2010年下学期数学院研究生《泛函分析》复习与练习4答案

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2010年下学期数学院研究生《泛函分析》复习与练习1及答案

2010年下学期数学院研究生《泛函分析》复习与练习1及答案

这些是我根据提供的电子档答案整理出来的,时间有限,整理的比较粗糙,大家作为参考文献就可以了2011年下学期数学院研究生《泛函分析》复习与练习11、设(,)d x y 为空间X 上的距离,证明),(1),(),(___y x d y x d y x d +=是X 上的距离。

(第七章:P214,#4)证明 (1)若0),(___=y x d 则0),(=y x d ,必有x=y (2)因),(),(),(z y d z x d y x d +≤而tt+1在),[∞o 上是单增函数,于是),(),(1),(),(),(),(1),(),(______z y d z x d z y d z x d y x d y x d y x d y x d +++=≤+==),(),(1),(),(),(1),(z y d z x d z y d z y d z x d z x d +++++),(1),(),(1),(z y d z y d z x d z x d +++≤=),(),(_____z y d z x d +。

证毕。

2、求[]1,1C -线性泛函011()()()f x x t dt x t dt -=-⎰⎰的范数。

(第八章:P235,#2) 解 由010111()()()()()2f x x t dt xf t dt xf t dt xf t dt x --=-≤+≤⎰⎰⎰⎰2f ≤。

设11,,111,1,11,,n t n x t n nt t n n⎧⎡⎤-∈⎪⎢⎥⎣⎦⎪⎪⎡⎤=∈--⎨⎢⎥⎣⎦⎪⎪-∈-⎪⎩则[]1,1n x C ∈-,且1,1,2,x n ==011()()()n f x x t dt x t dt -=-⎰⎰()()101012(1)n nnt dt nt dt n -=-+---⎰⎰1112(1)22n n n =-++12n=-。

由此,1()2n f f x n≥=-。

泛函分析考试题型及答案

泛函分析考试题型及答案

泛函分析考试题型及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 设函数空间E为所有连续函数的集合,定义泛函F(u)=∫₀¹u(x)dx,则F(u)是线性的。

A. 正确B. 错误答案:A2. 每一个线性泛函都可以表示为一个内积。

A. 正确B. 错误答案:B3. 泛函分析中的“泛函”一词指的是函数的函数。

A. 正确B. 错误答案:A4. 弱收敛和强收敛是等价的。

A. 正确B. 错误答案:B5. 紧算子总是有界算子。

A. 正确B. 错误答案:A6. 每一个闭算子都是有界的。

A. 正确B. 错误答案:B7. 每一个有界线性算子都是紧算子。

A. 正确B. 错误答案:B8. 每一个线性泛函都可以用Riesz表示定理表示。

A. 正确B. 错误答案:A9. 每一个线性算子都可以分解为一个紧算子和一个有界算子的和。

A. 正确B. 错误答案:B10. 每一个线性算子都可以分解为一个有界算子和一个紧算子的和。

A. 正确B. 错误答案:A二、填空题(每题3分,共15分)1. 设X是赋范线性空间,如果对于X中的每一个序列{x_n},都有‖x_n‖→0当且仅当x_n→0,则称X是______空间。

答案:完备2. 设T是线性算子,如果T(X)是X的闭子空间,则称T是______算子。

答案:闭3. 设E是Hilbert空间,如果对于每一个x∈E,都有∥Tx∥≥∥x∥,则称T是______算子。

答案:正4. 设E是Banach空间,如果对于每一个序列{x_n}⊂E,都有∑‖x_n‖<∞当且仅当∑x_n收敛,则称E是______空间。

答案:自反5. 设E是线性空间,如果对于每一个序列{x_n}⊂E,都有∑x_n收敛当且仅当∑‖x_n‖<∞,则称E是______空间。

答案:序列完备三、简答题(每题10分,共30分)1. 简述Hahn-Banach定理的内容。

答案:Hahn-Banach定理指出,如果X是一个赋范线性空间,p是X 的一个线性子空间,f是p上的一个线性泛函,并且存在一个常数M使得对于所有x∈p,有|f(x)|≤M‖x‖,则存在X上的一个线性泛函F,使得F|p=f,并且对于所有x∈X,有|F(x)|≤M‖x‖。

