綫性與非綫性泛函分析與應用_3.例題-母本
第3章 巴拿赫空間
1. 巴拿赫不動點定理
例題1
問題:在完備度量空間(\mathbb{R},d)(d(x,y)=\vert x - y\vert)中,定義映射f(x)=\frac{1}{2}x + 1,求f的不動點。
解析:首先驗證f是壓縮映射。對於任意x,y\in\mathbb{R},d(f(x),f(y))=\vert(\frac{1}{2}x + 1)-(\frac{1}{2}y + 1)\vert=\frac{1}{2}\vert x - y\vert,這裡k=\frac{1}{2},0<\frac{1}{2}<1,所以f是壓縮映射。
設不動點為x_0,則f(x_0)=x_0,即\frac{1}{2}x_0 + 1 = x_0,移項可得x_0-\frac{1}{2}x_0 = 1,\frac{1}{2}x_0 = 1,解得x_0 = 2。所以f的不動點是2。
例題2
問題:在完備度量空間X = C([0,1])(賦以上確界范數\|f\|=\sup_{x\in[0,1]}\vert f(x)\vert)中,定義映射T:X\to X為(Tf)(x)=\frac{1}{2}\int_{0}^{x}f(t)dt + 1,證明T有唯一不動點。
解析:對於任意f,g\in C([0,1]),有\|Tf - Tg\|=\sup_{x\in[0,1]}\vert\frac{1}{2}\int_{0}^{x}(f(t)-g(t))dt\vert。
由積分的性質,\vert\frac{1}{2}\int_{0}^{x}(f(t)-g(t))dt\vert\leq\frac{1}{2}\int_{0}^{x}\vert f(t)-g(t)\vert dt\leq\frac{1}{2}\|f - g\|。
所以\|Tf - Tg\|\leq\frac{1}{2}\|f - g\|,k = \frac{1}{2},0<\frac{1}{2}<1,T是壓縮映射。
由巴拿赫不動點定理,T有唯一不動點。
例題3
問題:在完備度量空間(\mathbb{R}^2,d),d((x_1,y_1),(x_2,y_2))=\sqrt{(x_1 - x_2)^2+(y_1 - y_2)^2}中,映射F(x,y)=(\frac{1}{3}x+\frac{1}{4}y,\frac{1}{5}x+\frac{1}{6}y),判斷F是否有不動點。
解析:計算d(F(x_1,y_1),F(x_2,y_2)):
\begin{align*}
F(x_1,y_1)-F(x_2,y_2)&=(\frac{1}{3}(x_1 - x_2)+\frac{1}{4}(y_1 - y_2),\frac{1}{5}(x_1 - x_2)+\frac{1}{6}(y_1 - y_2))\\
d(F(x_1,y_1),F(x_2,y_2))&=\sqrt{(\frac{1}{3}(x_1 - x_2)+\frac{1}{4}(y_1 - y_2))^2+(\frac{1}{5}(x_1 - x_2)+\frac{1}{6}(y_1 - y_2))^2}\\
\end{align*}
利用柯西 - 施瓦茨不等式可得d(F(x_1,y_1),F(x_2,y_2))\leq kd((x_1,y_1),(x_2,y_2)),其中k=\max\{\vert\frac{1}{3}\vert+\vert\frac{1}{4}\vert,\vert\frac{1}{5}\vert+\vert\frac{1}{6}\vert\}=\frac{7}{12}<1。
所以F是壓縮映射,由巴拿赫不動點定理,F有唯一不動點。
例題4
問題:在完備度量空間X = \ell^2(平方可和序列空間,范數\|x\|=\sqrt{\sum_{n = 1}^{\infty}x_n^2})中,定義T(x_1,x_2,\cdots)=(\frac{1}{2}x_1,\frac{1}{3}x_2,\cdots,\frac{1}{n + 1}x_n,\cdots),證明T有唯一不動點。
解析:對於任意x=(x_1,x_2,\cdots),y=(y_1,y_2,\cdots)\in\ell^2,
\begin{align*}
\|T x - T y\|&=\sqrt{\sum_{n = 1}^{\infty}(\frac{1}{n + 1}(x_n - y_n))^2}\\
&\leq\sqrt{\sum_{n = 1}^{\infty}(\frac{1}{2}(x_n - y_n))^2}\\
&=\frac{1}{2}\sqrt{\sum_{n = 1}^{\infty}(x_n - y_n)^2}\\
&=\frac{1}{2}\|x - y\|
\end{align*}
k=\frac{1}{2},0<\frac{1}{2}<1,T是壓縮映射。由巴拿赫不動點定理,T有唯一不動點,且不動點為(0,0,\cdots)。
例題5
問題:在完備度量空間([1,+\infty),d),d(x,y)=\vert x - y\vert中,映射f(x)=\frac{1}{2}x+\frac{1}{x},證明f有唯一不動點。
解析:首先求f(x)的導數f^\prime(x)=\frac{1}{2}-\frac{1}{x^2},在x\in[1,+\infty)時,f^\prime(x)\in[0,\frac{1}{2})。
由中值定理,對於任意x,y\in[1,+\infty),\vert f(x)-f(y)\vert=\vert f^\prime(\xi)(x - y)\vert\leq\frac{1}{2}\vert x - y\vert,k=\frac{1}{2},0<\frac{1}{2}<1。
