Исследование на диф. по Фреше разрывной функции

vilza · 26/02/08 13

Цитата:

функция по Фреше всё же дифференцируема, т.к. её производная Фреше очевидным образом равна нулю.

можно по подробней?

ewert · 11/05/08 32166

А вот тут я вынужден присоединиться к ув. Brukvalub'у. Вспомните определение производной Фреше и докажите, что нулевой оператор подпадает под это определение. Это легко, учитывая, что дробная часть меньше единицы и её в рассматриваемой ситуации при оценивании можно просто отбросить.

vilza · 26/02/08 13

Следую вашим советам получил
$(x+h)(y+h)\{y+h\}-xy\{y\}=Ah+r => xh+yh=Ah+r => x+y=A$ рассматривая точку (0;0) получаем: оператор A=0; <=> A - нулевой оператор; => Производная по Фреше = 0.

верно ли?

ewert · 11/05/08 32166

Совершенно неверно. Т.е. совершенно бессмысленный набор значков. Начните всё-таки с того, что выпишите здесь именно общее определение производной Фреше.

AD · 17/06/06 5004

vilza в сообщении #156048 писал(а):

Дробная часть = Число - Дробная часть.

То есть Дробная часть = Число / 2 :?:

ewert · 11/05/08 32166

да он просто имел в виду, что минус целая часть

vilza · 26/02/08 13

Простите за опечатку.

Общее определение производной Фреше:
Пусть $F\colon X\rightarrow Y$ — оператор, действующий из некоторого вещественного банахова пространства X в вещественное банахово пространство Y.

Производной Фреше оператора F в точке $x_0\in X$ называется линейный оператор $A\colon X\rightarrow Y$ , такой, что для любого $h\in X$ выполняется следующее равенство:
$F(x+h)-F(x)=Ah+r_0(x,\;h),$
причем для остаточного члена $r_0(x,\;h)$ верно соотношение:

$\|r_0(x,\;h)\|_Y \frac{1}{\|h\|_X}$ $\rightarrow 0$ , при $\|h\|_X\rightarrow 0.$

Если производная Фреше существует, то оператор F называется сильно дифференцируемым. Линейная часть приращения Ah в таком случае именуется дифференциалом Фреше функции F.

Тогда для моего случая:
$F(x,y) = xy\{y\}$
$X = R^2$
$Y = R^1$

Пусть $u = (x,y)$ , тогда $h = (h_1,h_2)$
$F(u+h)=F(u)+((F(u))'_x+(F(u))'_y)h+r$ <=>
$F(u+h)=F(u)+y\{y\}h+x\{y\}+xy(1-[y])h+r$

таким образом производная Фреше в (x,y) задается матрицей 1x2:
$[y\{y\} \ x\{y\}+xy(1-[y])]$

ewert · 11/05/08 32166

vilza писал(а):

Пусть $u = (x,y)$ , тогда $h = (h_1,h_2)$
$F(u+h)=F(u)+((F(u))'_x+(F(u))'_y)h+r$ <=>
$F(u+h)=F(u)+y\{y\}h+x\{y\}+xy(1-[y])h+r$

Внимательнее. Вы буквой $h$ обозначаете то вектор, то его компоненты; последняя строчка неверна со всех точек зрения (в частности, нельзя так легкомысленно дифференцировать по игреку).

Да и не надо дифференцировать. Просто докажите, что приращение функции в окрестности начала координат много меньше линейного -- это и будет означать, что производная Фреше существует и равна нулю.

vilza · 26/02/08 13

с h - простите торопился.
Попробую.

Научный форум dxdy

Правила форума

Исследование на диф. по Фреше разрывной функции

Кто сейчас на конференции