Теорема Банаха об обратном операторе
| Определение: | 
| Оператор называется непрерывно обратимым, если существует и . | 
| Теорема: | 
| Пусть  — B-пространство, оператор  и .
Тогда оператор , где  — тождественный оператор, непрерывно обратим. | 
| Доказательство: | 
| — B-пространство. Рассмотрим следующие суммы: . . — ряд в B-пространстве сходится, если сходится ряд из соответствующих норм. Из того, что , получаем . Так как , то существует такой , что . . Поскольку , то , а значит, и . TODO: красивый ноль. Устремляя к бесконечности, получаем , а значит — ограниченный оператор. | 
Трактовка этой теоремы: , — непрерывно обратимый оператор. При каких условиях на оператор оператор сохраняет ннепрерывную обратимость? Из теоремы выше известен ответ на этот вопрос: когда , то есть "при малых возмущениях сохраняется его непрерывная обратимость".
Далее считаем, что пространства и — всегда банаховы.
| Определение: | 
| Рассмотрим уравнение при заданном . Если для такого уравнения можно написать , где — константа, то говорят, что это уравнение допускает априорную оценку решений. TODO: Это для всех y сразу, или для каждого y своя константа? | 
 — область значений оператора , является линейным множеством, но может быть незамкнутым. Однако, верно следующее:
| Утверждение: | 
| Если  непрерывен, и уравнение  допускает априорную оценку решений, то . | 
| Возьмем сходящуюся последовательсть . Нужно проверить, правда ли , или, что то же самое, что уравнение имеет решение для такого . . Можно выбрать такую подпоследовательность , что для этой подпоследовательности после перенумерации будет выполняться . По линейности : и для любого существует . Поскольку уравнение допускает априорную оценку решений, имеем . Рассмотрим следующий ряд: . Сумма ряда из норм: . По банаховости получаем, что сходится, и . По непрерывности получаем, что ., поэтому . | 
| Теорема: | 
| Пусть  — линейный ограниченный оператор, и .
Тогда  непрерывно обратим. | 
| Доказательство: | 
| TODO: Упражнение, доказать самим. Необходимо заткнуть. | 
| Теорема (Банаха, о гомеоморфизме): | |||||
| Пусть  — линейный ограниченный оператор. 
Тогда  — линейный ограниченный оператор. | |||||
| Доказательство: | |||||
| Докажем для начала лемму. 
 Если — биекция, то существует. Осталось показать, что он будет непрерывен. .Существует такое число , что (по доказанной лемме). | |||||
