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实变函数复习——可测函数

作者:互联网

几乎处处收敛与近一致收敛

Egoroff定理

几乎处处收敛 \(\Rightarrow\) 近一致收敛

设 \(f(x),f_1(x),f_2(x),\cdots,f_k(x),\cdots\)是在 \(E\) 上 \(a.e.\) 有限的可测函数,且 \(mE<\infty\).

若\(f_k(x)\rightarrow f(x),a.e. x\in E\),

则存在\(E\)的可测子集\(E_\delta:mE_\delta\le \delta\),使得\(\{f_k(x)\}\)在\(E \backslash E_0\)上一致收敛于\(f(x)\).

证明思路

*引理:

\[E[f_n(x)\nrightarrow f(x)]=\bigcap\limits_{N=1}^{\infty} \bigcup\limits_{n=N}^{\infty}E[|f_n(x)-f(x)|\ge \varepsilon] = \bigcap\limits_{N=1}^{\infty} \bigcup\limits_{n=N}^{\infty}E_n(\varepsilon) \]

于是有:

\[\begin{aligned} &m\left(\bigcap\limits_{N=1}^{\infty} \bigcup\limits_{n=N}^{\infty}E_n(\varepsilon)\right) = \lim\limits_{N\rightarrow \infty} m\left(\bigcup\limits_{n=N}^{\infty} E_n(\varepsilon)\right) & (2) \end{aligned} \]

在Egoroff定理中,满足了\((2)\)中测度为\(0\),于是任取一列\(\{\varepsilon_i\}\)与\(\{\mu_i\}\),都存在\(\{j_i\}\),使得\(m\left(\bigcup\limits_{k=j_i}^{\infty}E_k(\varepsilon_i)\right)<\mu_i\)

不妨取\(\varepsilon_i=\frac{1}{i},\mu_i=\frac{\delta}{2^i}\),令\(E_\delta = \bigcup\limits_{i=1}^{\infty}\bigcup\limits_{k=j_i}^{\infty}E_k(\frac{1}{i})\),即有

\[m(E_\delta)\le \sum\limits_{i=1}^{\infty}m\left(E_k\left(\frac{1}{i}\right)\right) \le \sum\limits_{i=1}^{\infty}\frac{\delta}{2^i}=\delta \]

这种情况下,显然有\(E\verb|\|E_\delta=\bigcap\limits_{i=1}^{\infty}\bigcap\limits_{k=j_i}^{\infty}E[|f_k(x)-f(x)|<\frac{1}{i}]\),立即知一致收敛。

Egoroff逆定理(近一致收敛 \(\Rightarrow\) 几乎处处收敛)

设\(f(x),f_n(x)\)均为\(E\)上的可测函数,若\(\forall \delta>0,\exists E_\delta \subset E, s.t.m(E\backslash E_\delta)<\delta\),且\(f_n(x)\)在\(E_\delta\)上几乎处处一致收敛于\(f(x)\),则\(\lim\limits_{n\rightarrow \infty}f_n(x)=f(x)\).

近一致收敛+\(mE<\infty\) \(\Rightarrow\) 几乎处处收敛

几乎处处收敛与依测度收敛

Lebesgue定理

若\(\{f_n(x)\}\)是\(E\)上几乎处处有限的可测函数列,且\(m(E)<\infty\),若\(\{f_k(x)\}\)几乎处处收敛于几乎处处有限的函数\(f(x)\),则\(f_k(x)\)在\(E\)上收依测度收敛于\(f(x)\).

Riesz定理

若\(\{f_k(x)\}\)在\(E\)上依测度收敛于\(f(x)\),则存在子列\(f_{k_i}(x)\),使得:

\[\lim\limits_{i\rightarrow \infty} f_{k_i}(x)=g(x) \]

依测度收敛 \(\Rightarrow\) (子列)几乎处处收敛

证明思路:
  1. 证\(\forall \varepsilon>0,\exists k,s.t. l,r>k, \lim\limits_{k\rightarrow \infty\\j\rightarrow \infty}m(|f_l(x)-f_r(x)|>\varepsilon)=0\)

  2. 取一列\(\{k_i\},k_i<k_{i+1}\),令\(E_i=E[|f_k(x)-f_{k+1}(x)|\ge \frac{1}{2^i}]\),则可以有\(m(E_i)<2^{-i}\)

  3. 取\(\{E_i\}\)的上限集\(S=\bigcap\limits_{j=1}^{\infty} \bigcup\limits_{i=j}^{\infty}E_i\),则\(m(S)=0\).

