Edición de «Práctica 6: Árboles del Cálculo de Predicados (Lógica y Computabilidad)»

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Línea 32: Línea 32:


==Ejercicio 02==
==Ejercicio 02==
Salen todos bastante fácil usando árboles.
==Ejercicio 03==
==Ejercicio 03==
Lo que nos piden ver es que si ⊨''φ'' entonces ⊨(∀''x'')''φ'' (la ida de la ''clausura universal''). Esto es lo mismo que ver que ⊨(''φ''→(∀''x'')''φ'').
Lo que nos piden ver es que si ⊨''φ'' entonces ⊨(∀''x'')''φ'' (la ida de la ''clausura universal''). Esto es lo mismo que ver que ⊨(''φ''→(∀''x'')''φ'').
Luego, si logramos probar que ¬(''φ''→(∀''x'')''φ'') es insatisfacible, habremos demostrado lo que nos piden.  
Luego, si logramos probar que ¬(''φ''→(∀''x'')''φ'') es insatisfacible, listo.  


Hagámoslo mediante el siguiente árbol de refutación:
Eso puede demostrarse fácilmente mediante el siguiente árbol de refutación:


{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Línea 53: Línea 50:
|-
|-
| colspan="2" | ¬''φ''[''x''/''c'']
| colspan="2" | ¬''φ''[''x''/''c'']
| style="text-align:left;color:#607060" | donde ''c'' es una constante.
| style="text-align:left;color:#505080" | donde ''c'' es una constante.
|-
|-
| colspan="2" | ¬''φ''
| colspan="2" | ¬''φ''
| style="text-align:left;color:#607060" | ¬''φ''[''x''/''c''] ≡ ''φ'', pues ''φ'' es un enunciado universalmente válido.
| style="text-align:left;color:#505080" | ¬''φ''[''x''/''c''] ≡ ''φ'', pues ''φ'' es un enunciado universalmente válido.
|-
|-
| colspan="2" | ×  
| colspan="2" | ×  
|
|
|}
|}
Como el árbol es cerrado, la negación de lo que queríamos demostrar es insatisfacible y por lo tanto queda demostrado lo que se pedía.


==Ejercicio 04==
==Ejercicio 04==
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