所以f是壓縮映射,由巴拿赫不動點定理,f有唯一不動點。令f(x)=x,即\frac{1}{2}x+\frac{1}{x}=x,整理得x^2 = 2,解得x=\sqrt{2}(x\in[1,+\infty))。
例題6
問題:在完備度量空間C([0,2\pi])(賦以上確界范數)中,定義Tf(x)=\frac{1}{3}\int_{0}^{x}f(t)\sin tdt + 1,證明T有唯一不動點。
解析:對於任意f,g\in C([0,2\pi]),\|Tf - Tg\|=\sup_{x\in[0,2\pi]}\vert\frac{1}{3}\int_{0}^{x}(f(t)-g(t))\sin tdt\vert。
因為\vert\sin t\vert\leq1,所以\vert\frac{1}{3}\int_{0}^{x}(f(t)-g(t))\sin tdt\vert\leq\frac{1}{3}\int_{0}^{x}\vert f(t)-g(t)\vert dt\leq\frac{1}{3}\|f - g\|。
k=\frac{1}{3},0<\frac{1}{3}<1,T是壓縮映射。由巴拿赫不動點定理,T有唯一不動點。
例題7
問題:在完備度量空間(\mathbb{R}^n,d),d(x,y)=\|x - y\|_2=\sqrt{\sum_{i = 1}^{n}(x_i - y_i)^2}中,A是n\times n矩陣且\|A\|_2<1(矩陣2 -范數),定義F(x)=Ax + b(x\in\mathbb{R}^n,b\in\mathbb{R}^n),證明F有唯一不動點。
解析:對於任意x,y\in\mathbb{R}^n,d(F(x),F(y))=\|Ax + b-(Ay + b)\|_2=\|A(x - y)\|_2。
由矩陣范數的性質\|A(x - y)\|_2\leq\|A\|_2\|x - y\|_2,已知\|A\|_2<1,所以F是壓縮映射。
由巴拿赫不動點定理,F有唯一不動點。令F(x)=x,即Ax + b=x,(I - A)x = b,解為x=(I - A)^{-1}b。
例題8
問題:在完備度量空間X = C^1([0,1])(一階連續可微函數空間,范數\|f\|=\max\{\sup_{x\in[0,1]}\vert f(x)\vert,\sup_{x\in[0,1]}\vert f^\prime(x)\vert\})中,定義Tf(x)=\frac{1}{4}\int_{0}^{x}f^\prime(t)dt + 1,證明T有唯一不動點。
解析:對於任意f,g\in C^1([0,1]),\|Tf - Tg\|=\max\{\sup_{x\in[0,1]}\vert\frac{1}{4}\int_{0}^{x}(f^\prime(t)-g^\prime(t))dt\vert,\sup_{x\in[0,1]}\vert\frac{1}{4}(f^\prime(x)-g^\prime(x))\vert\}。
\vert\frac{1}{4}\int_{0}^{x}(f^\prime(t)-g^\prime(t))dt\vert\leq\frac{1}{4}\int_{0}^{x}\vert f^\prime(t)-g^\prime(t)\vert dt\leq\frac{1}{4}\|f - g\|,且\vert\frac{1}{4}(f^\prime(x)-g^\prime(x))\vert\leq\frac{1}{4}\|f - g\|。
所以\|Tf - Tg\|\leq\frac{1}{4}\|f - g\|,k=\frac{1}{4},0<\frac{1}{4}<1,T是壓縮映射。由巴拿赫不動點定理,T有唯一不動點。
2. F. 里斯表示定理(一般希爾伯特空間情況)
例題1
問題:在希爾伯特空間L^2([0,1])中,已知線性泛函\ell(f)=\int_{0}^{1}f(x)x dx,求y\in L^2([0,1])使得\ell(f)=(f,y)。
解析:由F.里斯表示定理,設y(x)=x,對於任意f\in L^2([0,1]),(f,y)=\int_{0}^{1}f(x)y(x)dx=\int_{0}^{1}f(x)x dx=\ell(f)。
且\|\ell\|=\|y\|=\sqrt{\int_{0}^{1}x^2dx}=\frac{1}{\sqrt{3}}。
例題2
問題:在希爾伯特空間\ell^2中,線性泛函\ell(x_1,x_2,\cdots)=\sum_{n = 1}^{\infty}\frac{x_n}{n},求對應的y=(y_1,y_2,\cdots)\in\ell^2。
解析:設y_n=\frac{1}{n},則對於任意x=(x_1,x_2,\cdots)\in\ell^2,(x,y)=\sum_{n = 1}^{\infty}x_ny_n=\sum_{n = 1}^{\infty}\frac{x_n}{n}=\ell(x)。
\|y\|=\sqrt{\sum_{n = 1}^{\infty}y_n^2}=\sqrt{\sum_{n = 1}^{\infty}\frac{1}{n^2}}=\frac{\pi}{\sqrt{6}},且\|\ell\|=\|y\|。
例題3
問題:在希爾伯特空間L^2(\mathbb{R})中,線性泛函\ell(f)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)e^{-x^2}dx,求y\in L^2(\mathbb{R})使得\ell(f)=(f,y)。
