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Kritzelei aus Woche 4

SKA 3

• 1. Unterschied zw. ℕ, ℕ₀ beachten.

• 2. „minimales Beispiel“: A = {🍎}, B = Ø, C = Ø.

• 3. x ∈ linker Seite ⟺ x ∈ rechter Seite; Dualität zw. Mengen und logischen Operationen.

• 4. ja —> Aussagenlogischer Ansatz vs. „visueller“ Ansatz vs. „algebraischer“ Ansatz (DeM).

• 5. =

• 6. 3·4, ja

• 7. erst Z in R „definieren“, dann ZxZ in RxR definieren, analog mit NxN ⊆ ZxZ

• 8. Diagramm

• 9. ja

• 10. ∈: nein, ⊆: ja 

• 11. Formale Semantik / algebraische Oeprationen

• 12. nein, sondern sind klassische Komplemente

• 13. Mengentheoretisch: Ja, weil Gph(ƒ) = Gph(g). Kategorientheoretisch: „Nein“.

• 14. Fasern/Bildmengen für ƒ : X ⟶ Y

    ƒ Injektiv ⟺ alle Fasern von ƒ enthalten ≤ 1 Element
    ƒ Surjektiv ⟺ alle Faster von ƒ sind nicht leer ⟺ ƒ(X) = Y
  

• 15. ƒ¯¹{y} ist die Schnittmenge aus Gph(ƒ) und dem Geraden {(x,y) | x ∈ ℝ}

    Injektiv ⟺ jede Schnittmenge von Gph(ƒ) mit vertikalen Geraden hat höchstens 1 Pkt
    Surjektiv ⟺ jede Schnittmenge von Gph(ƒ) mit vertikalen Geraden hat mindestens 1 Pkt
  

• 16. dom(log) = (0,∞), ran(log) = ℝ

SKA 4

• 1. Lösungsskizze:

    R := Gph(ƒ). Etwas ausführlicher:
  
    ƒ : X ⟶ Y sei eine Funktion
    R := {(x,y) ∈ X x Y | ƒ(x) = y} = Gph(ƒ)
    Dann ist R eine binäre Relation mit R ⊆ X x Y
  

• 2. Lösungsskizze

    Sei ƒ : M ⟶ N definiert durch
    ƒ(m) = das n, so dass (m,n) ∈ R
    für alle m ∈ M.
  
    (i) ⟺ ƒ überall definiert;
    (ii) ⟺ ƒ wohldefiniert
  

• 3. Beachte, dass die Relation auf P(X) ist und nicht auf X!

    Formales Argument
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Wir prüfen die Axiome einer OR:
    Refl.       Zz: Sei A ∈ P(X). Dann A ≤ A.
                Offensichtlich gilt X \ A ⊆ X \ A.
                Per Konstruktion gilt also A ≤ A.
    Antisymm.   Zz: Seien A, B ∈ P(X). Dann A ≤ B und B ≤ A ⟹ A=B.
                Es gilt
                    A ≤ B und B ≤ A.
                    ⟹ X \ A ⊆ X \ B und X \ B ⊆ X \ A
                        per Konstruktion
                    ⟹ X \ A = X \ B
                        per Definition von Mengengleichheit
                    ⟹ X \ (X \ A) = X \ (X \ B)
                    ⟹ A = B
                        da A, B Teilmengen von X sind
    Trans.      Zz: Seien A, B, C ∈ P(X). Dann A ≤ B und B ≤ C ⟹ A ≤ C.
                Es gilt
                    A ≤ B und B ≤ C.
                    ⟹ X \ A ⊆ X \ B und X \ B ⊆ X \ C
                        per Konstruktion
                    ⟹ X \ A ⊆ X \ C
                        da Mengeninklusion transitiv ist
                    ⟹ A ≤ C
                        per Konstruktion.
    Also genügt (P(X), ≤) den Axiomen einer OR.
  

• 4. Beachte: Entfernung von P(C) nicht von C!!