泛函习题答案

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泛函习题答案泛函习题答案泛函分析是数学中的一个重要分支,它研究的是无穷维空间上的函数和函数空间的性质。

在泛函分析的学习过程中,习题是不可或缺的一部分。

通过解答习题,我们可以更好地理解和掌握泛函分析的基本概念和理论。

下面,我将给出一些泛函习题的答案,希望对大家的学习有所帮助。

1. 设X是一个实数域上的线性空间,证明X的零元是唯一的。

解答:假设X中有两个零元0和0',则有0 = 0 + 0' = 0'。

即零元是唯一的。

2. 设X是一个实数域上的线性空间,证明对于任意的x∈X,有0x = 0。

解答:由线性空间的定义可知,对于任意的x∈X,有0x = (0 + 0)x = 0x + 0x。

再利用线性空间的公理可知,0x + 0x = 0x。

又由线性空间的公理可知,0x + 0 = 0x。

因此,0x = 0。

3. 设X是一个实数域上的线性空间,证明对于任意的x∈X,有(-1)x = -x。

解答:由线性空间的定义可知,对于任意的x∈X,有(-1)x + x = (-1)x + 1x = (-1 + 1)x = 0x = 0。

再利用线性空间的公理可知,(-1)x + x = 0。

又由线性空间的公理可知,(-1)x = -x。

4. 设X是一个实数域上的线性空间,证明对于任意的x∈X,有0∈X。

解答:由线性空间的定义可知,对于任意的x∈X,有x + (-x) = 0。

即0∈X。

5. 设X是一个实数域上的线性空间,证明对于任意的x∈X,有0x = 0。

解答:由线性空间的定义可知,对于任意的x∈X,有0x = (0 + 0)x = 0x + 0x。

再利用线性空间的公理可知,0x + 0x = 0x。

又由线性空间的公理可知,0x + 0 = 0x。

因此,0x = 0。

6. 设X是一个实数域上的线性空间,证明对于任意的x,y∈X,有-(x + y) = -x - y。

解答:由线性空间的定义可知,对于任意的x,y∈X,有-(x + y) + (x + y) = 0。

《泛函分析》习题解答(不完全版)

《泛函分析》习题解答(不完全版)

( x1 , y) ( x1 , x2 ) ( x2 , y) , ( x2 , y ) (x2 , x1 ) (x1 , y ).
对两端关于 y A 取下确界, 可以得到 . inf ( x1 , y) ( x1 , x2 ) inf ( x2 , y) , inf (x2 , y ) (x2 , x1 ) inf (x1 ,y )
1 1
f ( x) L1 ([a, b]) , 需要证明: 对于任意的 0 , 存在 g ( x) C[a, b] , 使得
( f , g)
[ a ,b ]
| f ( x ) g ( x) | dx .
事实上, 首先根据积分的绝对连续性, 存在 0 , 使得当 E [a, b] , 只要 mE , 就有
x n , 0 x 1, f n ( x ) : 1, 1 x 2.
则 { f n ( x )} C ([0,2]) 在本题所定义的距离的意义下是 Cauchy 列, 因为
( f n , f m ) | f n ( x) f m ( x) | dx

因此, 根据 Lebesgue 有界收敛定理, 可以得到
( f n , g ) | f n ( x ) g ( x ) | dx
0
1
| x n 0 | dx x n dx
0 0
1
1
1 0. n 1
但 g ( x) C ([0,2]) . (2) C ([a, b]) 的完备化空间是 L ([a, b]) . 因为 (i) 在距离 的意义下, C ([a, b]) 是 L ([a, b]) 的稠密子集. 事实上, 任意取定一个