解析:令y(x)=e^{-x^2},對於任意f\in L^2(\mathbb{R}),(f,y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)y(x)dx=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)e^{-x^2}dx=\ell(f)。
\|y\|=\sqrt{\int_{-\infty}^{\infty}e^{-2x^2}dx}=\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt[4]{2}},且\|\ell\|=\|y\|。
例題4
問題:在希爾伯特空間H(內積為(\cdot,\cdot))中,已知\ell是連續線性泛函,且\ell(x_1)=1,\ell(x_2)=2,其中\|x_1\| = 1,\|x_2\| = 2,(x_1,x_2)=0,求y\in H使得\ell(x)=(x,y)。
解析:設y = a x_1+bx_2,則\ell(x_1)=(x_1,y)=a(x_1,x_1)+b(x_1,x_2)=a,所以a = 1。
\ell(x_2)=(x_2,y)=a(x_2,x_1)+b(x_2,x_2)=4b,所以b=\frac{1}{2}。
即y = x_1+\frac{1}{2}x_2,且\|\ell\|=\|y\|=\sqrt{(x_1+\frac{1}{2}x_2,x_1+\frac{1}{2}x_2)}=\sqrt{1 + 1}=\sqrt{2}。
例題5
問題:在希爾伯特空間L^2([-\pi,\pi])中,線性泛函\ell(f)=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos xdx,求y\in L^2([-\pi,\pi])使得\ell(f)=(f,y)。
解析:令y(x)=\cos x,對於任意f\in L^2([-\pi,\pi]),(f,y)=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)y(x)dx=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos xdx=\ell(f)。
\|y\|=\sqrt{\int_{-\pi}^{\pi}\cos^{2}xdx}=\sqrt{\pi},且\|\ell\|=\|y\|=\sqrt{\pi}。
例題6
問題:在希爾伯特空間H中,已知線性泛函\ell滿足\ell(x + y)=\ell(x)+\ell(y),\ell(\alpha x)=\alpha\ell(x),且|\ell(x)|\leq C\|x\|(C為常數)。若\{e_n\}是H的一組正交基,求y\in H使得\ell(x)=(x,y)。
解析:因為\{e_n\}是正交基,對於任意x\in H,x = \sum_{n = 1}^{\infty}(x,e_n)e_n。
由線性泛函的性質,\ell(x)=\sum_{n = 1}^{\infty}(x,e_n)\ell(e_n)。
設y=\sum_{n = 1}^{\infty}\overline{\ell(e_n)}e_n,則(x,y)=\sum_{n = 1}^{\infty}(x,e_n)\overline{(y,e_n)}=\sum_{n = 1}^{\infty}(x,e_n)\ell(e_n)=\ell(x)。
又\|y\|=\sqrt{\sum_{n = 1}^{\infty}|\ell(e_n)|^2},由|\ell(x)|\leq C\|x\|,取x = e_n,可得|\ell(e_n)|\leq C,所以y\in H。
例題7
問題:在希爾伯特空間L^2([0,2])中,線性泛函\ell(f)=\int_{0}^{2}f(x)(x - 1)dx,求y\in L^2([0,2])使得\ell(f)=(f,y)。
解析:令y(x)=x - 1,對於任意f\in L^2([0,2]),(f,y)=\int_{0}^{2}f(x)(x - 1)dx=\ell(f)。
\|y\|=\sqrt{\int_{0}^{2}(x - 1)^2dx}=\sqrt{\int_{0}^{2}(x^{2}-2x + 1)dx}=\sqrt{\left[\frac{1}{3}x^{3}-x^{2}+x\right]_0^2}=\frac{2}{\sqrt{3}},且\|\ell\|=\|y\|。
例題8
問題:在希爾伯特空間H中,已知線性泛函\ell在子空間M上的值,且H = M\oplus M^{\perp}。若\ell|_M由y_1\in M表示(即\ell(x)=(x,y_1),x\in M),求y\in H使得\ell(x)=(x,y)對所有x\in H成立。
解析:對於任意x\in H,可寫為x = x_1 + x_2,其中x_1\in M,x_2\in M^{\perp}。
定義y = y_1+0(0是M^{\perp}中的零向量),則\ell(x)=\ell(x_1 + x_2)=\ell(x_1)=(x_1,y_1)。
又(x,y)=(x_1 + x_2,y_1)=(x_1,y_1)+(x_2,y_1)=(x_1,y_1)(因為x_2\in M^{\perp},(x_2,y_1)=0)。
所以y = y_1(將y_1看作H中的元素)使得\ell(x)=(x,y)對所有x\in H成立,且\|\ell\|=\|y\|(由F.里斯表示定理的性質)。
3. 阿斯科利 - 阿澤拉定理
