Альтернатива Фредгольма — Шаудера — различия между версиями

Ранее (пятый семестр же?) мы доказали, что если уравнение [math]Tx=y, y \in R(T)[/math] допускает априорную оценку ([math]\exists \alpha~\exists x~Tx=y, \|x\| \leq a\|y\|[/math]), то R(T) замкнуто. Нужно доказать, что у T есть априорная оценка.

[math]y \in R(T), Tx=y, \forall z \in Ker~T \Rightarrow T(x+z) = y[/math]. Значит, все решения уравнения [math]Tx=y[/math] записываются в форме [math]x=x_0+z[/math], где [math]x_0[/math] — одно из решений, z принадлежит [math]Ker~T[/math]. Но [math]dim~Ker~T \lt + \infty \Rightarrow Ker~T = \mathcal{L} \{ e_1, \ldots e_n \} \Rightarrow x = x_0 + \sum\limits_{k=1}^n \alpha_k e_k, \alpha_k \in \mathbb{R}[/math]

Рассмотрим функцию от n переменных [math]f(\alpha_1,\ldots,\alpha_n) = \|x_0 + \sum\limits_{k=1}^n \alpha_k e_k\|[/math] Эта функция непрерывна (доказательство непрерывности аналогично таковому в теореме Рисса здесь) [math]\Rightarrow \exists \alpha^*_1, \alpha^*_2, \ldots, \alpha^*_n : f (\overline {\alpha}^*) = \inf\limits_{\alpha} f(\alpha)[/math]

<wikitex>

1. $\operatorname{Ker} T = \{0\}$, то есть $R(T) = X$ и тогда $y = Tx$ действительно разрешимо для всех $x$
2. $\operatorname{Ker} T \ne \{0\}$, тогда $R(T) = \operatorname{Cl} R(T)$, по общим теоремам о сопряженном операторе (

TODO: каким?), $R(T) = (\operatorname{Ker} T^*)^\perp$. Рассмотрим $y = Tx$, очевидно, оно разрешимо, когда $y \in R(T)$, то есть $y \in (\operatorname{Ker} T^*)^\perp$

Так как спектр линейного ограниченного оператора входит в круг радиуса [math]\|A\|[/math], получаем [math]|\lambda| \in [0, \|A\|][/math].

Рассмотрим [math]\alpha \gt 0[/math], проверим, что на отрезке [math][\alpha\ldots\|A\|][/math] — конечное число точек спектра. Предположим обратное, тогда выделим подпоследовательность [math]\lambda_1 \dots \lambda_n \dots[/math] различных собственных значений (каждое из них больше [math]\alpha[/math]). Пусть им соответствуют собственные элементы [math]x_1 \dots x_n \dots[/math].

Покажем, что при любом [math]n[/math], собственные элементы [math]x_1 \dots x_n[/math] — линейно независимы, и что линейные оболочки [math]L_n = \mathcal{L}(x_1 \dots x_n)[/math] и [math]L_{n+1} = \mathcal{L}(x_1 \dots x_{n+1})[/math] строго вложены друг в друга. Доказательство по индукции: для [math]n=1[/math] — тривиально. Пусть [math]x_1 \dots x_n[/math] — ЛНЗ, покажем, что [math]x_1 \dots x_{n+1}[/math] — тоже ЛНЗ. Покажем от противного: пусть [math]x_{n+1} = \sum\limits_{i=1}^n \alpha_i x_i[/math]. Подействуем на обе части оператором [math]A[/math]: [math]Ax_{n+1} = \lambda_{n + 1} x_{n+1} = \sum\limits_{i=1}^n \alpha_i A x_i = \sum\limits_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i x_i[/math]. Разделив обе части на [math]\lambda_{n + 1}[/math] (он ненулевой), получим другое разложение [math]x_{n+1}[/math] по векторам [math]x_1 \dots x_n[/math]: [math]x_{n+1} = \sum\limits_{i=1}^n \frac{\alpha_i \lambda_i}{\lambda_{n + 1}} x_i[/math]. Но так как разложение по линейно независимой системе должно быть единственно, то получаем, что [math]\frac{\alpha_i \lambda_i}{\lambda_{n + 1}} = \alpha_i[/math], здесь либо [math]\alpha_i[/math] нулевое, либо [math]\frac{\lambda_i}{\lambda_{n+1}} = 1[/math]. Так как собственный вектор [math]x_{n+1}[/math] ненулевой, найдется такое [math]q[/math], что [math]\alpha_q \ne 0[/math], и тогда [math]\frac{\lambda_q}{\lambda_{n+1}} = 1[/math], то есть получили два одинаковых собственных значения, противоречие, а значит, [math]x_1 \dots x_{n+1}[/math] — ЛНЗ и включение [math]L_n \subset L_{n+1}[/math] — строгое.

