Ослабить норму

AGu · 09/05/08 1155 Новосибирск

Пусть $X$ — произвольное бесконечномерное векторное пространство над $\mathbb R$ .
Хорошо известно, что для любой нормы $\|{\cdot}\|$ на $X$ существует строго более сильная норма —
например, сумма $\|{\cdot}\|+|f({\cdot})|$ , где $f$ — неограниченный линейный функционал на $(X,\|{\cdot}\|)$ .
Для любой ли нормы на $X$ существует строго более слабая норма?

Oleg Zubelevich · 10/02/11 6786

мне этот вопрос тоже приходил в голову ,когда я продумывал Вашу задачу про замкнутые операторы.

Предположим нормированное пространство $(X,\|\cdot\|)$ таково, что в $X'$ имеется счетное тотальное подмножество $\{f_j\},\quad j\in\mathbb{N},\quad \|f_j\|_{X'}\le1$ . Тогда в качестве более слабой нормы в $X$ возьмем
$\|x\|_*=\sum_{k} c_k|f_k(x)|,\quad c_k>0,\quad \sum_k c_k\le1.$ Найдется последовательность $x_n,\quad \|x_n\|=1$ такая, что $x_n\in\bigcap_{i=1}^n\mathrm{ker}\, f_i$ . Тогда $\|x_n\|_*\to 0$

-- Пн май 11, 2015 12:48:27 --

$\mathrm{dim}\,X=\infty$ естесна

AGu · 09/05/08 1155 Новосибирск

Oleg Zubelevich, все верно. Поздравляю.
Осталось чуть-чуть поднапрячься, чтобы охватить общий случай.

Oleg Zubelevich · 10/02/11 6786

(Оффтоп)

у меня есть еще одна мыслЯ, но это уже в порядке полного бреда. Пусть $B'$ -- единичный шар пространства $X'$ , он $\sigma(X',X)$ -компактен. Пусть $\mu$ борелевская мера, такая, что для каждого непуустого открытого подмножества $U\subset B'$ будет $\mu(U)>0,\quad \mu(B')=1.$
Рассмотрим функцию $x(f)=(f,x),\quad x:B'\to\mathbb{R},\quad (x\in X)$ и введем норму формулой $\|x\|_*=\int_{B'}|x(f)|d\mu=\|x\|_{L^1_\mu(B')}$ Доказать, что эта норма слабее исходной я не умею

из теоремы Хана-Банаха следует, что $\|x\|'=\max_{f\in B'}|x(f)|=\|x\|_X$ , можно ли сказать, что $\|x\|'=\|x\|_{L^\infty_\mu(B')}$ а толку-то с этого... Вообщем поток сознания :-(

AGu · 09/05/08 1155 Новосибирск

Oleg Zubelevich, источник Вашего «потока сознания» понятен, но света в конце туннеля, по которому течет этот поток, мне, признаться, тоже не видно. :-)

Итак, есть отличная идея, которая работает при наличии счетного тотального множества функционалов. Может быть, стоит попытаться не обобщать, а использовать эту идею? Допустим, на всем пространстве нет такого множества функционалов. Но оно может найтись на каком-то его подпространстве...

sup · 22/11/10 1184

AGu в сообщении #1014283 писал(а):

Но оно может найтись на каком-то его подпространстве...

А потом мы возьмем выпуклую оболочку единичного шара в подпространстве и исходного единичного шара. Это будет единичный шар искомой нормы. Надо, правда, убедиться, что это не полунорма. Проще говоря, это множество не содержит луч.
В соседней теме тоже надо взять выпуклую оболочку двух шаров. Если получится "настоящая" норма, то ослабляем ее по данной схеме.

AGu · 09/05/08 1155 Новосибирск

sup, хорошая идея. (Она хороша хотя бы тем, что мне в голову она тоже приходила. :-)

) Но у нее есть один недостаток: соответствующего доказательства у нас нет. Будем устранять? (Глядишь, и соседней теме подсобим.)

sup · 22/11/10 1184

Хм, да. Вопрос сводится к построению слабой нормы в сепарабельном банаховом пространстве. Мне почему-то сходу показалось, что это просто. Если мы умеем решать этот вопрос, то общий случай уже получаем по изложенной схеме.
Сначала подбираем подходящее замкнутое сепарабельное подпространство в $X$ . На нем строим слабую норму, а затем строим замкнутую выпуклую оболочку с единичным шаром. По т. Х.-Б. это будет единичный шар некоторой нормы (а не полунормы).

