русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

I.1. Множества и операции над ними


Дата добавления: 2015-07-23; просмотров: 956; Нарушение авторских прав


Дискретная математика

Методические указания и контрольные задания для студентов I курса заочной формы обучения

 

 

Оглавление

I. Краткие теоретические сведения. 2

I.1. Множества и операции над ними. 2

I.2. Бинарные отношения. 5

1. Отношение эквивалентности. 7

2. Отношение упорядоченности. 8

3. Функции. 10

I.3. Функции и формулы алгебры логики. 11

I.4. Двойственные функции и совершенные нормальные формы.. 19

1. Принцип двойственности. 19

2. Построение совершенных нормальных форм. 20

I.5. Полнота и замкнутость систем функций алгебры логики. 26

1. Полные системы функций алгебры логики. 26

2. Важнейшие замкнутые классы.. 27

II. Задание к контрольной работе по дискретной математике. 32

III. Варианты контрольных работ. 34

IV. Пример решения контрольной работы.. 59

V. Список литературы.. 75

 

I. Краткие теоретические сведения

I.1. Множества и операции над ними

Множество – понятие интуитивное, и поэтому не имеет точного математического определения. Под множеством обычно понимают совокупность определенных и хорошо различимых объектов, которые рассматриваются как единое целое. Объекты, составляющие множество, называются его элементами. Тот факт, что x является элементом множества M, записывается так: , где символ обозначает отношение принадлежности элемента множеству. Если x не является элементом множества M, то пишут: .

Два множества A и B называются равными, если они состоят из одних и тех же элементов, таким образом, тогда и только тогда, когда и . Символом обозначается отношение включения множеств, т.е. означает, что . В этом случае A называется подмножеством B, а Bнадмножеством A. Если и , то A называется собственным подмножеством B, и в этом случае пишут: . Множество может состоять из конечного числа элементов (любого) или быть бесконечным. Множество, не содержащее элементов, называется пустым, и обозначается Æ. Множество множеств называют системой или семейством множеств.



Для записи множеств используется один из способов: а) перечисление элементов, например: , или б) указание свойств элементов, например: .

Объединением двух множеств A и B (или теоретико-множественной суммой) называется множество, состоящее из всех элементов, являющихся элементами хотя бы одного из множеств A или B. Таким образом, .

Объединением системы множеств называется множество .

Для графического изображения операции объединения множеств используются диаграммы Эйлера-Венна, где множества представлены как замкнутые области, а результат операции показан заштрихованной частью (см. рис.1).

Пересечением двух множеств A и B (или теоретико-множественным произведением) называется множество элементов, принадлежащих одновременно и A, и B. Таким образом, и .

Диаграмма Эйлера-Венна для пересечения двух множеств показана на рис.2.

Пересечением системы множеств называется множество .

Относительным дополнением множества B до множества A (или теоретико-множественной разностью) называется множество тех элементов A, которые не являются элементами B, таким образом, A \ B и . Диаграмма на рис.3.

Абсолютным дополнением множества A называется множество всех элементов, не принадлежащих A, таким образом, или U \ A, где U – некоторое универсальное множество, которое является надмножеством любого множества, рассматриваемого в данном рассуждении. Диаграмма на рис.4.

Симметрической разностью двух множеств A и B называется объединение двух разностей A \ B и B \ A, т.е. AÅB= (A \ B) (B \ A). Диаграмма на рис.5.

Декартовым (прямым) произведением двух множеств A и B называется множество всех упорядоченных пар (a,b)таких, что и , таким образом, и .

Декартовым (прямым) произведением множеств называется множество всех упорядоченных последовательностей «энок» таких, что , т.е. .

Если , то множество называется прямой степенью множества A и обозначается An.

Множества A и B в прямом произведении А´В называют координатными осями, а элементы xÎА и yÎВпроекциями вектора z=(x,yА´В на координатные оси или координатами точки z (абсциссой и ординатой соответственно). Будем обозначать их прА z и прВ z.

Пусть множество МÌ А´В, проекцией множества М на ось А называется множество всех абсцисс векторов из М , проекцией множества М на ось В называется множество всех ординат векторов из М, т.о. прА М={ прА z: zÎМ}={xÎА: $yÎВ и (x,yМ} и прВ М={ прВ z: zÎМ}={yÎВ: $xÎА и (x,yМ}.

Для многомерного случая A1 ´ A2 ´ A3 ´ …´ An , каждое множество Ai называется i-той координатной осью. Проекция вектора z=(a1, a2,…, an) на i-тую координатную ось равна его i-той координате: прi z=ai , где i=1,2,…,n. Если МÌ A1 ´ A2 ´…´ An , то прi М={ прi z: zÎМ}. Определены также проекции вектора z и множества векторов М на несколько координатных осей с номерами i1, i2,…,ik: прi1, i2…ik z = ( ai1, ai2,…, aik) – k‑мерный вектор и прi1, i2…ik М = { прi1, i2…ik z: zÎМ } – множество k‑мерных векторов.

Пример:

Тройки вещественных чисел (а1, а2, а3) можно рассматривать как точку в трехмерном пространстве (или вектор, проведенный в эту точку из начала координат). Тогда прi (а1, а2, а3)=ai, где i=1,2,3, прi,j (а1, а2, а3)=(ai, aj), где i,j=1,2,3. См. рис.6.



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | I.2. Бинарные отношения


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.186 сек.