Мера, порождённая внешней мерой — различия между версиями
Sementry (обсуждение | вклад) |
м (rollbackEdits.php mass rollback) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
− | Так как <tex> B = (B \cap A) \cup (B \cap \overline{A}) </tex>, то, по полуаддитивности внешней меры, <tex> \mu^*(B) \le \mu^*(B \cap A) + \mu^*(B \cap \overline{A}) </tex> всегда, поэтому, когда мы будем проверять, что одно множество хорошо разбивает другое, достаточно проверять неравенство <tex> \mu^*(B) \ge \mu^*(B \cap A) + \mu^*(B \cap \overline{A}) </tex>. Оно всегда верно, если <tex> \mu^*(B) = +\infty </tex>, поэтому далее будем проверять его только для случая <tex> \mu^*(B) | + | Так как <tex> B = (B \cap A) \cup (B \cap \overline{A}) </tex>, то, по полуаддитивности внешней меры, <tex> \mu^*(B) \le \mu^*(B \cap A) + \mu^*(B \cap \overline{A}) </tex> всегда, поэтому, когда мы будем проверять, что одно множество хорошо разбивает другое, достаточно проверять неравенство <tex> \mu^*(B) \ge \mu^*(B \cap A) + \mu^*(B \cap \overline{A}) </tex>. Оно всегда верно, если <tex> \mu^*(B) = +\infty </tex>, поэтому далее будем проверять его только для случая <tex> \mu^*(B) < +\infty </tex>. |
+ | |||
+ | {{Определение | ||
+ | |definition=Множество <tex>A \subset X</tex> называется '''μ*-измеримым''', если оно '''хорошо разбивает''' всякое множество <tex>E \subset X</tex>. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Выделим в <tex> X </tex> класс <tex> \mu^*</tex>-измеримых множеств <tex> \mathcal{A} </tex>. | ||
− | |||
{{Теорема | {{Теорема | ||
|statement= | |statement= | ||
Строка 19: | Строка 24: | ||
'''1.''' | '''1.''' | ||
− | Сначала проверим аксиомы алгебры: | + | Сначала проверим аксиомы [[Полукольца и алгебры#Алгебра | алгебры]]: |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Значит, <tex> A \cap B </tex> тоже хорошо разбивает любое подмножество <tex> X </tex> и принадлежит <tex> \mathcal A </tex>. Мы доказали, что <tex> \mathcal A </tex> - алгебра. | + | # <tex> \forall E \subset X: \mu^*(E) \ge \mu^*(E) = \mu^*(\varnothing) + \mu^*(E) = \mu^*(E \cap \varnothing) + \mu^*(E \cap \overline{\varnothing}) </tex>, значит, <tex> \varnothing \in \mathcal{A} </tex>. |
+ | # Пусть <tex> A \in \mathcal{A} </tex>, тогда <tex> \forall E \subset X: \mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap \overline{A}) = \mu^*(E \cap \overline{A}) + \mu^*(E \cap \overline{\overline{A}}) </tex>, значит, для <tex> \forall A \in \mathcal{A}:\ \overline{A} \in \mathcal{A}</tex>. | ||
+ | # Пусть <tex> A, B \in \mathcal{A} </tex>. | ||
+ | #: Заметим, что, так как <tex>\overline{A} \subset \overline{A \cap B}</tex>, то <tex> E \cap \overline{A} = E \cap \overline{A \cap B} \cap \overline{A} </tex>, и меры этих множеств равны. | ||
+ | #: Также, <tex> A \cap \overline{B} = \overline{\overline{A} \cup B} = \overline{(A \cup \overline{A}) \cap (B \cup \overline{A})} = \overline{(A \cap B) \cup \overline{A}} = \overline{A \cap B} \cap A </tex>, и <tex> \mu^*(E \cap A \cap \overline{B}) = \mu^*(E \cap \overline{A \cap B} \cap A) </tex>. | ||
+ | #: Тогда <tex> \forall E \subset X: \mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap \overline{A}) = </tex> | ||
+ | #: <tex> = \mu^*(E \cap A \cap B) + \mu^*(E \cap A \cap \overline B) + \mu^*(E \cap \overline{A}) = </tex> | ||
+ | #: <tex> = \mu^*(E \cap A \cap B) + \mu^*(E \cap \overline{A \cap B} \cap A) + \mu^*(E \cap \overline{A \cap B} \cap \overline{A}) = </tex> | ||
+ | #: <tex> = \mu^*(E \cap A \cap B) + \mu^*(E \cap \overline{A \cap B}) </tex>. | ||
+ | #: Значит, <tex> A \cap B </tex> тоже хорошо разбивает любое подмножество <tex> X </tex> и принадлежит <tex> \mathcal A </tex>. Мы доказали, что <tex> \mathcal A </tex> - алгебра. | ||