AGu · 09/05/08 1155 Новосибирск

sup в сообщении #1014500 писал(а):

По т. Х.-Б. это будет единичный шар некоторой нормы (а не полунормы).

А можно поподробнее? Почему эта оболочка не будет содержать прямых? Как тут помогает теорема Хана — Банаха?

sup · 22/11/10 1184

Пусть в $X$ с нормой $\|\cdot \|$ задано замкнутое подпространство $E$ с нормой $|\cdot |$ . Считаем, что для всех $e \in E$ выполнено неравенство $\|e \| \geqslant |e|$ . Единичные шары в $X$ и $E$ обозначим как $B_0, B_1$ . Ясно, что $B_0 \bigcap E \subset B_1$ . Теперь рассмотрим выпуклую оболочку $B_0$ и $B_1$ , замкнутую относительно $\|\cdot \|$ . Это замкнутое выпуклое уравновешенное множество $W$ , которое порождает полунорму $p$ . Покажем, что это на самом деле норма. Т.е. если $x \neq 0$ , то $p(x) \neq 0$ .
Действительно, $W \bigcap E = B_1$ . А значит на $E$ полунорма $p$ и норма $|\cdot |$ совпадают.
Пусть $x \not \in E$ . По теореме Хана-Банаха найдется непрерывный относительно $\|\cdot \|$ функционал $\varphi$ такой, что $\varphi(x) = 1$ и $\varphi(E) = 0$ . (Вот здесь нужна замкнутость $E$ ). Обозначим его норму через $A$ . Покажем, что $(A+1)x \not \in W$ . От противного. Пусть для всякого $\varepsilon > 0$ имеет место равенство $\alpha y + (1 - \alpha)e = (A+1)x + z$ , с некоторыми $0 \leqslant \alpha \leqslant 1$ , $y \in B_0$ , $e \in B_1$ , $\|z\| < \varepsilon$ . Отсюда легко получаем
$\alpha \varphi(y) = (A+1)\varphi(x)+ \varphi(z)$
$(A+1) \leqslant (\alpha A +\varepsilon)$
противоречие.
Следовательно, $p(x) \geqslant \frac {1}{A+1}$ .
Вроде так.

-- Ср май 13, 2015 22:05:27 --

P.S. Пространство $E$ замкнуто в $X$ относительно нормы $\|\cdot \|$ .

-- Ср май 13, 2015 22:49:58 --

Тут есть еще один "скользкий" момент. Равенство $W \bigcap E = B_1$ . Докажем его. Пусть $x \in W \bigcap E$ . На $E$ найдется функционал $\varphi$ такой, что $|\varphi (e)| \leqslant |e|$ для всех $e \in E$ и $\varphi (x) = |x|$ . По условию на нормы имеем $|\varphi (e)| \leqslant \|e\|$ для всех $e \in E$ . А значит этот функционал можно продолжить на все $X$ с сохранением этого неравенства. Пусть как и раньше $\alpha y + (1- \alpha) e = x + z$ . Тогда
$|x| = \varphi (x) \leqslant \alpha \|y\| + (1- \alpha) |e| + \varepsilon \|\varphi \|$
Устремляя $\varepsilon \to 0$ , получим $|x| \leqslant 1$ .

sup · 22/11/10 1184

В сепарабельном банаховом пространстве $X$ норму можно ослабить путем вложения в гильбертово. Вопрос вложения нормированного пространства в гильбертово обсуждался в этой теме. И был предъявлен контрпример.
Но для сепарабельного пространства вопрос решается. По т. Банаха-Мазура $X$ изометрически изоморфно некоторому подпространству в $C[0,1]$ . Тогда на нем можно ввести подчиненную норму $L_2(0,1)$ . Если она окажется слабее исходной, то вопрос решен. А если эквивалентна, то уж ослабить норму в $L_2(0,1)$ не представляет труда.