泛函分析答案

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泛函分析答案泛函分析题1_3列紧集p191.3.1 在完备的度量空间中,求证:为了子集A是列紧的,其充分必要条件是对?ε > 0,存在A的列紧的ε网.证明:(1) 若子集A是列紧的,由Hausdorff定理,ε > 0,存在A的有限ε网N.而有限集是列紧的,故存在A的列紧的ε网N.(2) 若?ε > 0,存在A的列紧的ε/2网B.因B列紧,由Hausdorff定理,存在B的有限ε/2网C.因C ?B ?A,故C为A的有限ε网.因空间是完备的,再用Hausdorff定理,知A是列紧的.1.3.2 在度量空间中,求证:紧集上的连续函数必是有界的,并且能达到它的上、下确界.证明:设(X, ρ)是度量空间,D是紧子集,f : D→ 是连续函数.(1) 若f无上界,则?n∈ +,存在x n∈D,使得f (x n) > 1/n.因D是紧集,故D是自列紧的.所以{x n}存在收敛子列x n(k) →x0∈D (k→∞).由f的连续性,f (x n(k))→f (x0) (k→∞).但由f (x n) > 1/n知f (x n)→ +∞(n→∞),所以f (x n(k))→ +∞ (k→∞),矛盾.故f有上界.同理,故f有下界.(2) 设M = sup x∈D f(x),则?n∈ +,存在y n∈D,使得f (y n) > M- 1/n.{y n}存在子列y n(k) →y0∈D (k→∞).因此f ( y0 ) ≥M.而根据M的定义,又有f ( y0 ) ≤M.所以f ( y0 ) = M.因此f能达到它的上确界.同理,f能达到它的下确界.1.3.3 在度量空间中,求证:完全有界的集合是有界的,并通过考虑l 2的子集E = {e k }k≥ 1,其中e k = { 0, 0, ..., 1, 0, ... } (只是第k 个坐标为1,其余都是0 ),来说明一个集合可以是有界的但不完全有界的.证明:(1) 若A是度量空间(X, ρ)中的完全有界集.则存在A的有限1-网N = { x0, x1, x2, ..., x n }.令R = ∑1 ≤j≤nρ(x0, x j) + 1.则?x∈A,存在某个j使得0 ≤j≤n,且ρ(x, x j) < 1.因此,ρ(x, x0) ≤ρ(x, x j) + ρ(x j, x0) ≤ 1 + ∑1 ≤j≤nρ(x0, x j) = R.所以A是度量空间(X, ρ)中的有界集.(2) 注意到ρ(e k , e j) = 21/2 ( ?k ≠ j ),故E中任意点列都不是Cauchy列.所以,E中任意点列都没有收敛子列(否则,该收敛子列就是Cauchy列,矛盾).因此,E不是列紧集.由l 2是完备的,以及Hausdorff定理,知E不是全有界集.但E显然是有界集.1.3.4 设(X, ρ)是度量空间,F1, F2是它的两个紧子集,求证:?x i ∈F i( i = 1, 2),使得ρ(F1, F2) = ρ(x1, x2).其中ρ(F1, F2) = inf {ρ(x, y) | x∈F1, y∈F2 }证明:由ρ(F1, F2)的定义,?n∈ +,?x i(n)∈F i( i = 1, 2),使得ρ(x1(n), x2(n)) < ρ(F1, F2) + 1/n.因F1, F2紧,故不妨假设{x1(n)}, {x2(n)}都是收敛列.设它们的极限分别为x1, x2,则ρ(x1, x2) ≤ρ(F1, F2).因此ρ(F1, F2) = ρ(x1, x2).1.3.5 设M是C[a, b]中的有界集,求证集合{F(x) =?[a, x]f(t) dt | f∈M }是列紧集.证明:设A = {F(x) =?[a, x]f(t) dt | f∈M }.由M有界,故存在K > 0,使得?f∈M,ρ( f, 0) ≤K.先证明A是一致有界的和等度连续的.F∈A,存在f∈M,使得F(x) =?[a, x]f(t) dt.由于ρ(F, 0) = max x∈[a,b] | F(x) | = max x∈[a, b] | ?[a, x]f(t) dt |≤ max x∈[a, b] | f(t) | · (b -a ) = ρ( f, 0) · (b -a ) ≤K (b -a ).