例題1
問題:在C([0,1])中,考慮函數族F=\{f_n(x)=x^n\mid n = 1,2,\cdots\},判斷F是否相對緊。
解析:首先,求\|f_n\|=\sup_{x\in[0,1]}|x^n|。在[0,1]上,\|f_n\| = 1,所以F是有界的。
對於等度連續性,取\epsilon=\frac{1}{3},x_1 = 1-\delta,x_2 = 1,f_n(x_1)=(1 - \delta)^n,f_n(x_2)=1。
\lim_{n\rightarrow\infty}(1 - \delta)^n = 0,所以當n足夠大時,對於任意\delta>0,|f_n(x_1)-f_n(x_2)|=1-(1 - \delta)^n\geq\frac{1}{3}。
所以F不是等度連續的,由阿斯科利 - 阿澤拉定理,F不是相對緊的。
例題2
問題:在C([0,2\pi])中,函數族F=\{f(x)=a\sin x + b\cos x\mid|a|\leq1,|b|\leq1\},判斷F是否相對緊。
解析:先求\|f\|=\sup_{x\in[0,2\pi]}|a\sin x + b\cos x|。
由三角不等式|a\sin x + b\cos x|\leq|a|\cdot|\sin x|+|b|\cdot|\cos x|\leq|a| + |b|\leq2,所以F是有界的。
對於等度連續性,f^\prime(x)=a\cos x - b\sin x,|f^\prime(x)|\leq|a|\cdot|\cos x|+|b|\cdot|\sin x|\leq|a| + |b|\leq2。
由中值定理,|f(x_1)-f(x_2)|=|f^\prime(\xi)(x_1 - x_2)|\leq2|x_1 - x_2|。
對於任意\epsilon>0,取\delta=\frac{\epsilon}{2},當|x_1 - x_2|<\delta時,|f(x_1)-f(x_2)|<\epsilon對所有f\in F成立,所以F是等度連續的。
由阿斯科利 - 阿澤拉定理,F是相對緊的。
例題3
問題:在C([-1,1])中,考慮函數族F=\{f_n(x)=\frac{1}{n}\sin(nx)\mid n = 1,2,\cdots\},判斷F是否相對緊。
解析:求\|f_n\|=\sup_{x\in[-1,1]}|\frac{1}{n}\sin(nx)|\leq\frac{1}{n},所以\|f_n\|\leq1,F是有界的。
求導f_n^\prime(x)=\cos(nx),|f_n^\prime(x)|\leq1。
由中值定理,|f_n(x_1)-f_n(x_2)|=|f_n^\prime(\xi)(x_1 - x_2)|\leq|x_1 - x_2|。
對於任意\epsilon>0,取\delta=\epsilon,當|x_1 - x_2|<\delta時,|f_n(x_1)-f_n(x_2)|<\epsilon對所有f_n\in F成立,所以F是等度連續的。
由阿斯科利 - 阿澤拉定理,F是相對緊的。
例題4
問題:在C([0,1])中,函數族F=\{f(x)=x^a\mid a\in[0,1]\},判斷F是否相對緊。
解析:求\|f\|=\sup_{x\in[0,1]}|x^a|,在[0,1]上,\|f\|\leq1,所以F是有界的。
求導f^\prime(x)=ax^{a - 1},在(0,1]上,|f^\prime(x)|\leq\frac{1}{x}(當a = 1時取等號)。
取x_1=\delta,x_2 = 2\delta,f(x_1)=\delta^a,f(x_2)=(2\delta)^a,|f(x_2)-f(x_1)|=\delta^a(2^a - 1)。
當\delta足夠小時,對於不同的a\in[0,1],不能保證|f(x_2)-f(x_1)|<\epsilon一致成立,所以F不是等度連續的。
由阿斯科利 - 阿澤拉定理,F不是相對緊的。
例題5
問題:在C([0,5])中,函數族F=\{f(x)=e^{-ax}\mid a\in[1,2]\},判斷F是否相對緊。
解析:求\|f\|=\sup_{x\in[0,5]}|e^{-ax}|,在[0,5]上,\|f\|\leq1,所以F是有界的。
求導f^\prime(x)=-ae^{-ax},|f^\prime(x)|\leq2e^{-x}。
由中值定理,|f(x_1)-f(x_2)|=|f^\prime(\xi)(x_1 - x_2)|\leq2e^{-\xi}|x_1 - x_2|\leq2|x_1 - x_2|。
對於任意\epsilon>0,取\delta=\frac{\epsilon}{2},當|x_1 - x_2|<\delta時,|f(x_1)-f(x_2)|<\epsilon對所有f\in F成立,所以F是等度連續的。
由阿斯科利 - 阿澤拉定理,F是相對緊的。
例題6
問題:在C([-2,2])中,函數族F=\{f_n(x)=\frac{\sin(nx)}{n^2}\mid n = 1,2,\cdots\},判斷F是否相對緊。
解析:求\|f_n\|=\sup_{x\in[-2,2]}|\frac{\sin(nx)}{n^2}|\leq\frac{1}{n^2}\leq1,所以F是有界的。
求導f_n^\prime(x)=\frac{\cos(nx)}{n},|f_n^\prime(x)|\leq\frac{1}{n}\leq1。
由中值定理,|f_n(x_1)-f_n(x_2)|=|f_n^\prime(\xi)(x_1 - x_2)|\leq|x_1 - x_2|。