    Lösung
    ~~~~~~~~
    Entferne Ø von P(C).
    Dann existiert kein „kleinstes Element“ (auch „Minimum“ genannt).
    Allerdings existieren genau 3 „minimale Elemente“ in (P(C)\{Ø}, ⊆), viz. {a}, {b}, {c}.
  

• 5. Ja in beiden Fällen (im 2. Falle nehmen wir an, dass Alle Wörter mindestens 2 Buchstaben enthalten).

    Formales Argument:
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Sei ∑ die Menge von Buchstaben und W die Menge von Wörtern im Wörterbuch.
    Dann handelt es sich in beiden Fällen um eine Relation, die durch
  
        ~ := {(w1,w2) ∈ W⨉W | ƒ(w1) = ƒ(w2)}
  
    definiert wird, wobei ƒ eine Abbildung von W nach ∑ ist.
    (Im 1. Falle gilt ƒ(w) = erster Buchstabe in w;
    im 2. Falle gilt ƒ(w) = zweitletzter Buchstabe in w.)
  
    Schnelle Variante:
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        (1) Für w1, w2 ∈ W gilt w1 ~ w2 ⟺ ƒ(w1) = ƒ(w2).
            D. h. ƒ ist eine „Reduktion“ von der ÄR (W, ~) auf (∑, =).
        (2) (∑, =) ist eine ÄR, d.h. Gleichheit ist eine Äquivalenzrelation auf ∑.
        (3) Aus (1) + (2) folgt, dass ~ eine ÄR ist.
  
    Ausführliche Variante:
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        Wir prüfen die Axiome einer OR:
        Refl.       Zz: Sei w ∈ W. Dann w ~ w.
                    Es gilt ƒ(w) = ƒ(w), da „=“ reflexiv ist.
                    Per Konstruktion gilt also w ~ w.
        Symm.       Zz: Seien u, v ∈ W. Dann u ~ v ⟹ v ~ u.
                    Es gilt
                        u ~ v
                        ⟹ ƒ(u) = ƒ(v) per Konstruktion
                        ⟹ ƒ(v) = ƒ(u) da „=“ symmetrisch ist
                        ⟹ v ~ u per Konstruktion.
        Trans.      Zz: Seien u, v, w ∈ W. Dann u ~ v und v ~ w ⟹ u ~ w.
                    Es gilt
                        u ~ v und v ~ w
                        ⟹ ƒ(u) = ƒ(v) und ƒ(v) = ƒ(w) per Konstruktion
                        ⟹ ƒ(u) = ƒ(w) da „=“ transitiv ist
                        ⟹ u ~ w per Konstruktion.
  
        Also genügt (W, ~) den Axiomen einer ÄR.
  

• 6. -

• 7. -

• 8. Schubfachprinzip mit 4 Kategorien und 5 Plätzen:

    Schnelles Argument:
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    muss gelten, da sonst jede Farbe höchstens 1 Mal vorkommt,
    was höchstens 4 Plätze belegt, aber wir wählen 5 Karten.
  

• 9. Schubfachprinzip mit 366 Kategorien und 7000 Plätzen:

    Schnelles Argument:
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Falls für jeden Tag max 17 Studierende diesen Geburtstag haben,
    dann würde es maximal
        (18-1)·366 = 6222
    Studierende geben.
    Aber es gibt 7000 (> 6222) Studierende.
    Widerspruch!
    Darum gibt es einen Tag, an dem (mind.) 18 Studierende den als ihren Geburtstag feiern.
  
    Formales Argument:
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Sei T die Menge von Tagen. Also |T|=366
    Sei S die Menge von Studierenden, |S|≥7000.
    Sei
        ƒ : S ⟶ T
    die Funktion, die jedem Studierenden seinen Geburtstag zuordnet.
    Setze
        G := {ƒ¯¹{d} | d ∈ T} \ {Ø}.
    und
        geb : G ⟶ T
    durch
        geb(A) = ƒ(a) für ein a ∈ A
    für jedes A ∈ G.
  