故A是一致有界的.ε > 0,?s, t∈[a, b],当| s-t| < ε/K时,F∈A,存在f∈M,使得F(x) =?[a, x]f(u) du.| F(s) -F(t) | = | ?[s, t]f(u) du | ≤ max u∈[a, b] | f(u) | · | s -t |= ρ( f, 0) · | s -t | ≤K · (ε/K) = ε.故A是等度连续的.由Arzela-Ascoli定理,A是列紧集.1.3.6 设E = {sin nt}n≥ 1,求证:E在C[0, π]中不是列紧的.证明:显然E是一致有界的.根据Arzela-Ascoli定理,我们只要证明E不是等度连续的即可.我们的想法是找一个E中的点列f n,以及[0, π]中的两个点列s n 和t n,使得| s n -t n | → 0,但| f n(s n)-f n(t n)|不收敛于0.事实上,这是可以做到的,只要令f n (u) = sin (2n u),s n = (π/2)(1 + 1/(2n)),t n = (π/2)(1 - 1/(2n)).则s n + t n = π;s n -t n = π/(2n)→ 0(n→∞).因此,| f n(s n)-f n(t n)| = 2 | sin (2n s n) - sin (2n t n) |= 2 | sin (n (s n -t n)) cos (n (s n + t n)) |= 2 | sin (π/2) cos (n π) | = 2.所以,E不是等度连续的.进而,E在C[0, π]中不是列紧的.1.3.7 求证S空间的子集A是列紧的充要条件是:?n∈ +,?C n> 0,使得x = (ξ1, ξ2, ..., ξn, ...)∈A,都有| ξn | ≤C n( n = 1, 2, ...).证明:(?) 设x k = (ξ1(k), ξ2(k), ..., ξn(k), ...) ( k = 1, 2, ... )是A中的点列.存在{x k}的子列{x1, k}使得其第1个坐标ξ1(1, k)收敛;存在{x1, k}的子列{x2, k}使得其第2个坐标ξ2(2, k)收敛;如此下去,得到一个{x k}的子列的序列,第( j +1)个子列是第j个子列的子列,且第j个子列的第j个坐标是收敛的.选取对角线构成的点列{x j, j},则{x j, j}是{x k}的子列,且每个坐标都收敛.根据习题1.2.1的证明可知,S空间的点列收敛的充要条件是坐标收敛.故{x j, j}是收敛点列.所以,A是列紧的.(?) 我们只要证明,?n∈ +,A中的点的第n个坐标所构成的集合是有界集.若不然,设A中的点的第N个坐标所构成的集合是无界的.则存在A中的点列x k = (ξ1(k), ξ2(k), ..., ξn(k), ...) ( k = 1, 2, ... ),使得| ξN(k) | > k.显然,{ ξN(k) }无收敛子列,故{ x k }也无收敛子列,这与A列紧相矛盾.这样就完成了必要性的证明.1.3.8 设(X, ρ)是度量空间,M是X中的列紧集,映射f : X →M满足ρ( f (x1), f (x2)) < ρ( x1, x2 )(?x1, x2∈M, x1≠x2).求证:f在X中存在唯一的不动点.证明:(1) 首先证明cl(M)是紧集.为此只要证明cl(M)列紧即可.设{ x n }是cl(M)中的点列,则存在M中的点列{ y n }使得ρ( x n, y n) < 1/n.因M列紧,故{ y n }有收敛子列{ y n(k)},设y n(k) →u∈cl(M).显然{ x n(k)}也是收敛的,并且也收敛于u∈cl(M).所以cl(M)是自列紧的,因而是紧集.(2) 令g(x) = ρ( x, f (x)),则g是X上的连续函数.事实上,由ρ( f (x1),f (x2)) < ρ( x1, x2 )可知f : X →M是连续的,因而g也连续.由习题1.3.2知存在x0∈cl(M),使得g(x0) = inf {ρ( x, f (x)) | x∈cl(M) }.(3) 若g(x0) > 0,则ρ( x0, f (x0)) > 0,即x0≠f (x0).