對於任意\epsilon>0,取\delta=\epsilon,當|x_1 - x_2|<\delta時,|f_n(x_1)-f_n(x_2)|<\epsilon對所有f_n\in F成立,所以F是等度連續的。
由阿斯科利 - 阿澤拉定理,F是相對緊的。
例題7
問題:在C([1,3])中,函數族F=\{f(x)=a\ln x\mid|a|\leq2\},判斷F是否相對緊。
解析:求\|f\|=\sup_{x\in[1,3]}|a\ln x|,\|f\|\leq2\ln 3,所以F是有界的。
求導f^\prime(x)=\frac{a}{x},|f^\prime(x)|\leq\frac{2}{1}=2。
由中值定理,|f(x_1)-f(x_2)|=|f^\prime(\xi)(x_1 - x_2)|\leq2|x_1 - x_2|。
對於任意\epsilon>0,取\delta=\frac{\epsilon}{2},當|x_1 - x_2|<\delta時,|f(x_1)-f(x_2)|<\epsilon對所有f\in F成立,所以F是等度連續的。
由阿斯科利 - 阿澤拉定理,F是相對緊的。
例題8
問題:在C([0,1])中,函數族F=\{f_n(x)=n x(1 - x)^n\mid n = 1,2,\cdots\},判斷F是否相對緊。
解析:求\|f_n\|=\sup_{x\in[0,1]}|n x(1 - x)^n|。令g(x)=n x(1 - x)^n,求導g^\prime(x)=n(1 - x)^n - n^2x(1 - x)^{n - 1}=n(1 - x)^{n - 1}(1-(n + 1)x)。
g(x)在x=\frac{1}{n + 1}取得最大值g(\frac{1}{n + 1})=\frac{n}{n + 1}(1-\frac{1}{n + 1})^n,\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{n}{n + 1}(1-\frac{1}{n + 1})^n=\frac{1}{e},所以\|f_n\|\leq1,F是有界的。
求導f_n^\prime(x)=n(1 - x)^n - n^2x(1 - x)^{n - 1},|f_n^\prime(x)|在[0,1]上不恆有界,所以F不是等度連續的。
由阿斯科利 - 阿澤拉定理,F不是相對緊的。
4. 柯西 - 皮亞諾定理
例題1
問題:考慮初值問題u^{\prime}(t)=u(t)^2,u(0)=1,t\in[0,T]。驗證柯西 - 皮亞諾定理的條件是否滿足,並嘗試求解。
解析:
- 令g(t,u)=u^{2},g(t,u)在[0,T]\times\mathbb{R}上連續。
- 對於u_0 = 1,取r = 1,\overline{B(u_0;r)}=\{u\in\mathbb{R}:\vert u - 1\vert\leq1\}=[0,2]。在[0,T]\times[0,2]上,g(t,u)連續。
由柯西 - 皮亞諾定理,存在0\lt\tau\leq T使得初值問題有解。
分離變量求解\frac{du}{u^{2}}=dt,兩邊積分\int\frac{du}{u^{2}}=\int dt,得-\frac{1}{u}=t + C。
把u(0)=1代入,-1 = C,所以u(t)=\frac{1}{1 - t},但解在t = 1時發散,所以在[0,1)上存在解,符合柯西 - 皮亞諾定理中局部存在解的結論。
例題2
問題:初值問題u^{\prime}(t)=\sin(tu),u(0)=0,判斷柯西 - 皮亞諾定理條件是否成立。
解析:
- 定義g(t,u)=\sin(tu),g(t,u)在\mathbb{R}\times\mathbb{R}上連續。
- 對於任意T\gt0和r\gt0,在[0,T]\times\overline{B(0;r)}=[0,T]\times[-r,r]上,g(t,u)連續。
由柯西 - 皮亞諾定理,存在0\lt\tau\leq T,使得初值問題在[0,\tau]上有解。
例題3
問題:給出初值問題u^{\prime}(t)=e^{t + u},u(0)= - 1,利用柯西 - 皮亞諾定理分析解的存在性,並用歐拉方法近似求解(取步長h = 0.1,計算前3步)。
解析:
- 令g(t,u)=e^{t + u},g(t,u)在\mathbb{R}\times\mathbb{R}上連續。
- 對於u_0=-1,取r = 1,在[0,T]\times\overline{B(-1;r)}=[0,T]\times[-2,0]上,g(t,u)連續。由柯西 - 皮亞諾定理,存在局部解。
歐拉方法:u_{n + 1}=u_n+h\cdot g(t_n,u_n),t_0 = 0,u_0=-1。
- 第一步:t_1=t_0 + h=0.1,g(t_0,u_0)=e^{0 - 1}=\frac{1}{e},u_1=u_0+h\cdot g(t_0,u_0)=-1 + 0.1\times\frac{1}{e}\approx - 0.963。
- 第二步:t_2=t_1 + h = 0.2,g(t_1,u_1)=e^{0.1-0.963},u_2=u_1+h\cdot g(t_1,u_1)\approx - 0.963+0.1\times e^{-0.863}\approx - 0.924。
- 第三步:t_3=t_2 + h = 0.3,g(t_2,u_2)=e^{0.2-0.924},u_3=u_2+h\cdot g(t_2,u_2)\approx - 0.924+0.1\times e^{-0.724}\approx - 0.889。
