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




Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2  След.
 
 Неограниченная недомера
Сообщение02.05.2015, 21:42 
Заслуженный участник


09/05/08
1155
Новосибирск
Существует ли такая неограниченная функция $f\colon\mathcal P(\mathbb N)\to\mathbb R$, что $f(A\cup B)=f(A)+f(B)$ для любых непересекающихся подмножеств $A,B\subseteq\mathbb N$ ?

 Профиль  
                  
 
 Re: Неограниченная недомера
Сообщение03.05.2015, 09:32 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Попробую я, хотя м.б. ерунда получится.

$\mathbb{N}$ разбивается на 2 множества $P,Q: (\forall x\in P)f(\{x\})\geqslant 0, (\forall x\in Q)f(\{x\})< 0$
Поскольку $f$ определено на всем $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, то $f(P)=p<+\infty, f(Q)=-q>-\infty$.
Далее, любое $M$ разбивается на 2 части: $M=(M\cap P)\cup(M\cap Q)$, значит
$f(M)=f(M\cap P)+f(M\cap Q)$ и $|f(M)|<|f(M\cap P)|+|f(M\cap Q)|<p+q$.
Т.е. получаем ограниченность $f$, что противоречит условию.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неограниченная недомера
Сообщение03.05.2015, 09:41 
Заслуженный участник


09/05/08
1155
Новосибирск
Sonic86 в сообщении #1010636 писал(а):
$|f(M\cap P)|+|f(M\cap Q)|<p+q$
Это неравенство нуждается в обосновании. (Непонятно даже, почему $p+q\geqslant 0$.)

 Профиль  
                  
 
 Re: Неограниченная недомера
Сообщение03.05.2015, 09:57 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
AGu в сообщении #1010639 писал(а):
Непонятно даже, почему $p+q\geqslant 0$.
Прямо следует из определения $p,q$; $p,q\geqslant 0$.

AGu в сообщении #1010639 писал(а):
Это неравенство нуждается в обосновании.
$f(M)=f(M\cap P)+f(M\cap Q)$, так как по условию $f(A\cup B)=f(A)+f(B)$ для любых непересекающихся подмножеств $A,B\subseteq\mathbb N$.
$f(M\cap P)\leqslant f(P)=p$, поскольку $f(P)=f(M\cap P)+f(P\setminus M)\geqslant f(M\cap P)\Leftarrow f(P\setminus M)\geqslant 0\Leftarrow P\setminus M\subset P$. Аналогично $f(Q)\leqslant f(M\cap Q)<0$.
$f(M\cap P)\leqslant f(P) \Rightarrow |f(M\cap P)|\leqslant |f(P)|$
$f(M\cap Q)\geqslant f(Q) \Rightarrow |f(M\cap Q)|\leqslant |f(Q)|$
Значит $|f(M)|\leqslant |f(M\cap P)|+|f(M\cap Q)|\leqslant p+q$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неограниченная недомера
Сообщение03.05.2015, 10:04 
Заслуженный участник


09/05/08
1155
Новосибирск
Sonic86 в сообщении #1010641 писал(а):
$p,q\geqslant 0$
Почему?
Sonic86 в сообщении #1010641 писал(а):
$f(P\setminus M)\geqslant 0\Leftarrow P\setminus M\subset P$
Почему?

 Профиль  
                  
 
 Re: Неограниченная недомера
Сообщение03.05.2015, 10:19 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
AGu в сообщении #1010643 писал(а):
Sonic86 в сообщении #1010641 писал(а):
$p,q\geqslant 0$
Почему?
Sonic86 в сообщении #1010636 писал(а):
$P,Q: (\forall x\in P)f(\{x\})\geqslant 0, (\forall x\in Q)f(\{x\})< 0$
$\Rightarrow p=\sum\limits_{x\in P}f(\{x\})\geqslant 0$
$\Rightarrow -q=\sum\limits_{x\in Q}f(\{x\})<0$

AGu в сообщении #1010643 писал(а):
Sonic86 в сообщении #1010641 писал(а):
$f(P\setminus M)\geqslant 0\Leftarrow P\setminus M\subset P$
Почему?
$(\forall U\subset P)f(U)=\sum\limits_{x\in U}f(\{x\})\geqslant 0$. $U:=P\setminus M$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неограниченная недомера
Сообщение03.05.2015, 10:21 
Заслуженный участник


09/05/08
1155
Новосибирск
Sonic86 в сообщении #1010645 писал(а):
$p=\sum\limits_{x\in P}f(\{x\})$
Почему?
Sonic86 в сообщении #1010645 писал(а):
$f(U)=\sum\limits_{x\in U}f(\{x\})$
Почему?