Oleg Zubelevich · 10/02/11 6786

Продолжаем поток сознания. Краткое содержание предыдущей серии:

Oleg Zubelevich в сообщении #1013825 писал(а):

у меня есть еще одна мыслЯ, но это уже в порядке полного бреда. Пусть $B'$ -- единичный шар пространства $X'$ , он $\sigma(X',X)$ -компактен. Пусть $\mu$ борелевская мера, такая, что для каждого непуустого открытого подмножества $U\subset B'$ будет $\mu(U)>0,\quad \mu(B')=1.$
Рассмотрим функцию $x(f)=(f,x),\quad x:B'\to\mathbb{R},\quad (x\in X)$ и введем норму формулой $\|x\|_*=\int_{B'}|x(f)|d\mu=\|x\|_{L^1_\mu(B')}$ Доказать, что эта норма слабее исходной я не умею

из теоремы Хана-Банаха следует, что $\|x\|'=\max_{f\in B'}|x(f)|=\|x\|_X$ , можно ли сказать, что $\|x\|'=\|x\|_{L^\infty_\mu(B')}$ а толку-то с этого... Вообщем поток сознания :-(

Пространство $L^2_\mu(B')$ сепарабельно (?), поскольку $B'$ -- компакт и мера финитная. При этом $\|x\|_{L^2_\mu(B')}\le \|x\|_{L^\infty_\mu(B')}=\|x\|_X.$
Через $W\subseteq L^2_\mu(B')$ обозначим пространство функций указанного выше вида: $f\mapsto(f,x)$ . Возможны два варианта.
1) Пространство $W$ замкнуто в $L^2_\mu(B')$ тогда $W$ -- гильбертово ,сепарабельное. Ослабляем норму в $W$ это легко.
2) $W$ не замкнуто, но тогда норма $\|\cdot\|_{L^2_\mu(B')}$ заведомо слабее нормы $\|x\|_X$ . Последнее заключение верно по крайней мере если $X$ -- банахово.

Вроде не проврался

Получается, что в любом банаховом пространстве норма ослабляется

g______d · 08/11/11 5940

Oleg Zubelevich в сообщении #1013825 писал(а):

Пусть $\mu$ борелевская мера, такая, что для каждого непуустого открытого подмножества $U\subset B'$ будет $\mu(U)>0,\quad \mu(B')=1.$

Можно этот момент немного более подробно? Открытого в какой топологии?

Oleg Zubelevich · 10/02/11 6786

g______d в сообщении #1015273 писал(а):

ожно этот момент немного более подробно? Открытого в какой топологии?

Oleg Zubelevich в сообщении #1015271 писал(а):

он $\sigma(X',X)$

(Оффтоп)

g______d
видимо хотел мне поведать о сложностях, которые возникают при определении меры на бесконечномерных банаховых пространствах

Но накомпактах меры строятся легко и проблематика тут другая

Вопрос в том, почему мера с указанным свойством (положительность на открытых множествах) существует? Не знаю, надо разбираться (скорее всего, это устанавливается методами Л Шварц "Анализ" ). И другой вопрос: почему на пространстве функций вида $f\mapsto(f,x)$ (на $W$ то есть) норма $\|\cdot\|_{L^2}$ является нормой, а не полунормой. Это тоже пробел в рассуждении. И надеюсь это доказывается из приведенного свойства положительности меры на открытых множествах

sup · 22/11/10 1184

А не получится так, что тогда всякое банахово пространство вкладывается в гильбертово? Мы же знаем, что это не так.

-- Пт май 15, 2015 11:11:32 --

Может как-то так. Выделим спец. подмножество $M \subset B'$ . На нем вводим меру и затем полунорму $L_2$ . А на оставшемся множестве $B' \setminus M$ применяем $\sup$ -норму. Она порождает вторую полунорму. Берем их сумму. Вот эта гибридная норма и будет искомой. При необходимости будем ослаблять полунорму $L_2$ . Тут, конечно, тоже есть ряд вопросов.

Научный форум dxdy

Ослабить норму

Кто сейчас на конференции