3 Dans cette partie, les définitions fondamentales liées au chaos dans les
4 systèmes booléens sont rappelées et plusieurs résultats théoriques sont montrés.
6 \begin{Def}[Chaos (Devaney)]
7 Une fonction $k$ continue sur un espace métrique $(\mathcal{X},d)$ est \textbf{chaotique}
8 si elle est transitive,
9 régulière et fortement sensible aux conditions initiales.
12 \begin{Def}[Transitivité]
13 Une fonction $k$ est \textbf{transitive} sur $(\mathcal{X},d)$ si la propriété suivante est établie:
15 \forall X, Y\in \mathcal{X},
17 \exists Z \in \mathcal{X},
19 d(X,Z) < \epsilon \land k^t(Z) = Y
23 \begin{Def}[Point périodique]
24 Un point $P \in \mathcal{X}$ est dit \textbf{périodique} de période $t$ pour
25 une fonction $k$ si $t$ est un entier naturel non nul tel que $k^t(P) = P$ et
26 pour tout $n$, $0 < n \le t-1$, on a $k^n(P) \neq P$.
27 Par la suite, $\textbf{Per(k)}$ dénote l'ensemble des points périodiques de
28 $k$ dans $\mathcal{X}$ de période quelconque.
31 \begin{Def}[Régularité]
32 Une fonction $k$ est dite \textbf{régulière} dans $(\mathcal{X},d)$
33 si l'ensemble des points périodiques de $k$ est dense dans $\mathcal{X}$,
34 c'est-à-dire si la propriété suivante est établie:
36 \forall X \in \mathcal{X}, \forall \epsilon > 0, \exists Y \in \textit{Per}(k)
37 \textrm{ tel que } d(X,Y) < \epsilon.
41 \begin{Def}[Forte sensibilité aux conditions initiales]
42 Une fonction $k$ définie sur $(\mathcal{X},d)$
43 est \textbf{fortement sensible aux conditions initiales}
44 s'il existe une valeur $\epsilon> 0$ telle que
45 pour tout $X \in \mathcal{X}$ et pour tout
46 $\delta > 0$, il existe $Y \in \mathcal{X}$ et
47 $t \in \Nats$ qui vérifient $d(X,Y) < \delta$ et
48 $d(k^t(X) , k^t(Y)) > \epsilon$.
52 John Banks et ses collègues ont cependant
53 démontré que la sensibilité aux conditions initiales est une conséquence
54 de la régularité et de la transitivité topologique~\cite{Banks92}.
55 On ne se focalise donc dans la suite que sur ces deux dernières
56 propriétés pour caractériser les fonctions booléennes $f$
57 rendant chaotique la fonction engendrée $G_f$.