занумеруем их: [math]\lambda_n \neq \lambda_m[/math]. [math]x_n[/math]— собственные вектора. [math]\lambda_n \geq \alpha \gt 0[/math] [math]L_n = \mathcal{L} \{ x_1,\ldots, x_n \}[/math]. Очевидно, что [math]L_n \subset L_{n+1}[/math]. Проверим, что включения строгие. Пусть проверено, что [math]x_1,\ldots,x_n[/math] — ЛНЗ. Докажем тогда, что [math]x_1,\ldots,x_n,x_{n+1}[/math] — ЛНЗ. Пусть [math]x_{n+1} = \sum\limits_{k=1}^n \alpha_k x_k[/math]. Подействуем на это равенство A : [math]A x_{n+1} = \sum\limits_{k=1}^n \alpha_k A x_k[/math]. Так как [math]x_k[/math] — собственные вектора, [math]\lambda_{n+1} x_{n+1} = \sum\limits_{k=1}^n \alpha_k \lambda_k x_k \Rightarrow x_{n+1} = \sum\limits_{k=1}^n \frac {\alpha_k \lambda_k} {\lambda_{n+1}} x_k[/math], но [math]x_{n+1} = \sum\limits_{k=1}^n \alpha_k x_k[/math]. Но [math]x_1,\ldots,x_n[/math] — ЛНЗ, поэтому разложение [math]x_{n+1}[/math] через их комбинацию единственно. Значит, [math]\alpha_k = \alpha_k \frac{\lambda_n}{\lambda_{n+1}}[/math]. [math]x_{n+1} \neq 0[/math], поэтому [math]\exists \alpha_{k_0} \neq 0 \Rightarrow \alpha_{k_0} = \alpha_{k_0} \frac {\lambda_{k_0}} {\lambda_{n+1}}[/math] и [math]\lambda_{k_0} = \lambda_{n+1}[/math], но [math]\lambda_n \neq \lambda_m[/math] — мы получили противоречие, поэтому [math]x_1,\ldots,x_n,x_{n+1}[/math] — ЛНЗ и включение [math]L_n \subset L_{n+1}[/math] строгое.

Применим к цепи подпространств лемму Рисса о почти перпендикуляре:

[math]y_n \in L_n, \|y_n\| = 1, \forall y \in L_{n+1}~\|y_{n+1} - y_n\| \geq \frac 1 2[/math]

Система [math]\{y_n\}[/math] ограничена. Определим [math]z_n = A y_n[/math]. В силу компактности A из [math]\{z_n\}[/math] можно выбрать сходящуюся последовательность точек. Проверим, что это сделать нельзя; противоречие будет связано с допущением о том, что на [math][\alpha;\|A\|][/math] бесконечное количество точек.

Составим разность [math]z_{n+p}-z_n = A y_{n+p} - A y_n = \lambda_{n+p} y_{n+p} - (\lambda_{n+p} y_{n+p} - A y_{n+p} + A y_n)[/math]. Проверим, что то, что находится в скобке, принадлежит [math]L_{n+p-1}[/math]. Если это так, то [math]\lambda_{n+p} y_{n+p} - \lambda_{n+p} z = \lambda_{n+p} (y_{n+p} - z)[/math]. По построению [math]y_n[/math], [math]\|z_{n+p} - z_n\| = |\lambda_{n+p}| \|y_{n+p} - z\|[/math], где первый множитель не меньше [math]\alpha[/math], а второй — [math]\frac 1 2[/math], в итоге [math]\|z_{n+p} - z_n\| \geq \frac 1 2[/math] и, значит, из [math]\{z_n\}[/math] не выделить сходящейся подпоследовательности.