Альтернатива Фредгольма — Шаудера — различия между версиями
Строка 3: | Строка 3: | ||
<tex>A(x,t)=\int\limits_0^1 K(t,s) x(s) ds, x(s) \in C[0;1]</tex> | <tex>A(x,t)=\int\limits_0^1 K(t,s) x(s) ds, x(s) \in C[0;1]</tex> | ||
− | A — | + | A — компактный оператор (<tex>A \colon [0;1] \to [0;1]</tex>) |
Интегральные уравнения Фредгольма: <tex>f(t) = x(t) + \lambda \int\limits_0^1 K(t,s) x(s) ds</tex> в <tex>C[0;1]</tex>. | Интегральные уравнения Фредгольма: <tex>f(t) = x(t) + \lambda \int\limits_0^1 K(t,s) x(s) ds</tex> в <tex>C[0;1]</tex>. | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
Ставим задачу: y дано, когда <tex>Tx=y</tex> разрешимо относительно x? | Ставим задачу: y дано, когда <tex>Tx=y</tex> разрешимо относительно x? | ||
− | <tex>y = \lambda x - A x</tex> — операторные уравнения второго рода (явно выделен I). Уравнения первого рода (<tex>y=Bx</tex>) решаются гораздо сложней. Объясняется это достаточно просто: <tex>y = \lambda x - A x = \lambda (x - \frac 1 \lambda A)x, \frac 1 {|\lambda|} {\|A\|} < 1 </tex>, следовательно, по теореме Банаха, <tex>I - \frac 1 \lambda A</tex> непрерывно обратим, следовательно, при достаточно больших <tex>\lambda</tex>, <tex>y=\lambda x - A x</tex> разрешимо при любой левой части, причём решения x будут непрерывно зависеть от y. Интересна ситуация при <tex>|\lambda| < \|A\|</tex>. В случае | + | <tex>y = \lambda x - A x</tex> — операторные уравнения второго рода (явно выделен I). Уравнения первого рода (<tex>y=Bx</tex>) решаются гораздо сложней. Объясняется это достаточно просто: <tex>y = \lambda x - A x = \lambda (x - \frac 1 \lambda A)x, \frac 1 {|\lambda|} {\|A\|} < 1 </tex>, следовательно, по теореме Банаха, <tex>I - \frac 1 \lambda A</tex> непрерывно обратим, следовательно, при достаточно больших <tex>\lambda</tex>, <tex>y=\lambda x - A x</tex> разрешимо при любой левой части, причём решения x будут непрерывно зависеть от y. Интересна ситуация при <tex>|\lambda| < \|A\|</tex>. В случае компактного A ответ даёт теория Шаудера. |
Далее будем считать <tex>\lambda = 1</tex>. <tex>T = I - A,~Ker~T = \{x|x - Ax = 0\} = \{x|x=Ax\}</tex>, таким образом, ядро T — неподвижные точки A. | Далее будем считать <tex>\lambda = 1</tex>. <tex>T = I - A,~Ker~T = \{x|x - Ax = 0\} = \{x|x=Ax\}</tex>, таким образом, ядро T — неподвижные точки A. |
Версия 22:35, 1 июня 2013
, непрерывен на
A — компактный оператор (
)Интегральные уравнения Фредгольма:
в .
X — B-пространство,
, A — компактный.Ставим задачу: y дано, когда
разрешимо относительно x?— операторные уравнения второго рода (явно выделен I). Уравнения первого рода ( ) решаются гораздо сложней. Объясняется это достаточно просто: , следовательно, по теореме Банаха, непрерывно обратим, следовательно, при достаточно больших , разрешимо при любой левой части, причём решения x будут непрерывно зависеть от y. Интересна ситуация при . В случае компактного A ответ даёт теория Шаудера.
Далее будем считать
. , таким образом, ядро T — неподвижные точки A. — единичный шар, — подпространство X. . Но так как A — компактный, — компакт в Y, но в бесконечномерном пространстве шар не может быть компактом, получаем противоречие. Значит, если A — компактный, то .Теорема: |
Пусть , A компактен |
Доказательство: |
Ранее (пятый семестр же?) мы доказали, что если уравнение допускает априорную оценку ( ), то R(T) замкнуто. Нужно доказать, что у T есть априорная оценка.. Значит, все решения уравнения записываются в форме , где — одно из решений, z принадлежит . Но TODO: доказать* Эта функция непрерывна *Из конспекта немного непонятно, почему , среди всех решений уравнения существует решение с минимальной нормой. Его назовём , и далее докажем, что эти решения допускают априорную оценку через y. |
Теорема: |
Спектр компактного оператора не более чем счётен |
Доказательство: |
На отрезке должно быть конечное число точек спектра. Пусть обратное, тогда занумеруем их: . — собственные вектора. . Очевидно, что . Проверим, что включения строгие. Пусть проверено, что — ЛНЗ. Докажем тогда, что — ЛНЗ. Пусть . Подействуем на это равенство A : . Так как — собственные вектора, , но . Но — ЛНЗ, поэтому разложение через их комбинацию единственно. Значит, . , поэтому и , но — мы получили противоречие, поэтому — ЛНЗ и включение строгое.Применим к цепи подпространств лемму Рисса о почти перпендикуляре:
Система ограничена. Определим . В силу компактности A из можно выбрать сходящуюся последовательность точек. Проверим, что это сделать нельзя; противоречие будет связано с допущением о том, что на бесконечное количество точек.Составим разность Осталось проверить, что . Проверим, что то, что находится в скобке, принадлежит . Если это так, то . По построению , , где первый множитель не меньше , а второй — , в итоге и, значит, из не выделить сходящейся подпоследовательности. . . , . Подействуем A: . Разность . и, следовательно, принадлежит . |