Полное решение континуум-проблемы

Инт · 18/10/08 622 Сибирь

rishelie в сообщении #238215 писал(а):

не, все, я устал разбираться

нафик

А Вы отдохните недельку две. Интернет изматывает не только Вас.

На самом деле всё просто.

$\Omega$ Э есть подпространство $\subset\prod\limits_{\nu \in {\omega_1}}\Omega_{\nu}$ Э. $\nu$ -ой проекцией $\Omega$ Э является пространство $\Omega_{\nu}$ Э

Причём, я ещё не написал проверку счётной насыщенности $B$ , только сейчас приступил. Её выложу вне зависимости будете ли Вы дальше продолжать разбор или нет.

rishelie · 12/03/08 191 Москва

Инт в сообщении #238225 писал(а):

Причём, я ещё не написал проверку счётной насыщенности $B$ , только сейчас приступил. Её выложу вне зависимости будете ли Вы дальше продолжать разбор или нет.

Дак получается вроде как, что оно не счетно насыщенное... Ведь у нас в $B$ сидят бинарные последовательности с хвостом нулей, так? (точнее, с хвостом нулей или единиц, отождествеленные). Ну, пусть $x$ такое, что для всех $\gamma\geqslant\alpha$ имеем $x(\gamma)=0$ (при этом $\gamma<\aleph_1$ , разумеется). Ясно, что $x\in B$ . Для любого $\delta<\alpha$ построим элемент $x^{(\delta)}$ так, что при $\gamma<\delta$ имеем $x^{(\delta)}(\gamma)=x(\gamma)$ , а при $\gamma\geqslant\delta$ : $x^{(\delta)}(\gamma)=0$ .
Мы получим возрастающую (не монотонно) счетную последовательность $x^{(\delta)}$ , сходящуюся к $x$ . При этом все $x^{(\delta)}\in B$ . В этой последовательности при желании можно выделить конфинальную $\omega$ -подпоследовательность. Промежуточную точку, как и Вашем примере в одном из недавних постов, найти нельзя.

То есть можно найти точки между элементами $x^{(\delta)}$ , но не между $x$ и всеми $x^{(\delta)}$ .
Отсюда следует, что $B$ не будет счетно насыщенным.

Насчет $C_1$ согласен, не будет оно счетно насыщенным, ровно по тем же соображениям. Точки базы в нем имеют плотность $\omega$ , а вот остальные точки, видимо, бОльшую плотность.

Инт · 18/10/08 622 Сибирь

rishelie в сообщении #238252 писал(а):

Ведь у нас в $B$ сидят бинарные последовательности с хвостом нулей, так?

Не совсем. Те последовательности, которые начинают отсчитывать хвост с места, нумеруемого предельным ординалом, не принадлежат $B$ . Т.е. если $x$ -последовательность $\in B$ , $x: \omega_1 \to \{1, 0\}$ , то тот $\beta$ который есть минимальный номер такой, что $(\forall \nu \geqslant \beta) x(\nu) = 1$ , или такой что $(\forall \nu \geqslant \beta) x(\nu) = 0$ , не должен быть предельным. Поэтому, все точки множества $B$ являются точками типа $11$ . Мною, к указанному ранее примеру, отмечалось, что передел любой счётной последовательности не принадлежит $B$ . Всё будет ясно, когда напишу обещанное.

rishelie · 12/03/08 191 Москва

Инт в сообщении #238258 писал(а):

Не совсем. Те последовательности, которые начинают отсчитывать хвост с места, нумеруемого предельным ординалом, не принадлежат $B$ . Т.е. если $x$ -последовательность, $x: \omega_1 \to \{1, 0\}$ , то тот $\beta$ который есть минимальный номер такой, что $(\forall \nu \geqslant \beta) x(\nu) = 1$ , или такой что $(\forall \nu \geqslant \betta) x(\nu) = 0$ , не должен быть предельным. Поэтому, все точки множества $B$ являются точками типа $11$ . Мною, к указанному ранее примеру, отмечалось, что передел любой счётной последовательности не принадлежит $B$ . Всё будет ясно, когда напишу обещанное.