 Профиль  
                  
 
 Re: Неограниченная недомера
Сообщение03.05.2015, 10:22 
Заслуженный участник


26/10/14
380
Новосибирск
Sonic86
Вы слишком вольно пользуетесь аддитивностью. Она у нас лишь конечная.

У самого всё утро голова этой задачей занята. Крутится некий неконструктивный недопример такой $f$, который я никак не могу (если это возможно) достроить :-)
Скажите хоть, задача нетривиальная? Не зря утро ушло пока?

 Профиль  
                  
 
 Re: Неограниченная недомера
Сообщение03.05.2015, 10:45 
Заслуженный участник


09/05/08
1155
Новосибирск
NSKuber в сообщении #1010647 писал(а):
Скажите хоть, задача нетривиальная?
Пожалуй, да, ее можно назвать нетривиальной.
NSKuber в сообщении #1010647 писал(а):
Не зря утро ушло пока?
Думаю, не зря. То решение, которое я знаю, не только симпатичное, но и поучительное.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неограниченная недомера
Сообщение03.05.2015, 10:50 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
NSKuber в сообщении #1010647 писал(а):
Sonic86
Вы слишком вольно пользуетесь аддитивностью. Она у нас лишь конечная.
Ааа, понятно :-) Ну тогда облом.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неограниченная недомера
Сообщение03.05.2015, 11:52 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Ладно, я попробую последний раз. (и больше не буду)
Возьмем такую $f_0:$ если $M$ конечно, то $f(M):= |M|$. Ясно, что для любых конечных непересекающихся $A,B$ у нас выполняется $f_0(A\cup B)=f_0(A)+f_0(B)$.
Определим следующую последовательность множеств $C_j\subset \mathcal{P}(\mathbb{N})$ .
Пусть $C_0=\{M\subset \mathbb{N}:|M|<\infty\}$.
Пусть $C_{j-1}$ построен. Возьмем произвольный $X_j\in\mathcal{P}(\mathbb{N})\setminus C_{j-1}$. Считаем, что $X_j\in C_j$, $C_{j-1}\subset C_j$. Считаем, что если $A+B=C, A, B\in C_j$, то $C\in C_j$. И если $A+B=C, A,C\in C_j$, то $B\in C_j$ (я пишу $A+B$ для множеств в смысле $A\cup B$ для $A\cap B=\varnothing$).
Определим $f_j$ так: $M\in C_{j-1}\Rightarrow f_j(M)=f_{j-1}(M)$, $f(X_j)=\text{произвольно}$, если $A+B=C, A, B\in C_j$, то $f_j(C)=f_j(A)+f_j(B)$ и если $A+B=C, A,C\in C_j$, то $f_j(B)=f_j(C)-f_j(A)$.
Противоречий в определении $f_j$ не возникнет, поскольку за конечное число шагов мы можем определить $f_j$ только для соотношений вида $A_1+...+A_n=B_1+...+B_m$, где только в одной части есть $X_j$, а остальные множества берутся из $C_{j-1}$, а там определение $f_{j-1}$ самосогласовано (поскольку оно самосогласовано на $C_0$) (или здесь тоже зарыта какая-то собака?)
Теперь $f=\bigcup_{j\in J}f_j$ - искомая.
И здесь еще надо произнести какие-то заклинания про трансфинитную индукцию по $j$, я их не знаю, но будем считать, что я произнес это заклинание верно :-)
:oops:

 Профиль  
                  
 
 Re: Неограниченная недомера
Сообщение03.05.2015, 12:19 
Заслуженный участник


09/05/08
1155
Новосибирск
Sonic86, я поломал моск, пытаясь разобраться. Там $C_j$ и $f_j$ так смело сами через себя определяются, что я не смог выбрать, к чему именно придраться, и решил придраться ко всему: непонятно, почему функция $f_j$ с заявленными свойствами существует и почему функцию $f$ можно сделать неограниченной (вдруг, к примеру, на каком-то шаге $j$ множество $C_j$ совпадет с $\mathcal P(\mathbb N)$).