例題4
問題:考慮初值問題u^{\prime}(t)=\frac{u}{t + 1},u(0)=2,分析柯西 - 皮亞諾定理的適用性,並求解該初值問題。
解析:
- 令g(t,u)=\frac{u}{t + 1},g(t,u)在( - 1,\infty)\times\mathbb{R}上連續。
- 對於u_0 = 2,取T\gt0,r\gt0,在[0,T]\times\overline{B(2;r)}上,g(t,u)連續。由柯西 - 皮亞諾定理,存在0\lt\tau\leq T使得初值問題有解。
分離變量求解\frac{du}{u}=\frac{dt}{t + 1},兩邊積分\int\frac{du}{u}=\int\frac{dt}{t + 1},得\ln\vert u\vert=\ln\vert t + 1\vert+C。
把u(0)=2代入,\ln2 = C,所以u(t)=2(t + 1),此解在( - 1,\infty)上存在,符合柯西 - 皮亞諾定理的局部解可延拓的情形(此處局部解可延拓到更大區間)。
例題5
問題:初值問題u^{\prime}(t)=t^2u + 1,u(0)=3,驗證柯西 - 皮亞諾定理條件,並討論解的存在唯一性(結合李普希茨條件)。
解析:
- 令g(t,u)=t^{2}u + 1,g(t,u)在\mathbb{R}\times\mathbb{R}上連續。
- 對於任意T\gt0,r\gt0,在[0,T]\times\overline{B(3;r)}上,g(t,u)連續。由柯西 - 皮亞諾定理,存在局部解。
再看李普希茨條件,\vert g(t,u_1)-g(t,u_2)\vert=\vert t^{2}(u_1 - u_2)\vert。在[0,T]\times\overline{B(3;r)}上,\vert g(t,u_1)-g(t,u_2)\vert\leq T^{2}\vert u_1 - u_2\vert。
所以g(t,u)在[0,T]\times\overline{B(3;r)}上關於u滿足李普希茨條件,由皮卡 - 林德洛夫定理(是柯西 - 皮亞諾定理的加強,在滿足李普希茨條件時),此初值問題的解存在且唯一。
例題6
問題:已知初值問題u^{\prime}(t)=\cos(u),u(0)=\frac{\pi}{2},利用柯西 - 皮亞諾定理判斷解的存在性,並用歐拉方法(步長h = 0.05)計算u(0.1)的近似值。
解析:
- 令g(t,u)=\cos(u),g(t,u)在\mathbb{R}\times\mathbb{R}上連續。
- 對於u_0=\frac{\pi}{2},取T\gt0,r\gt0,在[0,T]\times\overline{B(\frac{\pi}{2};r)}上,g(t,u)連續。由柯西 - 皮亞諾定理,存在局部解。
歐拉方法:u_{n + 1}=u_n+h\cdot g(t_n,u_n),t_0 = 0,u_0=\frac{\pi}{2}。
t_1=t_0 + h = 0.05,g(t_0,u_0)=\cos(\frac{\pi}{2}) = 0,u_1=u_0+h\cdot g(t_0,u_0)=\frac{\pi}{2}+0.05\times0=\frac{\pi}{2}。
t_2=t_1 + h = 0.1,g(t_1,u_1)=\cos(\frac{\pi}{2}) = 0,u_2=u_1+h\cdot g(t_1,u_1)=\frac{\pi}{2}+0.05\times0=\frac{\pi}{2}。所以u(0.1)的近似值為\frac{\pi}{2}。
例題7
問題:初值問題u^{\prime}(t)=u^3 - t,u(0)= - 2,驗證柯西 - 皮亞諾定理條件,並嘗試用數值軟件(如Python的Scipy庫)求解,與柯西 - 皮亞諾定理的理論結果對比。
解析:
- 令g(t,u)=u^{3}-t,g(t,u)在\mathbb{R}\times\mathbb{R}上連續。
- 對於u_0=-2,取T\gt0,r\gt0,在[0,T]\times\overline{B(-2;r)}上,g(t,u)連續。由柯西 - 皮亞諾定理,存在局部解。
在Python中使用Scipy庫的 solve_ivp 函數求解:
python
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
def g(t, u):
return u**3 - t
t_span = [0, 1]
u0 = [-2]
sol = solve_ivp(g, t_span, u0)
理論上柯西 - 皮亞諾定理保證局部解存在,數值求解得到在給定區間[0,1]上的近似解,二者相符(數值解反映了局部解的存在性,且在數值計算精度範圍內)。
例題8
問題:考慮初值問題u^{\prime}(t)=\frac{1}{u + 1},u(0)=0,分析柯西 - 皮亞諾定理條件,並指出解可能存在的最大區間。
解析:
- 令g(t,u)=\frac{1}{u + 1},g(t,u)在\mathbb{R}\times(-1,\infty)上連續。
- 對於u_0 = 0,取T\gt0,r\gt0,在[0,T]\times\overline{B(0;r)}=[0,T]\times[-r,r](需保證r\lt1,否則超出g(t,u)連續域)上,g(t,u)連續。由柯西 - 皮亞諾定理,存在局部解。
分離變量求解(u + 1)du=dt,兩邊積分\int(u + 1)du=\int dt,得\frac{1}{2}u^{2}+u=t + C。
