Процесс Каратеодори — различия между версиями

Если мы докажем, что [math]\mathcal{R} \subset \mathcal{A}[/math], то есть, любое множество из полукольца хорошо разбивает любое другое, то, взяв любое [math]A \in \mathcal{R}[/math], так как [math]\mathcal{R} \subset \mathcal{A}[/math], получим [math]\mu^*(A) = \mu(A)[/math]. Но [math]A\in \mathcal{A}[/math] и [math]\mu^*[/math] порождена [math]m[/math] ([math]\mu^* |_\mathcal{R} = m[/math]), то есть, [math]\mu^* A = mA [/math]. Значит, [math] \mu A = mA[/math], и второй пункт вытекает из первого. Докажем первый пункт.

Для этого нам нужно показать, что для любого [math]A \in \mathcal{R} [/math] выполнялось [math]\forall E \subset X: \mu^* E \geq \mu^*(E\cap A) + \mu^*(E\cap\overline A)[/math], тогда [math] A [/math] хорошо разбивает любое множество (обратное неравенство, очевидно, выполняется по определению внешней меры) и принадлежит σ-алгебре.

Если [math]\mu^* E = +\infty[/math], то неравенство тривиально, поэтому считаем, что [math]\mu^* E \lt +\infty[/math].

Воспользуемся тем, что [math]\mu^*[/math] порождена [math]m[/math]:

[math]\forall \varepsilon \gt 0\ \exists A_1, A_2 \ldots A_n \ldots \in \mathcal{R} : E \subset \bigcup\limits_j A_j,\ \sum\limits_j mA_j \lt \mu^∗E + \varepsilon[/math]

Пересекаем это включение с [math]A[/math]

[math]E \cap A \subset \bigcup\limits_j(A_j \cap A)[/math]

По аксиомам полукольца, [math]A_j\cap A \in \mathcal{R}[/math].

Значит, мы получили покрытие этого множества элементами полукольца.

Тогда, по определению [math]\mu^*[/math], порождённой [math]m[/math]:

[math]\mu^*(E\cap A) \leq \sum\limits_j m(A_j\cap A)[/math]

При пересечении с [math] \overline A [/math] получим [math]E\cap\overline A \subset \bigcup\limits_j(A_j\cap\overline A)[/math]. Однако, здесь нет гарантий, что [math]A_j\cap\overline A \in \mathcal{R}[/math].

[math]A_j\cap\overline A = A_j\setminus A = A_j\setminus (A\cap A_j)[/math], [math]A\cap A_j \in \mathcal{R}[/math]

Тогда, по аксиомам полукольца, [math]A_j\setminus (A\cap A_j) = \bigcup\limits_p D_{jp}[/math] — дизъюнктны в [math]\mathcal{R}[/math].

[math]E\cap\overline A \subset \bigcup\limits_j \bigcup\limits_p D_{jp}[/math], все [math]D[/math] — из полукольца.

Значит, [math]E\cap\overline A[/math] покрывается элементами полукольца, так как [math]\mu^*[/math] порождена [math]m[/math].

[math]\mu^*(E\cap\overline A) \leq \sum\limits_j \sum\limits_p mD_{jp}[/math]

[math]A_j = (A_j \cap A) \cup \bigcup\limits_p D_{jp}[/math] — из полукольца.

Таким образом, [math]A_j \in \mathcal{R}[/math] разбивается в дизъюнктное объединение множеств из [math]\mathcal{R}[/math]. Отсюда, по [math]\sigma[/math]-аддитивности меры,

[math]mA_j = m(A\cap A_j) + \sum\limits_p mD_{jp}[/math]

[math]\sum\limits_p mD_{jp} = mA_j - m(A\cap A_j)[/math]

Тогда, [math]\mu^*(E\cap\overline A)\leq \sum\limits_j (mA_j- m(A\cap A_j))[/math]

Складывая с предыдущим неравенством, получаем:

[math]\mu^*(E\cap A) + \mu^*(E\cap\overline A) \leq \sum\limits_j mA_j \lt \mu^*E+\varepsilon[/math]

Пусть [math]A \in \mathcal{A}[/math], [math]\mu A = 0[/math], [math]B\subset A[/math], [math] \forall E\subset X[/math]

Проверим, что [math]\mu^*E\geq \mu^*(E\cap B) + \mu^*(E\cap\bar B)[/math]

[math]E\cap B \subset A[/math]

Тогда, по монотонности внешней меры, [math]\mu^*(E\cap B) \leq \mu^*A = \mu A = 0[/math]

[math]E \cap\bar B \subset E[/math], [math]\mu^*(E\cap\bar B) \leq \mu^*E[/math]

Значит, неравенство выполняется. Значит, [math]B \in \mathcal A[/math], то есть измеримо.