А, ну тогда вроде понятно.
Дело в том, что хвост вида $1,0,0,0,0$ равен хвосту $0,1,1,1,1$ , где первый нолик стоит на позиции $\alpha$ .
А все хвосты, начинающиеся с номера $\alpha+1$ (рассматриваемые как самостоятельные бинарные последовательности) образуют пространство, изоморфное рассмотренному нами с AGu, названному $B_{\aleph_1}$ , в котором все счетные подмножества ограничены, как показал AGu. Это, собственно, и означает, что к элементу с хвостом вида $0,1,1,1,1$ нельзя подвести снизу счетную последовательность.
Иначе говоря, точки с такими хвостами имеют плотность не меньше $\aleph_1$ . Это как раз то, чего нам везде недостает до счетной насыщенности

Видимо, в этом и проявляется особенность таких точек - двойственное их представление.
Однако, для счетной насыщенности остается показать, что если $a_n$ строго возрастает, $b_n$ строго убывает, $a_n,b_n$ принадлежат базе и $a_n<b_n$ , то существует $x$ из базы такой, что $a_n<x<b_n$ .
Если б не требование, что $x$ принадлежит базе, то найти его можно. Но...

rishelie · 12/03/08 191 Москва

rishelie в сообщении #238286 писал(а):

Если б не требование, что $x$ принадлежит базе, то найти его можно. Но...

перечитал свои выкладки из http://dxdy.ru/post237738.html#p237738
оказывается, я там нахожу серединку интервала, а она принадлежит базе

так что вопрос можно считать исчерпанным.
правда, я там не построил явно интервалы $I_\delta$ из-за громоздкости формального построения. но идея там прозрачная: для каждой пары $a_n,b_n$ строится последовательность интервалов $I_\delta$ , $\delta\leqslant\gamma_n$ , так, что $a_n,b_n\in I_\delta$ , когда $\delta<\gamma_n$ . Обосновать существование и единственность такой последовательности можно по свойствам $\delta$ -интервалов.
Затем просто объединяем все эти последовательности по $n$ , т.к. они вкладываются друг в друга.
Тот факт, что все $\gamma_n$ и их предел $\gamma$ строго меньше $\aleph_1$ , обеспечивается регулярностью $\aleph_1$ .

Инт · 18/10/08 622 Сибирь

Someone в сообщении #237682 писал(а):

1) Поскольку глобальный максимум (наибольшее значение) непрерывной функции на некомпактном подмножестве плоскости может не существовать, следует использовать супремум (точную верхнюю грань). (Теховские коды: \max, \min, \sup, \inf: $\max$ , $\min$ , $\sup$ , $\inf$ .)
2) Поскольку линия $a$ у нас получилась в результате гомеоморфизма $G$ , то её нельзя задать уравнением вида $\varphi=f(r)$ . Из-за этого $\hat\varphi(r)=\max\{\varphi|{(\varphi,\xi)\in a,r\leqslant\xi<1\}$ не обязана быть непрерывной функцией.

Здесь действительно необходимо исправиться, хотя большой ошибки не было. Если максимума не существует, то искомая линия $k$ есть отрезок, проходящий в точку $M$ . А исправить надо так: $\hat\varphi(r)=\max\{\varphi|{(\varphi,\xi)\in a,r\leqslant\xi\leqslant 1\}$ . В предыдущем посте так же исправил. Что касается непрерывности $\hat\varphi$ , то она не требуется. Достаточно лишь монотонности, которая обеспечена определением функции. Функция будет кусочно непрерывна.

Someone в сообщении #237682 писал(а):

Да не было там никакого "предъявления". Был только очередной список пожеланий.

Был список требований, который очевидно выполним. Если, например, я требую, чтобы линия была перенесена с одного места на другое так, чтобы заканчиваться в точке $M$ , то такой перенос существует. Обосновывать такой перенос в подробностях совершенно излишне, так как смысл доказательства будет затуманен бесполезным количеством деталей. Мало того, если я скажу, что линия при переносе останется гладкой, то и такое утверждение считаю достаточным для доказательства. Аналогично по другим требованиям. Требования мои ничем не хуже тех, которые бы задали преобразование какой-нибудь конкретной функции в другую. Конкретность такого рода точности доказательств не прибавит.

Someone в сообщении #237682 писал(а):

Например, я определил линии $l_{\nu}$ , $\nu<\omega_1$ , и $m$ , поэтому их обозначения необходимо сохранить неизменными. Если я захочу изменить задачу, то буду считать себя вправе изменить обозначения.

А я и переобозначил всё по другому, чтобы сохранить Ваши обозначения: $l_{\nu}$ .

Someone в сообщении #237682 писал(а):

Ну, если линия $m$ , представляющая семейство Б, является прямолинейным отрезком, то можно. Но мне хотелось бы посмотреть на построение линий $s$ в Вашем исполнении. Я пока ни одного Вашего аккуратного доказательства не видел, поэтому мне любопытно.

По этому, немного позже. Кроме того, сведение задачи к другой задаче, с которым разбираемся, оказывается вовсе не обязательно. Т.е. Ваша задача автоматически укладывается в схему http://dxdy.ru/post237714.html#p237714.

-- Чт авг 27, 2009 15:00:21 --

Someone в сообщении #237682 писал(а):

Ну, если линия $m$ , представляющая семейство Б, является прямолинейным отрезком, то можно. Но мне хотелось бы посмотреть на построение линий $s$ в Вашем исполнении. Я пока ни одного Вашего аккуратного доказательства не видел, поэтому мне любопытно.