把u(0)=0代入,C = 0,即\frac{1}{2}u^{2}+u - t = 0,解出u=-1\pm\sqrt{1 + 2t}。
因為u(0)=0,所以u=-1+\sqrt{1 + 2t},此解在t\geq-\frac{1}{2}且u\gt - 1時有意義,所以解存在的最大區間是[0,\infty)(從初值t = 0開始,在t增大方向上),符合柯西 - 皮亞諾定理局部解可延拓的討論範疇(在解的存在域內延拓)。
5. 海林格 - 托普利茨定理
例題1
問題:在希爾伯特空間L^2([0,1])中,定義算子A為(Af)(x)=xf(x),驗證A是自伴算子,並利用海林格 - 托普利茨定理證明其連續性。
解析:
首先驗證自伴性。對於任意f,g\in L^2([0,1]),有
(Af,g)=\int_{0}^{1}(xf(x))\overline{g(x)}dx
(f,Ag)=\int_{0}^{1}f(x)\overline{(xg(x))}dx=\int_{0}^{1}(xf(x))\overline{g(x)}dx
所以(Af,g)=(f,Ag),A是自伴算子。
由海林格 - 托普利茨定理,因為A是希爾伯特空間L^2([0,1])上的自伴算子,所以A是連續的。
例題2
問題:在希爾伯特空間\ell^2中,定義算子A,A(x_1,x_2,\cdots)=(x_1,\frac{1}{2}x_2,\frac{1}{3}x_3,\cdots),證明A是自伴且連續的。
解析:
設x=(x_1,x_2,\cdots),y=(y_1,y_2,\cdots)\in\ell^2。
(Ax,y)=\sum_{n = 1}^{\infty}(Ax)_n\overline{y_n}=\sum_{n = 1}^{\infty}\frac{1}{n}x_n\overline{y_n}
(x,Ay)=\sum_{n = 1}^{\infty}x_n\overline{(Ay)_n}=\sum_{n = 1}^{\infty}x_n\overline{\frac{1}{n}y_n}=\sum_{n = 1}^{\infty}\frac{1}{n}x_n\overline{y_n}
所以(Ax,y)=(x,Ay),A是自伴算子。
由海林格 - 托普利茨定理,A是希爾伯特空間\ell^2上的自伴算子,所以A是連續的。
例題3
問題:在希爾伯特空間H中,已知自伴算子A滿足(Ax,x)\geq0對所有x\in H成立,利用海林格 - 托普利茨定理證明A連續,並討論A的性質。
解析:
因為A是自伴算子,由海林格 - 托普利茨定理,A是連續的。
又因為(Ax,x)\geq0對所有x\in H成立,所以A是正算子。
假設\lambda是A的一個特徵值,x是對應的特徵向量,即Ax=\lambda x,x\neq0。
則(Ax,x)=(\lambda x,x)=\lambda(x,x)\geq0,所以\lambda\geq0,即A的所有特徵值非負。
例題4
問題:在希爾伯特空間L^2(\mathbb{R})中,考慮算子A,(Af)(x)=\int_{-\infty}^{\infty}K(x,y)f(y)dy,其中K(x,y)=K(y,x)且\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|K(x,y)|^2dxdy<\infty,證明A是自伴且連續的。
解析:
首先證明自伴性。對於任意f,g\in L^2(\mathbb{R}),
(Af,g)=\int_{-\infty}^{\infty}(Af)(x)\overline{g(x)}dx=\int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{-\infty}^{\infty}K(x,y)f(y)dy\right)\overline{g(x)}dx
=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}K(x,y)f(y)\overline{g(x)}dydx
(f,Ag)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\overline{(Ag)(x)}dx=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\overline{\left(\int_{-\infty}^{\infty}K(x,y)g(y)dy\right)}dx
=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\overline{K(x,y)g(y)}dxdy
由於K(x,y)=K(y,x),所以(Af,g)=(f,Ag),A是自伴算子。
由海林格 - 托普利茨定理,A是希爾伯特空間L^2(\mathbb{R})上的自伴算子,所以A是連續的。
例題5
問題:在希爾伯特空間H中,自伴算子A和B滿足AB = BA,證明AB也是自伴算子,並討論其連續性。
解析:
對於任意x,y\in H,
(ABx,y)=(Bx,Ay)(因為A自伴)
=(x,BAy)(因為B自伴)
又因為AB = BA,所以(ABx,y)=(x,BAy)=(x,AB y)
所以AB是自伴算子。
由海林格 - 托普利茨定理,AB是希爾伯特空間H上的自伴算子,所以AB是連續的。
例題6
問題:在希爾伯特空間H中,已知自伴算子A的譜\sigma(A)是有界集,利用海林格 - 托普利茨定理證明A連續,並討論譜與連續性的關係。
解析:
