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authorDavid A. Madore <david+git@madore.org>2018-02-06 11:58:13 (GMT)
committerDavid A. Madore <david+git@madore.org>2018-02-06 11:58:13 (GMT)
commit564d416b2c7a00a90e0e5b95956f37bdc4dedd15 (patch)
tree5bb7d34d172b3f88053dae1d30ba2340b3066650
parentaa202ee55ef60ffa61de99016afb3cd03738e211 (diff)
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Typos (thanks, Antoine).
-rw-r--r--controle-20180206.tex4
1 files changed, 2 insertions, 2 deletions
diff --git a/controle-20180206.tex b/controle-20180206.tex
index 76d150c..f9a66b9 100644
--- a/controle-20180206.tex
+++ b/controle-20180206.tex
@@ -603,7 +603,7 @@ Pour cela, on appelle $L$ l'ensemble des couples\footnote{Pour être
programme $e$ sur l'entrée $x$ termine en temps fini et renvoie la
valeur $1$ (ce qui peut se noter $\varphi_e(x) = 1$) ; et $M$ le
langage défini de la même manière mais avec la valeur $2$,
-i.e., $\varphi_e(x) = 2$. (Ici, $1$ et $2$ peuvent être remplacés
+i.e., $\varphi_e(x) = 2$. (Ici, $1$ et $2$ peuvent être remplacés par
deux éléments distincts quelconques de $\mathbb{N}$ : si on a souhaité
remplacer $\mathbb{N}$ par $\Sigma^*$, on peut prendre deux mots
distincts quelconques, par exemple $a$ et $aa$.)
@@ -626,7 +626,7 @@ termine en retournant $1$, renvoyer « vrai », tandis que si elle
termine en renvoyant n'importe quelle autre valeur, faire une boucle
infinie (bien sûr, si le programme $e$ ne termine jamais sur
l'entrée $x$, on ne termine pas non plus). Ceci montre que $L$ est
-semi-décidable. Le même raisonnement s'appliquer pour $M$.
+semi-décidable. Le même raisonnement s'applique pour $M$.
\end{corrige}
(5) En imitant la démonstration du théorème de Turing sur