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


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Доказать вполне непрерывность оператора
Сообщение09.08.2014, 20:58 


05/05/14
19
Рассмотрим пространство Гильберта $\ell^\infty$ ограниченных последовательностей $x = \{\xi_n\}_{n=1}^\infty$:
$$||x|| = \sup_{n \in \mathbb N} |\xi_n|.$$
Пусть матрица $||a_{i j}||_1^\infty$ порождает оператор $A$ в пространстве $\ell^\infty$, преобразующий вектор $x = (\xi_1, \xi_2, \dots)$ в вектор $y = Ax = (\eta_1, \eta_2, \dots)$, где
$$\eta_i = \sum_{j = 1}^\infty a_{i j} \xi_j.$$
Как показать вполне непрерывность оператора $A$, если его матрица неотрицательна и имеет конечные построчные суммы:
$$a_{i \star} = \sum_{j = 1}^\infty a_{i j} < \infty \, ?$$
Если необходимо, можно предполагать, что последовательность $\{a_{i \star}\}_{i=1}^\infty$ построчных сумм ограничена.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать вполне непрерывность оператора
Сообщение09.08.2014, 21:29 


10/02/11
6786
wormer в сообщении #894735 писал(а):
матрица неотрицательна и имеет конечные построчные суммы:
$$a_{i \star} = \sum_{j = 1}^\infty a_{i j} < \infty \, ?$$

похоже модуля не хватает
навскидку: предел сходящейся по операторной норме последовательности компактных операторов есть компактный оператор

-- Сб авг 09, 2014 21:37:56 --

wormer в сообщении #894735 писал(а):
Рассмотрим пространство Гильберта $\ell^\infty$

это не гильбертово пространство

-- Сб авг 09, 2014 21:38:24 --

wormer в сообщении #894735 писал(а):
Если необходимо, можно предполагать, что последовательность $\{a_{i \star}\}_{i=1}^\infty$ построчных сумм ограничена.

придется предполагать

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать вполне непрерывность оператора
Сообщение09.08.2014, 21:38 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


08/11/11
5940
wormer в сообщении #894735 писал(а):
Как показать вполне непрерывность оператора $A$, если его матрица неотрицательна и имеет конечные построчные суммы:
$$
a_{i \star} = \sum_{j = 1}^\infty a_{i j} < \infty \, ?
$$


А не никак ли? Например, тождественный оператор такому условию удовлетворяет.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать вполне непрерывность оператора
Сообщение09.08.2014, 21:57 


05/05/14
19
Oleg Zubelevich,
У нас матрица оператора неотрицательная, поэтому модули не нужны. Спасибо за замечание по поводу Гильбертова пространства.

Как предел компактных операторов? Если мы рассмотрим последовательность операторов $A_1, A_2, \dots$, задаваемых главной квадратной подматрицой матрицы $A$: $A_k = ||a^{(k)}_{i j}||$, $a^{(k)}_{i j} = a_{i j}$, если $\max \{i, j\} \leqslant k$, $a^{(k)}_{i j} = 0$ в противном случае.

g______d,
Верное замечание. Предположим, что матрица $A$ неприводима, или, что то же самое, некоторая степень $A$ строго положительна.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать вполне непрерывность оператора
Сообщение09.08.2014, 21:59 


10/02/11
6786
wormer в сообщении #894752 писал(а):
Предположим, что матрица $A$ неприводима, или, что то же самое, некоторая степень $A$ строго положительна.

единичная матрица подойдет?

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать вполне непрерывность оператора
Сообщение09.08.2014, 22:00 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


31/01/14
11312
Hogtown
wormer в сообщении #894735 писал(а):
Если необходимо, можно предполагать, что последовательность $\{a_{i \star}\}_{i=1}^\infty$ построчных сумм ограничена.


Предположите, что она стремится к $0$

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать вполне непрерывность оператора
Сообщение09.08.2014, 22:02 


05/05/14
19
Oleg Zubelevich в сообщении #894753 писал(а):
wormer в сообщении #894752 писал(а):
Предположим, что матрица $A$ неприводима, или, что то же самое, некоторая степень $A$ строго положительна.

единичная матрица подойдет?

Нет, никакая степень единичной матрицы не будет положительной (всегда будут нулевые элементы).

Прошу прощения, не дописал вопрос: если мы рассмотрим последовательность таких операторов $A_1, A_2, \dots$, то будет ли она сходится по операторной норме к $A$. И вообще, какая в нашем случае операторная норма будет согласована с определением нормы векторной?.. хммм...

-- 09.08.2014, 22:05 --

Red_Herring в сообщении #894755 писал(а):
wormer в сообщении #894735 писал(а):
Если необходимо, можно предполагать, что последовательность $\{a_{i \star}\}_{i=1}^\infty$ построчных сумм ограничена.


Предположите, что она стремится к $0$

Увы, не могу :( потому что не стремиться... А в этом случае оператор $A$ будет вполне непрерывным?

