2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Пары Лакса и уравнение КдВ
Сообщение20.11.2024, 15:25 
Аватара пользователя
Читаю курс про интегрируемые системы и пары Лакса:
https://dept.math.lsa.umich.edu/~miller ... 51-W18.pdf

$$
L &= -6 \partial_x^2 - u(x,t), \\
B &= -4\partial_x^3 - u(x,t)\partial_x - \frac{1}{2} u_x(x,t).
$$

Не могу понять эти самые операторы - они в каком пространстве действуют?

 
 
 
 Re: Пары Лакса и уравнение КдВ
Сообщение20.11.2024, 21:07 
DLL в сообщении #1662163 писал(а):
они в каком пространстве действуют?
Ну, например, в стандартном $C^\infty$

 
 
 
 Re: Пары Лакса и уравнение КдВ
Сообщение20.11.2024, 21:27 
Аватара пользователя
Ну, может там ещё какие-то тонкости. Но это пространство тех самых "волновых функций", которых "задача рассеяния". МОЗР как бы сидит на КМ.

 
 
 
 Re: Пары Лакса и уравнение КдВ
Сообщение22.11.2024, 05:04 
Аватара пользователя
В тексте у операторов производные обыкновенные (а не частные), это типа $L_2(0, l)$ на интервале?
А что такое оператор $u$ - умножение на функцию? А что такое тогда дифференцирование по времени если это $L_2$ на интервале?

 
 
 
 Re: Пары Лакса и уравнение КдВ
Сообщение22.11.2024, 05:30 
Аватара пользователя
Не придумывайте. Считайте операторы на гладких функциях от $x$ на всей прямой и не озабочивайтесь об областях; операторы формальные. А $t$ это время .

 
 
 
 Re: Пары Лакса и уравнение КдВ
Сообщение23.11.2024, 07:11 
Аватара пользователя
Ну вот считается производная $dL / dt$.
В результате исчезает этот оператор $-6 \partial_x^2$?
Я этого формализма не очень понимаю.
Поэтому и спрашиваю в каком пространстве они действуют :shock:

 
 
 
 Re: Пары Лакса и уравнение КдВ
Сообщение23.11.2024, 11:44 
Аватара пользователя
DLL в сообщении #1662478 писал(а):
производная $dL / dt$.

Чуть ниже формула, из нее видно, в каком смысле это дело нужно понимать.

 
 
 
 Re: Пары Лакса и уравнение КдВ
Сообщение23.11.2024, 23:06 
Там оператор $dL/dt$ определяется из правила Лейбница
$$
\dfrac{\partial (Lf)}{\partial t} = \dfrac{dL}{dt}f + L \dfrac{\partial f}{\partial t}\,,
$$
которое должно выполняться для гладких $f(t, x)$. Соответственно, это приводит к определению $dL/dt = [\partial_t, L]$. А с учётом $dL/dt + [L, B] = 0$ на решениях КдВ, $
[B - \partial_t, L] = 0
$.
Ещё из-за линейности операторов можно сдвинуть $L$ на оператор умножения на константу $\lambda$ и получить
$$
[B - \partial_t, L - \lambda] = 0\,.
$$
Но пару Лакса и с самого начала можно воспринимать как семейство систем вида
$$
L\psi = \lambda\psi,\qquad \psi_t = B\psi
$$
на две зависимые переменные $u, \psi$. В этой конструкции изначальная роль $\psi$ не отличается от роли $u$.

 
 
 
 Re: Пары Лакса и уравнение КдВ
Сообщение28.11.2024, 05:03 
Аватара пользователя
VanD в сообщении #1662603 писал(а):
Соответственно, это приводит к определению $dL/dt = [\partial_t, L]$.

Так стоп! Если мы берем $L = u(x, t)$, то что получим
$$
du/dt + u d/dt? 
$$
:shock:

 
 
 
 Re: Пары Лакса и уравнение КдВ
Сообщение28.11.2024, 09:56 
Аватара пользователя
$[\partial_t, u]\psi = \partial_t (u\psi) - u(\partial_t \psi) = u_t\psi + u{\psi}_t - u{\psi}_t = u_t\psi$,
откуда
$[\partial_t, u] = u_t$.

 
 
 
 Re: Пары Лакса и уравнение КдВ
Сообщение29.11.2024, 12:06 
Аватара пользователя
Спасибо! Теперь понятно.

 
 
 [ Сообщений: 11 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group