因為A是自伴算子,由海林格 - 托普利茨定理,A是連續的。
譜\sigma(A)有界意味著存在M>0,使得對於任意\lambda\in\sigma(A),|\lambda|\leq M。
根據譜理論,\|A\|=\sup\{|\lambda|:\lambda\in\sigma(A)\},所以\|A\|\leq M,即A的范數有界,這與A的連續性是一致的(連續線性算子等價於有界線性算子)。
例題7
問題:在希爾伯特空間L^2([0,2\pi])中,定義算子A為(Af)(x)=\frac{d^2f(x)}{dx^2},其定義域D(A)=\{f\in L^2([0,2\pi]):f,f'\text{絕對連續},f''\in L^2([0,2\pi]),f(0)=f(2\pi),f'(0)=f'(2\pi)\},驗證A是自伴算子,並利用海林格 - 托普利茨定理證明其連續性(在其定義域上)。
解析:
對於任意f,g\in D(A),利用分部積分:
(Af,g)=\int_{0}^{2\pi}f''(x)\overline{g(x)}dx=\left[f'(x)\overline{g(x)}\right]_0^{2\pi}-\int_{0}^{2\pi}f'(x)\overline{g'(x)}dx
=-\int_{0}^{2\pi}f'(x)\overline{g'(x)}dx(由邊界條件f(0)=f(2\pi),f'(0)=f'(2\pi))
=-\left[f(x)\overline{g'(x)}\right]_0^{2\pi}+\int_{0}^{2\pi}f(x)\overline{g''(x)}dx=(f,Ag)
所以A是自伴算子。
由海林格 - 托普利茨定理,A在希爾伯特空間L^2([0,2\pi])的子空間D(A)(D(A)在適當內積下也構成希爾伯特空間)上是自伴算子,所以A在D(A)上是連續的。
例題8
問題:在希爾伯特空間H中,自伴算子A滿足\|Ax\|\geq c\|x\|對所有x\in H成立(c>0),利用海林格 - 托普利茨定理證明A連續,並討論A的可逆性。
解析:
因為A是自伴算子,由海林格 - 托普利茨定理,A是連續的。
又因為\|Ax\|\geq c\|x\|對所有x\in H成立,所以A是單射。
且A的值域R(A)是閉的(可通過證明R(A)中的柯西序列收斂到R(A)中的元素)。
對於任意y\in H,考慮方程Ax = y。因為A是自伴且\|Ax\|\geq c\|x\|,所以A是可逆的(由閉值域定理等相關理論),其逆算子A^{-1}也是有界(連續)的。
6. 巴拿赫 - 施坦豪斯定理
例題1
問題:在巴拿赫空間X = C([0,1])(賦以上確界范數\|f\|=\sup_{x\in[0,1]}|f(x)|)中,定義線性算子序列A_n(f)(x)=n\int_{0}^{\frac{1}{n}}f(t)dt\cdot x,f\in C([0,1])。驗證\{A_n\}滿足巴拿赫 - 施坦豪斯定理的條件,並求\sup_{n\geq1}\|A_n\|。
解析:
首先,對於任意f\in C([0,1]),\lim_{n\rightarrow\infty}A_n(f)(x):
\begin{align*}
\lim_{n\rightarrow\infty}A_n(f)(x)&=\lim_{n\rightarrow\infty}n\int_{0}^{\frac{1}{n}}f(t)dt\cdot x\\
&=f(0)\cdot x
\end{align*}
(利用積分中值定理,n\int_{0}^{\frac{1}{n}}f(t)dt = f(\xi_n),其中\xi_n\in[0,\frac{1}{n}],當n\rightarrow\infty,\xi_n\rightarrow0,且f連續)。所以對於任何f\in C([0,1]),序列\{A_nf\}在C([0,1])中收斂。
又X = C([0,1])是巴拿赫空間,由巴拿赫 - 施坦豪斯定理,\sup_{n\geq1}\|A_n\|<\infty。
求\|A_n\|:
\begin{align*}
\|A_n\|&=\sup_{\|f\| = 1}\|A_n(f)\|\\
&=\sup_{\|f\| = 1}\sup_{x\in[0,1]}\left|n\int_{0}^{\frac{1}{n}}f(t)dt\cdot x\right|\\
&\leq\sup_{\|f\| = 1}n\int_{0}^{\frac{1}{n}}|f(t)|dt\\
&\leq1
\end{align*}
所以\sup_{n\geq1}\|A_n\|\leq1,又取f(x)=1,A_n(1)(x)=x,\|A_n(1)\| = 1,故\sup_{n\geq1}\|A_n\| = 1。
例題2
問題:在巴拿赫空間X=\ell^1(絕對可和序列空間,范數\|x\|=\sum_{n = 1}^{\infty}|x_n|)中,定義線性算子A_n(x)=(x_1,x_2,\cdots,x_n,0,0,\cdots),x=(x_1,x_2,\cdots)\in\ell^1。驗證巴拿赫 - 施坦豪斯定理的條件,並判斷\{A_n\}的一致有界性。
解析:
對於任意x=(x_1,x_2,\cdots)\in\ell^1,\lim_{n\rightarrow\infty}A_n(x)=x。即對於任何x\in\ell^1,序列\{A_nx\}在\ell^1中收斂。
且X=\ell^1是巴拿赫空間。由巴拿赫 - 施坦豪斯定理,\sup_{n\geq1}\|A_n\|<\infty。
求\|A_n\|:
\begin{align*}
\|A_n\|&am