Классические теоремы теории измеримых функций
| Лемма: |
— измерима на и , . Тогда для которых почти всюду сходится на . (Иначе - из сходимости в себе следует сходимость почти всюду на подпоследовательности). |
| Доказательство: |
|
на . Возьмём . Например, . В силу условия леммы, ,
Раз , (По выбору )
Раз , Продолжаем по индукции :
как остаток сходящегося положительного ряда . , , по монотонности меры, . Значит, . — нульмерное множество. Рассмотрим и установим, что на этом множестве последовательность функций сходится. А тогда, в силу нульмерности , что она сходится на уже почти всюду.
Раз , Для заданного начиная с , начнут мажорироваться сходящимся рядом . Тогда этот ряд сходится. Значит, функциональная последовательность сходится. |
Связь сходимости по мере и почти всюду
Разделим на равных частей. .
Растягиваем матрицу этих функций в строчку: — функциональная последовательность.
, . В силу определений этих функций очевидно, что
Очевидно, что
С другой стороны очевидно, что к она почти всюду не стремится, ибо, фиксировав , стремится на нём
Мы можем строить подпоследовательность функций, которые равны , значит, стремятся к . Аналогично с нулём.
Мы получили пример, что даже на множестве конечной меры, из сходимости по мере сходимость почти всюду не следует.
Теорема Рисса
| Теорема (Фердинанд Рисс): |
Пусть последовательность функций сходится по мере к функции на . Тогда из неё можно выделить подпоследовательность, которая сходится почти всюду на |
| Доказательство: |
|
Выше мы показали, что если , то , Тогда, по лемме, выделяем требуемую последовательность функций. |
Пункт 2
Будет разговор о -свойстве Лузина. Приведём без доказательства, но из неё выведем важную теорему Фреше.
| Теорема (Лузин): |
, — измерима на по мере Лебега. Тогда — непрерывная на , |
| Доказательство: |
| Не в этой жизни |
Это принято называть -свойством Лузина.
Если, помимо всего прочего, ограничена на , то можно подобрать таким образом, что она ограничена той же постоянной на
Теорема Фреше
| Теорема (Фреше): |
, — измерима на . Тогда — последовательность непрерывных на функций такая, что почти всюду на |
| Доказательство: |
|
. По теореме Лузина, — непрерывная . Значит, . Значит, По теореме Рисса, почти всюду на |
Теорема Егорова
Д.Ф. Егоров — основатель московской школы теории функций. Не понравился Сталину, жизнь закончил в городе Казань.
| Теорема (Егоров): |
Пусть , почти всюду на , .
Тогда , , |
| Доказательство: |
|
— нульмерно.
В силу конечности меры , из -аддитивности, . Но любое пересечение содержится в объединении — нульмерно по монотонности меры, .
По полуаддитивности меры, ,
По двойственности, . Значит, Окончательно получается, что
. Значит, . В силу того, что номер выбирается независимо от , а только по и , |
Смысл теоремы Егорова в том, что сходимость почти наверное с точностью до множества малой меры — равномерная сходимость.