− | Пусть <tex> A \in \mathcal{A}, A = A_1 \cup A_2 </tex>, проверим, что <tex> \mu^* </tex> конечно-аддитивна. | + | Пусть <tex> A \in \mathcal{A}, A = A_1 \cup A_2 </tex> и <tex>A_1 \cap A_2 = \varnothing</tex>, проверим, что <tex> \mu^* </tex> конечно-аддитивна. |
− | <tex> \mu^*(A) = \mu^*(A_1 \cup A_2) = \mu^*((A_1 \cup A_2) \cap A_1) + \mu^*((A_1 \cup A_2) \cap \overline{A_1} = \mu^*(A_1) + \mu^*(A_2) </tex>. | + | <tex> \mu^*(A) = \mu^*(A_1 \cup A_2) = \mu^*((A_1 \cup A_2) \cap A_1) + \mu^*((A_1 \cup A_2) \cap \overline{A_1}) = \mu^*(A_1) + \mu^*(A_2) </tex>. |
Мы сделали проверку для двух множеств, дальше можно доказать требуемое для любого конечного числа множеств по индукции. | Мы сделали проверку для двух множеств, дальше можно доказать требуемое для любого конечного числа множеств по индукции. | ||
Строка 63: | Строка 59: | ||
Но <tex> E \cap B \subset \bigcup\limits_{j=1}^{\infty}(E \cap A_j) </tex>, поэтому <tex> \sum\limits_{j=1}^{\infty}\mu^*(E \cap A_j) \ge \mu^*(E \cap B) </tex>, и <tex> \mu^*(E) \ge \mu^*(E \cap \overline{B}) + \mu^*(E \cap B) </tex>. Требуемое неравенство доказано, <tex> B \in \mathcal A </tex>. | Но <tex> E \cap B \subset \bigcup\limits_{j=1}^{\infty}(E \cap A_j) </tex>, поэтому <tex> \sum\limits_{j=1}^{\infty}\mu^*(E \cap A_j) \ge \mu^*(E \cap B) </tex>, и <tex> \mu^*(E) \ge \mu^*(E \cap \overline{B}) + \mu^*(E \cap B) </tex>. Требуемое неравенство доказано, <tex> B \in \mathcal A </tex>. | ||
− | Подставим в <tex> \mu^*(E) \ge \mu^*(E \cap \overline{B}) + \sum\limits_{j=1}^{p} \mu^*(E \cap A_j)\ \ B</tex> вместо <tex> E </tex>, получим <tex> \mu^*(B) \ge \sum\ | + | Подставим в <tex> \mu^*(E) \ge \mu^*(E \cap \overline{B}) + \sum\limits_{j=1}^{p} \mu^*(E \cap A_j)\ \ B</tex> вместо <tex> E </tex>, получим <tex> \mu^*(B) \ge \sum\limits_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j) </tex>. Но по <tex> \sigma </tex>-аддитивности внешней меры, <tex> \mu^*(B) \le \sum\limits_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j) </tex>, поэтому <tex> \mu^*(\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j) = \sum\limits_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j) </tex>, и <tex> \mu^* </tex> - <tex> \sigma </tex>-аддитивная мера на <tex> \mathcal A </tex>. |
Дальше еще две строчки, но, вроде бы, они не нужны. | Дальше еще две строчки, но, вроде бы, они не нужны. |
Текущая версия на 19:12, 4 сентября 2022
Определение: |
Пусть есть множество | и внешняя мера на нем, и множества являются подмножествами . Множество хорошо разбивает множество , если .
Так как , то, по полуаддитивности внешней меры, всегда, поэтому, когда мы будем проверять, что одно множество хорошо разбивает другое, достаточно проверять неравенство . Оно всегда верно, если , поэтому далее будем проверять его только для случая .
Определение: |
Множество | называется μ*-измеримым, если оно хорошо разбивает всякое множество .
Выделим в класс -измеримых множеств .
Теорема: |
1) — -алгебра множеств.2) — мера на . |
Доказательство: |
Доказательство разбиваем на 2 этапа. На первом этапе мы докажем, что - алгебра, а конечно-аддитивна на этой алгебре. На втором этапе — что — -алгебра, а является -аддитивной на ней.1. Сначала проверим аксиомы алгебры:
Пусть и , проверим, что конечно-аддитивна.. Мы сделали проверку для двух множеств, дальше можно доказать требуемое для любого конечного числа множеств по индукции. 2. Из первого пункта мы уже знаем, что, , если дизъюнктны, то .Пусть . Полагая , для доказательства того, что является -алгеброй, нам нужно установить неравенство: ., поэтому . . При , получаем .Но , поэтому , и . Требуемое неравенство доказано, .Подставим в Дальше еще две строчки, но, вроде бы, они не нужны. вместо , получим . Но по -аддитивности внешней меры, , поэтому , и - -аддитивная мера на . |