 Профиль  
                  
 
 Re: Неограниченная недомера
Сообщение03.05.2015, 12:54 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
AGu в сообщении #1010677 писал(а):
и почему функцию $f$ можно сделать неограниченной
Потому что уже $f_0$ не ограничена.

AGu в сообщении #1010677 писал(а):
вдруг, к примеру, на каком-то шаге $j$ множество $C_j$ совпадет с $\mathcal P(\mathbb N)$
Как только совпадет, так процесс и закончится. (Но вообще там же $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ несчетно, потому там до него идти как до 1-го несчетного ординала.)

AGu в сообщении #1010677 писал(а):
непонятно, почему функция $f_j$ с заявленными свойствами существует
ну вот я попытался показать непротиворечивость:
Sonic86 в сообщении #1010671 писал(а):
Противоречий в определении $f_j$ не возникнет, поскольку за конечное число шагов мы можем определить $f_j$ только для соотношений вида $A_1+...+A_n=B_1+...+B_m$, где только в одной части есть $X_j$, а остальные множества берутся из $C_{j-1}$, а там определение $f_{j-1}$ самосогласовано (поскольку оно самосогласовано на $C_0$) (или здесь тоже зарыта какая-то собака?)
но текст выглядит мутно. Просто мне кажется, что там в принципе проблем нет, только написать правильно.
Неформально, $f_j$ я строю так: я беру ее равной $f_{j-1}$ на $C_{j-1}$, потом беру какое-то новое подмножество $X_j$, которое не лежит в $C_{j-1}$, доопределяю на нем $f_j$ и пытаюсь с помощью условия $f(A+B)=f(A)+f(B)$ найти значение $f_j$ на всех остальных множествах, на которых с помощью этой информации $f_j$ можно определить. Как бы "замыкание". (если бы это было определение линейного оператора, то описание было бы проще, но на множествах оно получается сложнее).
Я еще забыл написать, что $C_j=\operatorname{Dom}(f_j)$. :|

AGu в сообщении #1010677 писал(а):
Там $C_j$ и $f_j$ так смело сами через себя определяются
Циклических ссылок там точно нет: $f_j$ определяется через $C_j$, а $C_j$ - через $C_{j-1}$.
Можно было бы их как-нибудь попробовать обозвать. $C_1$, например, это множество всех подмножеств $\mathbb{N}$, симметрическая разность между которыми конечна.

Sonic86 в сообщении #1010671 писал(а):
Определим $f_j$ так: $M\in C_j\Rightarrow f_j(M)=f_j(M)$
Это опечатка :facepalm: . Надо так:
Определим $f_j$ так: $M\in C_{j-1}\Rightarrow f_j(M)=f_{j-1}(M)$.
Исправил в тексте.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неограниченная недомера
Сообщение03.05.2015, 13:37 
Заслуженный участник


09/05/08
1155
Новосибирск
Sonic86, спасибо. Наверняка у Вас там все верно или может стать верным после должных уточнений. Во всяком случае, ответ правильный — да, есть такая функция. Но стоит мне начать разбираться в предложенных построениях, мой мозг сразу начинает морщиться. Можно я не буду разбираться?

Хочу сказать, что другое известное мне доказательство очень прозрачное. Оно нетривиально опирается на некоторые факты из функана, но факты общеизвестные, из самого начала курса.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неограниченная недомера
Сообщение03.05.2015, 18:34 
Заслуженный участник


22/11/10
1184
А давайте построим неограниченный линейный функционал над $l_{\infty}$. Сначала зададим его на всех базисных векторах единичкой, потом продолжим на все конечные комбинации базисных векторов, а потом уже по лемме Цорна на все пространство. Или тут какой-то подвох?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.

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