Что значит аккуратное доказательство? Пусть даны линии $l_{\nu}$ -< $m$ , $l_{\nu}, m \in HC$ . Считаем, что $l_{\nu}$ - функция: $l_{\nu}: [0, 1] \to (0, \frac{\pi}{2})$ , $m$ - прямой отрезок, т.е. считаем $m$ есть функция $m(r) = const = \varphi_0$ . Замечу, что для каждого $r < 1$ можно считать $l_{\nu}(r) < m(r)$ , если необходимо, заменяя функции на эквивалентные. Пусть $f_{\nu}(r) = max\{\varphi| \varphi = l_{\nu}(\xi), r_{\nu} \leqslant \xi \leqslant r \}$ , и $f_{\nu}(r) = l_{\nu}(r_{\nu})$ для $r < r_{\nu}$ , где $r_{\nu}$ точка минимума функции $l_{\nu}$ . Функция $f_{\nu}$ монотонна, возрастает при росте $r$ . Тогда по функции $f_{\nu}$ берём гладкую функцию $s_{\nu}$ такую, что $f_{\nu}$ -< $s_{\nu}$ -< $m$ . Подробности процедуры, действительно, не даю. Кроме того, построив $s_{1}$ строим $s_{2}$ с тем дополнительным условием, чтобы было ещё $s_{1}$ -< $s_{2}$ . И вообще, если построены линии $s_{\nu}$ для $\nu < \lambda$ , то линию $s_{\lambda}$ строим с теми условиями, что: $f_{\lambda}$ -< $s_{\lambda}$ -< $m$ и, одновременно, $s_{\nu}$ -< $s_{\lambda}$ для всех $\nu < \lambda$ . Условия выполнимы, так как на каждом шаге строится не более чем счётное количество линий.

Инт · 18/10/08 622 Сибирь

Проверка счётной насыщенности множества $B$ , т.е. проверка свойств I и II для $B$ .

Напомню, что если $X \in B$ , то существует такой $\nu’$ , что $X(\nu’) = 1$ и для всех $\nu > \nu’$ $X(\nu) = 0$ . Причём, функции $X’$ и $X$ эквивалентны и описывают один и тот же элемент базы, если для всех $\nu < \nu'$ оказывается, что $X(\nu) = X’(\nu)$ , и кроме того, $X’(\nu) = 0$ и для всех $\nu > \nu’$ $X’(\nu) = 1$ . Функцию $X$ назовём первой записью, ей соответствующую функцию $X'$ – второй записью.

Пусть $P_n, P \in B$ , точки $P_{n}$ нумеруются натуральными числами и $P_{n} < P_{n+1} < P$ . Обозначим $\lim\limits_{n} P_{n} = p$ . Считаем, что $P_{n}$ , в одной из записей, есть двоичная функция, $P_{n}: \omega_1 \to \{0, 1\}$ , причём, для всех достаточно больших $\nu$ $P_{n}(\nu) = P(\nu) = 0$ .

Назовём местом сравнения элементов $X, Y \in B$ ординал $\xi$ такой, что для всех $\nu < \xi$ $X(\nu) = Y(\nu)$ , и $X(\xi) \neq Y(\xi)$ .

Пусть, ординалы $\mu(n, m)$ суть места сравнения $P_{n}$ и $P_{m}$ . В множестве $\{\mu(n, m)\}$ всегда существует строго возрастающая последовательность вида $\{\mu(n, m(n))\}$ . Без ограничения общности, можно считать, что $\{\mu(n, n+1)\} = \{\mu(n, m(n))\}$ . Тогда, $P_{n}(\mu(n-1, n)) = 1$ . Пусть $P’_{n}(\nu) = P_{n}(\nu)$ для $\nu \leqslant \mu(n-1, n)$ , и $P’_{n}(\nu) = 0$ для $\nu > \mu(n-1, n)$ . Тогда, $P_{n-1} < P’_{n} \leqslant P_{n}$ . И тогда же, $\lim\limits_{n} P_{n} = \lim\limits_{n} P’_{n} = p$ , $p(\nu) = P’_{n}(\nu)$ для $\nu \leqslant \mu(n-1, n)$ . Пусть, $\mu = sup\{\mu(n-1, n)\}$ . Тогда, для любого $\beta < \mu$ существует $\nu$ такой, что $\mu < \nu < \beta$ и $p(\nu) = 1$ . И для любого $\nu \geqslant \mu$ $p(\nu) = 0$ . Замечу, поэтому, что $p$ не принадлежит $B$ . Так как $P \in B$ , то должно быть $p < P$ . Пусть, $\gamma$ тот ординал, после которого для всех $\nu > \gamma$ $P(\nu) = 0$ , при том, что $P(\gamma) = 1$ . Пусть $\gamma \geqslant \mu$ . Тогда, строим элемент $P’$ так, что $P’(\nu) = P(\nu)$ для $\nu < \gamma$ , $P’(\gamma) = 0$ , $P’(\gamma+1) = 1$ , $P’(\nu) = 0$ для $\nu > \gamma +1$ . Тогда, $P' \in B$ , $p < P' < P$ . Пусть $\gamma < \mu$ . Тогда, место сравнения $P$ и $p$ есть ординал $\nu' < \mu$ . Тогда, $P(\nu’) = 1$ и $p(\nu’) = 0$ . Тогда полагаем, что $P’’(\nu) = p(\nu)$ для $\nu \leqslant \mu$ , и $P’’(\mu+1) = 1$ , и $P’’(\nu) = 0$ для $\nu > \mu+1$ . Тогда, $P’’ \in B$ и $p < P’’ < P$ .