        Beobachtung 1:
        ~~~~~~~~~~~~~~
        Die Funktion, geb, ist wohldefiniert:
  
        Sei A ∈ G beliebig.
        Dann A = ƒ¯¹{d} für ein d ∈ T und A ≠ Ø
        Also gibt es ein a ∈ A
        und weiterhin gilt für a1, a2 ∈ A, dass ƒ(a1) = d = ƒ(a2).
        Darum ordnet geb der Menge A exakt einen Wert zu.
  
        Beobachtung 2:
        ~~~~~~~~~~~~~~
        Die Funktion, geb, ist injektiv:
  
        Seien A1, A2 ∈ G.
        Zz: ƒ(A1) = ƒ(A2) ⟹ A1 = A2.
        Per Konstruktion gelten
            A1 = ƒ¯¹{d1}, A1 ≠ Ø, und
            A2 = ƒ¯¹{d2}, A2 ≠ Ø
        für ein d1, d2 ∈ T.
        Wie oben gilt ƒ(A1) = d1 und ƒ(A2) = d2.
        Darum
            ƒ(A1) = ƒ(A2)
            ⟹ d1 = d2
            ⟹ ƒ¯¹{d1} = ƒ¯¹{d2}
            ⟹ A1 = A2.
  
        Beobachtung 3:
        ~~~~~~~~~~~~~~
        Es gilt S = ⋃{A | A ∈ G}.
        Warum?
        - Per Konstruktion gilt A ⊆ S für alle A ∈ G.
            Also gilt ⋃{A | A ∈ G} ⊆ S.
        - Sei s ∈ S belibig.
            Seien d := ƒ(s) und A₀ := ƒ¯¹{d}.
            Dann A₀ ≠ Ø, da s ∈ A₀, da ƒ(s) = d.
            Also gilt A₀ ∈ G per Konstruktion von G.
            Also s ∈ A₀ ⊆ ⋃{A | A ∈ G}.
            Darum gilt S ⊆ ⋃{A | A ∈ G}.
  
    Da die Funktion, geb, injektiv ist (Beobachtung 2),
    liefert das SCHUBFACHPRINZIP
        |G| ≤ |T| = 366.
    Da die Mengen in G offensichtlich paarweise disjunkt sind,
    und da S = ⋃{A | A ∈ G} (Beobachtung 3),
    gilt
        7000 ≤ |S|
             = ∑{|A| | A ∈ G}
             ≤ max{|A| | A ∈ G} · |G|
             ≤ max{|A| | A ∈ G} · 366.
    Also
        max{|A| | A ∈ G} ≥ 7000/366 > 19.
    Also existiert mindestens ein A₀ ∈ G mit |A₀| > 19 > 18.
    Per Konstruktion von G haben nun alle Studierende in A₀ den gleichen Geburtstag.
    Darum haben mindestens 18 Studierende denselben Geburtstag.
  

• 10.

    Induktionsargument:
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    IND-ANFANG:
    Für n = 1. Nichts zu zeigen, da ∏{E_i : 1≤i≤1} = E_1.
    Für n = 2.
        ... siehe Argument im Skript
        ... oder gilt einfach per Definition: siehe jedes Lehrbuch über Mengenlehre.
    Sei n > 2.
    IND-VORAUSSETZUNG:
        Angenommen, |∏{E_i : 1≤i<n}| = ∏{|E_i| : 1≤i<n}.
    IND-SCHRITT:
        Es gilt
        |∏{E_i : 1≤i≤n}|
            = |∏{E_i : 1≤i<n} ⨉ E_n| wegen bijektiver Äquivalenz
            = |∏{E_i : 1≤i≤n}|·|E_n| aus (allgemeinem) Fall n=2
            =(∏{|E_i| : 1≤i<n}·|E_n| per Induktionsvoraussetzung
            = ∏{|E_i| : 1≤i≤n},
    Darum gilt die Aussage per Induktion.
  

• 11. Induktionsschritt (n —> n+1) geht nur, wenn n ≥ 2. Das heißt, der Fall 1 —> 2 wird übersprungen.