaniu wykorzystaj twierdzenie 2.3 z wykładu 1 (patrz twierdzenie 2.3.)