    且若\(x\notin S\),则\(\exists j,s.t. x\in E\backslash \bigcup\limits_{i=j}^{\infty}E_j\)

  4. 于是,当\(i\ge j\)时,有\(|f_{k_{i+1}}-f_{k_{i}}|\le \frac{1}{2^{l-1}}\),即该级数绝对收敛。设原级数极限函数为\(g(x)\).

  5. 此时\(f_{k_i}(x)\)依测度收敛于\(g(x)\),又由于其依测度收敛于\(f(x)\),从而知\(f(x)=g(x)\).

推论:若在任一子列\(\{f_{k_{i}}(x)\}\)中均有子列\({f_{k_{i_{j}}}}\)在\(E\)上收敛于\(f(x)\),则\(f_k(x)\)在\(E\)上依测度收敛于\(f(x)\).(充要)

该定理使得依测度收敛继承一致收敛的结论。

证明思路:

(反证法)使得\(f_{k_{i}}(x)\nrightarrow f(x)\)与\(f_{k_{i_{j}}}(x) \rightarrow f(x)\)矛盾。

应用:

\(f_n(x)\stackrel{M}{\longrightarrow} f(x),g_n(x)\stackrel{M}{\longrightarrow} g(x),\),求证\(f_n(x)g_n(x)\stackrel{M}{\longrightarrow} f(x)g(x)\)

依测度收敛 \(\Rightarrow\) (子列)近一致收敛

证明思路:

任取一个\(\delta>0\),找到一组\(\{E_k\}\)的并,使得\(m(\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}E_{k_{i}})<\delta\)

去掉这组零测集后,就可以保证一致收敛。

确界与依测度收敛、几乎处处收敛的关系

(1) 设 \(\{f_n(x)\}\) 为 \(E\) 上实值可测函数列,且 \(mE<+\infty\),证明\(\lim\limits_{n\rightarrow \infty} f_n(x)=0, a.e. x\in E\) 的充要条件为 \(\sup\limits_{k\ge n}|f_k(x)|\stackrel{M}{\longrightarrow}0\)

证明思路:

注意到 \(\varlimsup = \limsup |f_k(x)|\),则必要性得证;

注意到\(g_n(x)=\varlimsup \limits_{k\ge n}|f_k(x)|\)是单减列,且存在子列a.e.收敛于\(0\),进而绝对收敛无穷和与其上极限值和相等为0,原级数也为0。

(2) 设\(mE<\infty\),\(f(x)\)及\(f_n(x)\)为\(E\)上a.e.有限的可测函数则\(f_n(x)\stackrel{M}{\longrightarrow} f(x)\)的充要条件为\(\varliminf \limits_{n\rightarrow \infty\\ \alpha>0}\alpha + mE[|f_n(x)-f(x)|\ge\alpha] = 0\)

证明思路:

本题要说明\(\alpha+mE\)可以无限逼近0。而我们想到\(mE\rightarrow 0\),于是只要设法让\(\alpha = mE = \frac{\varepsilon}{2}\)即可。

又由于 \(|f_n-f|\) 的差异实际上只由\(n\)决定,所以很容易找到这样一个\(N\),使得\(\alpha\) 和 \(mE\) 满足上述条件。从而必要性得证。

充分性:

\(inf\):\(\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha_0, s.t. 0<H(\alpha_0)<\varepsilon\).进而有:

\[\begin{cases} \alpha_1 + mE_1 < \varepsilon_1 \\ \alpha_2 + mE_2 < \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \alpha_n + mE_n < \varepsilon_n \end{cases} \]

于是,\(mE_n<\varepsilon_n-\alpha_n<\varepsilon_n\)

令 \(n\rightarrow \infty\),则有了:\(mE[|f_n-f|\ge \alpha]=0\),即依测度收敛。


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标签:实变,infty,可测,函数,limits,varepsilon,mE,delta,收敛
来源: https://www.cnblogs.com/eigenwelt/p/15559271.html