Пусть даны две последовательности $\{P_n\}$ и $\{Q_n\}$ такие, что $P_{n} < P_{n+1} < Q_{n+1} < Q_{n}$ . Тогда считаем, что последовательность $\{P_n\}$ представлена первыми записями, а последовательность $\{Q_n\}$ – вторыми. Пусть $p = \lim\limits_n P_{n}$ и $q = \lim\limits_n Q_n$ . Рассуждая так же как и в предыдущем случае, устанавливаем, что существуют предельные ординалы $\alpha$ и $\beta$ такие, что $(\forall\nu \geqslant \alpha) p(\nu) = 0$ , и $(\forall\nu \geqslant \beta) q(\nu) = 1$ . Элементы $p$ и $q$ не принадлежат множеству $B$ . Пусть $\mu$ – место сравнения функций $p$ и $q$ . Тогда, $p(\mu) = 0$ и $q(\mu) = 1$ . Выберем $\nu’ > max\{\mu, \beta\}$ . Пусть, $R(\nu) = q(\nu)$ для $\nu < \nu'$ , $R(\nu') = 0$ , $R(\nu'+1) = 1$ , $R(\nu) = 0$ для $\nu > \nu’+1$ . Тогда, $R \in B$ и $p < R < q$ .

rishelie · 12/03/08 191 Москва

Инт в сообщении #238990 писал(а):

Обозначим $\lim\limits_{n} P_{n} = p$

Что такое предел в $C_1$ и всегда ли он существует?

Инт в сообщении #238990 писал(а):

Пусть $P’_{n}(\nu) = P_{n}(\nu)$ для $\nu \leqslant \mu(n-1, n)$ , и $P’_{n}(\nu) = 0$ для $\nu > \mu(n-1, n)$

Отсюда следует $P_n'\leqslant P_n$ .

Впрочем, я нашел свое доказательство счетной насыщенности $B$ через последовательность вложенных $\delta$ -интервалов. При этом мне не пршлось вводить понятие предела на этом пространстве и доказывать его полноту.

Инт · 18/10/08 622 Сибирь

rishelie в сообщении #239018 писал(а):

Инт в сообщении #238990 писал(а):

Пусть $P’_{n}(\nu) = P_{n}(\nu)$ для $\nu \leqslant \mu(n-1, n)$ , и $P’_{n}(\nu) = 0$ для $\nu > \mu(n-1, n)$

Отсюда следует $P_n'\leqslant P_n$ .

Да, ошибка, должно быть $P_{n-1} < P’_{n} \leqslant P_{n}$ . Что касается предела, то им можно считать объединение функций $P’_{n}$ , если у них выбросить хвост из нулей, а затем добавить такой хвост результату, после операции объединения.

Someone · 23/07/05 17976 Москва

Понятие предела в линейно упорядоченном множестве определяется с помощью интервалов. Существует он, естественно, не всегда.

rishelie · 12/03/08 191 Москва

Инт в сообщении #239029 писал(а):

Что касается предела, то им можно считать объединение функций $P’_{n}$ , если у них выбросить хвост из нулей, а затем добавить такой хвост результату, после операции объединения.

Это метод его конструкции. Но еще нужно доказать, что это и есть предел в интервальной топологии. К тому же сама конструкция порочна. Дело в том, что если отбрасывать хвосты, функции не всегда могут вкладываться в друг друга. Более того, сами точки ветвления (первая точка различия двух сравнимых функций) могут быть расположены немонотонно относительно порядка ординалов. Так что тут еще много возни ради этих пределов. И, как я уже писал, заморачиваться ради них не стоит. Неявно они скрыты и в моем доказательстве, т.к. я оперирую вложенными интервалами, хотя при этом и не использую топологию.

Someone · 23/07/05 17976 Москва