Функциональный анализ — различия между версиями
Ulyantsev (обсуждение | вклад) |
Ulyantsev (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
===В прошлых сериях=== | ===В прошлых сериях=== | ||
+ | |||
+ | *'''Метрическое пространство''' <tex>M</tex> есть множество точек с '''метрикой''' <tex>d \colon M \times M \to R</tex>: | ||
+ | # <tex>d(x,\;y)=0\Leftrightarrow x=y</tex> (''аксиома тождества''). | ||
+ | # <tex>d(x,\;y)=d(y,\;x)</tex> (''аксиома симметрии''). | ||
+ | # <tex>d(x,\;z)\leqslant d(x,\;y)+d(y,\;z)</tex> (''неравенство треугольника''). | ||
+ | |||
+ | *Метрическое пространство называется '''полным''', если любая фундаментальная последовательность в нём сходится к некоторому элементу этого пространства. | ||
*'''Пространство непрерывных функций''' — линейное нормированное пространство, элементами которого являются непрерывные на отрезке <tex>[a,b]</tex> функции (обычно обозначается <tex>{\mathrm C}[a,b]</tex>). Норма в этом пространстве определяется следующим образом: <tex>||x||_{{\mathbf C}[a,b]}=\max_{t\in [a,b]}|x(t)|</tex> | *'''Пространство непрерывных функций''' — линейное нормированное пространство, элементами которого являются непрерывные на отрезке <tex>[a,b]</tex> функции (обычно обозначается <tex>{\mathrm C}[a,b]</tex>). Норма в этом пространстве определяется следующим образом: <tex>||x||_{{\mathbf C}[a,b]}=\max_{t\in [a,b]}|x(t)|</tex> |
Версия 11:13, 19 июня 2010
Здесь я постараюсь написать теоретический минимум по второй части курса функционального анализа. Если вы читаете это, самоуничтожьтесь.
В прошлых сериях
- Метрическое пространство есть множество точек с метрикой :
- (аксиома тождества).
- (аксиома симметрии).
- (неравенство треугольника).
- Метрическое пространство называется полным, если любая фундаментальная последовательность в нём сходится к некоторому элементу этого пространства.
- Пространство непрерывных функций — линейное нормированное пространство, элементами которого являются непрерывные на отрезке функции (обычно обозначается ). Норма в этом пространстве определяется следующим образом:
- Теорема Рисса — Фреше: Для любого непрерывного линейного функционала на Гильбертовом пространстве существует единственный вектор такой, что для любого . При этом норма линейного функционала совпадает с нормой вектора : . Теорема также означает, что пространство всех линейных ограниченных функционалов над изоморофно пространству .
- Теорема (Хан-Банах) о продолжении линейного функционала с сохранением мажоранты: любой линейный функционал , определённый на подпространстве линейного пространства и удовлетворяющий условию , где — некоторый положительно однородный функционал (определённый на всем пространстве ) то может быть продолжен на все пространство с сохранением этого условия.
- Теорема (Хан-Банах) о непрерывном продолжении линейного функционала: всякий линейный функционал , определённый на линейном многообразии линейного нормированного пространства , можно продолжить на все пространство с сохранением нормы.
- Следствие: для любых двух различных точек линейного пространства существует линейный функционал, определённый на всем пространстве и такой, что его значения в этих точках различны.
1. и его ограниченность.
2. Ортогональные дополнения Е и Е*.
3. Ортогональное дополнение R(A).
4. Ортогональное дополнение R(A*).
5. Арифметика компактных операторов.
6. О компактности А*, сепарабельность R(A).
7. Базис Шаудера, лемма о координатном пространстве.
8. Почти конечномерность компактного оператора.
9. О размерности Ker(I-A) компактного А.
10. Условие замкнутости R(A) на языке решений операторного уравнения.
11. О замкнутости R(I-A) компактного А.
12. Лемма о Ker(I-A)*n компактного А.
13. Об условии справедливости равенства R(I-A)=Е.
14. Альтернатива Фредгольма-Шаудера.
15. О спектре компактного оператора.
16. О вещественности спектра ограниченного самосопряженного оператора.
17. О характеризации спектра и резольвентного множества ограниченного самосопряженного оператора.
18. О числах m- и m+.
19. Спектральный радиус ограниченного самосопряженного оператора.
20. Теорема Гильберта-Шмидта.
21. О диагонализации компактного самосопряженного оператора и разложении его резольвенты.
22. Теорема Банаха о сжимающем отображении.
23. Дифференциал Фреше.
24. Неравенство Лагранжа.
25. Локальная теорема о неявном отображении.
26. Теорема о локальной обратимости отображения.
27. Локальная теорема о простой итерации
28. Локальная теорема о методе Ньютона-Канторовича.
29. О проекторах Шаудера.
30. Теорема Шаудера о неподвижной точке.