Могу сказать, что в каждой строке матрицы лишь конечное число элементов отлично от нуля. Еще могу сказать, что множество построчных сумм конечно. И вообще множество значений элементов матрицы $A$ - конечное множество. Но лучше бы без этих предположений, если это возможно. По мне так это не должно быть существенно для доказательства.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать вполне непрерывность оператора
Сообщение09.08.2014, 22:07 


10/02/11
6786
wormer в сообщении #894756 писал(а):
ния, не дописал вопрос: если мы рассмотрим последовательность таких операторов $A_1, A_2, \dots$, то будет ли она сходится по операторной норме к $A$. И вообще, какая в нашем случае операторная норма будет согласована с определением нормы векторной?.. хммм...


этим не надо заморачиваться проверяйте так: $\sup_{\|x\|\le 1}\|A_nx-Ax\|\to 0$ при этом условии:
Red_Herring в сообщении #894755 писал(а):
wormer в сообщении #894735 писал(а):
Если необходимо, можно предполагать, что последовательность $\{a_{i \star}\}_{i=1}^\infty$ построчных сумм ограничена.


Предположите, что она стремится к $0$


-- Сб авг 09, 2014 22:08:34 --

$A_n$ -- конечномерные апроксимации

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать вполне непрерывность оператора
Сообщение09.08.2014, 22:08 


05/05/14
19
Oleg Zubelevich в сообщении #894758 писал(а):
wormer в сообщении #894756 писал(а):
ния, не дописал вопрос: если мы рассмотрим последовательность таких операторов $A_1, A_2, \dots$, то будет ли она сходится по операторной норме к $A$. И вообще, какая в нашем случае операторная норма будет согласована с определением нормы векторной?.. хммм...


этим не надо заморачиваться проверяйте так: $\sup_{\|x\|\le 1}\|A_nx-Ax\|\to 0$ при этом условии:
Red_Herring в сообщении #894755 писал(а):
wormer в сообщении #894735 писал(а):
Если необходимо, можно предполагать, что последовательность $\{a_{i \star}\}_{i=1}^\infty$ построчных сумм ограничена.


Предположите, что она стремится к $0$

Сейчас попробую осуществить, но все-таки у меня построчные суммы к нулю не стремятся.

Добавлено:
Осознал $\sup_{\|x\|\le 1}\|A_nx-Ax\|\to 0$. Действительно так. Но условие $\lim_{i \to \infty} a_{i \star} = 0$ существенно.

Добавлено2:
Дело в том, что если предположить $\lim_{i \to \infty} a_{i \star} = 0$, то мы получим достаточные условия Гильберта вполне непрерывности оператора:
$$\sum_{i = 1}^\infty \sum_{j = 1}^\infty |a_{i j}|^2 < \infty.$$
Как известно, эти условия являются достаточными, но не являются необходимыми, поэтому оператор лишь с ограниченными построчными суммами тем не менее может оказаться вполне непрерывным.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать вполне непрерывность оператора
Сообщение09.08.2014, 22:42 


20/03/14
12041
 i  wormer
Пожалуйста, используйте двойные доллары вместо квадратных скобок для оформления выключной формулы, иначе формула некорректно отображается при цитировании. И пользуйтесь кнопкой "Вставка", избегайте избыточного цитирования.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать вполне непрерывность оператора
Сообщение09.08.2014, 22:46 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


08/11/11
5940
wormer в сообщении #894756 писал(а):
Нет, никакая степень единичной матрицы не будет положительной (всегда будут нулевые элементы).


Что за нулевые элементы? Матричные элементы? Тогда можно, например, взять $a_{ij}=\delta_{ij}+e^{-i^2-j^2}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать вполне непрерывность оператора
Сообщение09.08.2014, 23:12 


05/05/14
19
Lia, спасибо. Учту в дальнейшем.

g______d в сообщении #894770 писал(а):
wormer в сообщении #894756 писал(а):
Нет, никакая степень единичной матрицы не будет положительной (всегда будут нулевые элементы).


Что за нулевые элементы? Матричные элементы? Тогда можно, например, взять $a_{ij}=\delta_{ij}+e^{-i^2-j^2}$

В этом случае оператор не будет вполне непрерывным?

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать вполне непрерывность оператора
Сообщение09.08.2014, 23:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


08/11/11
5940
wormer в сообщении #894781 писал(а):
В этом случае оператор не будет вполне непрерывным?


Нет, потому что это единичный+кратный проектору на одномерное подпространство.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказать вполне непрерывность оператора
Сообщение09.08.2014, 23:35 


05/05/14
19
g______d в сообщении #894787 писал(а):
wormer в сообщении #894781 писал(а):
В этом случае оператор не будет вполне непрерывным?


Нет, потому что это единичный+кратный проектору на одномерное подпространство.

С кратными проекторами у меня туго, но можно верить. Что же делать... Скажите, а если бы мы вместо $\ell^\infty$ взяли пространство $\ell^1$ или $\ell^2$, то этого было бы достаточно для вполне непрерывности $A$? На вскидку да, ибо в этом случае вроде как $\sup_{||x|| \leqslant 1} || A_n x - A x|| \to 0$ независимо от того, стремится $\{ a_{i \star} \}$ к нулю или нет (лишь бы была ограничена), верно же?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

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