Возьмём [math]\varepsilon_n = \frac1n[/math], [math]A_n = A_{\varepsilon_n}[/math], [math]B_n = B_{\varepsilon_n}[/math]

[math]A = \bigcup\limits_{n = 1}^{\infty} A_n[/math], [math]B = \bigcap\limits_{n = 1}^{\infty} B_n[/math]

Так как мы работаем с [math]\sigma[/math]-алгеброй, то [math] A [/math] и [math] B [/math] тоже измеримы.

Так как [math]A_n \subset E \subset B_n[/math], то [math]A \subset E \subset B[/math].

[math]\forall n : B\setminus A \subset B_n\setminus A_n[/math]

Тогда, по монотонности меры, [math]\mu(B\setminus A)\leq \mu(B_n\setminus A_n) \lt \frac1n[/math].

[math]n \to \infty \Rightarrow \mu(B\setminus A) = 0[/math]

Мы нашли пару измеримых множеств, между которыми вставлено [math]E[/math]. [math]\mu(B\setminus A) = 0[/math]. Значит, по непрерывности [math] \mu [/math], утверждение верно.

[math]\mu^*[/math] строилось на базе покрытий из [math]\mathcal{R}[/math], [math]\mathcal{R} \subset \mathcal{A}[/math].

[math]\nu^*[/math] строится на базе покрытий из [math]\mathcal{A}[/math]. Это значит, что покрытий стало больше, то есть, [math]\forall E \subset X : \nu^* E \leq \mu^* E[/math]

Осталось доказать, что [math]\mu^* E \leq \nu^* E[/math]

Если новая мера бесконечна, то неравенство очевидно. Тогда, пусть она конечна.

Раз она порождена [math]\mu[/math], [math]\forall \varepsilon[/math] есть система измеримых множеств [math]B_1, B_2, \ldots, B_n, \ldots \in \mathcal{A}[/math], [math]E\subset\bigcup\limits_nB_n[/math],

[math]\sum\limits_n\mu B_n \lt \nu^*E+\varepsilon[/math]

В частности, [math]\forall n : \mu B_n \lt +\infty[/math]

Но [math]\mu B_n = \mu^* B_n[/math], и, раз она конечна и порождена мерой [math]m[/math], то [math]\exists A_{n_1}, A_{n_2}, \ldots, A_{n_j}, \ldots \in \mathcal{R} : \sum\limits_jmA_{n_j} \lt \mu B_n + \frac\varepsilon{2^n}[/math], [math]B_n \subset \bigcup\limits_j A_{n_j}[/math]

Отсюда, в частности, получается, что [math]E \subset \bigcup\limits_n B_n \subset \bigcup\limits_n \bigcup\limits_j A_{nj}[/math]

[math]\sum\limits_n\mu B_n \lt \nu^*E + \varepsilon[/math]. Заменяя каждое слагаемое ряда меньшей величиной, получаем:

[math]\sum\limits_n\left(\sum\limits_jmA_{nj} - \frac\varepsilon{2^n} \right) \lt \nu^* E + \varepsilon[/math]

[math]\sum\limits_n\sum\limits_j mA_{nj} \lt \nu^* E + 2\varepsilon[/math]

[math]E \subset \bigcup\limits_n\bigcup\limits_j A_{nj}[/math], [math]\mu^*E \leq \sum\limits_n\sum\limits_j mA_{nj}[/math] (по определению [math]\mu^*[/math]).

Сопоставляя с предыдущим неравенством, [math]\mu^*E \le \nu^* E + 2\varepsilon[/math]