故ρ( x0, f (x0)) = g(x0) ≤g( f (x0)) = ρ( f (x0), f ( f (x0))) < ρ( x0, f (x0)),矛盾.所以,必有g(x0) = 0,即ρ( x0, f (x0)) = 0,因此x0就是f的不动点.1.3.9 设(M, ρ)是一个紧距离空间,又E?C(M),E中的函数一致有界并且满足下列的H?lder条件:| x(t1) -x(t2) | ≤Cρ(t1, t2)α(?x∈E,?t1, t2∈M ),其中0 < α≤ 1,C > 0.求证:E在C(M)中是列紧集.证明:由H?lder条件易知E是等度连续的.又E中的函数一致有界,由Arzela-Ascoli定理知E是C(M)中的列紧集.[第3节完] 泛函分析题1_4线性赋范空间p391.4.1 在2维空间 2中,对每一点z = (x, y),令|| z ||1 = | x | + | y |;|| z ||2 = ( x 2 + y 2 )1/2;|| z ||3 = max(| x |, | y |);|| z ||4 = ( x 4 + y 4 )1/4;(1) 求证|| · ||i( i = 1, 2, 3, 4 )都是 2的范数.(2) 画出( 2, || · ||i )( i = 1, 2, 3, 4 )各空间中单位球面图形.(3) 在 2中取定三点O = (0, 0),A = (1, 0),B= (0, 1).试在上述四种不同的范数下求出?OAB三边的长度.证明:(1) 正定性和齐次性都是明显的,我们只证明三角不等式.设z = (x, y), w = (u, v)∈ 2,s = z + w= (x + u, y + v ),|| z||1 + || w||1 = (| x | + | y |) + (| u | + | v |) = (| x | + | u |) + (| y | + | v |)≥ | x + u | + | y + v | = || z+ w||1.( || z||2 + || w||2 )2 = ( ( x 2 + y 2 )1/2 + ( u 2 + v 2 )1/2 )2= ( x 2 + y 2 ) + ( u 2 + v 2 ) + 2(( x 2 + y 2 )( u 2 + v 2 ))1/2 ≥ ( x 2 + u 2 ) + ( y 2 + v 2 ) + 2( x u+ y v )= ( x + u )2 + ( y + v)2 = ( || z+ w||2 )2.故|| z||2 + || w||2 ≥ || z+ w||2.|| z||3 + || w||3 = max(| x |, | y |) + max(| u |, | v |)≥ max(| x | + | u |, | y | + | v |) ≥ max(| x + u |, | y + v |) = || z+ w||3.|| ·||4我没辙了,没找到简单的办法验证,权且用我们以前学的Minkowski不等式(离散的情况,用H?lder不等式的离散情况来证明),可直接得到.(2) 不画图了,大家自己画吧.(3) OA = (1, 0),OB = (0, 1),AB = (- 1, 1),直接计算它们的范数:|| OA||1 = 1,|| OB||1 = 1,|| AB||1 = 2;|| OA||2 = 1,|| OB||2 = 1,|| AB||2 = 21/2;|| OA||3 = 1,|| OB||3 = 1,|| AB||3 = 1;|| OA||4 = 1,|| OB||4 = 1,|| AB||4 = 21/4.1.4.2 设c[0, 1]表示(0, 1]上连续且有界的函数x(t)全体.?x∈c[0, 1],令|| x || = sup{| x(t) | | 0 < t≤ 1}.求证:(1) || ·||是c[0, 1]空间上的范数.(2) l∞与c[0, 1]的一个子空间是等距同构的.证明:(1) 正定性和齐次性都是明显的,我们只证明三角不等式.|| x || = sup{| x(t) | | 0 < t≤ 1}.|| x || + || y || = sup{| x(t) | | 0 < t≤ 1} + sup{| y(t) | | 0 < t≤ 1}≥ sup{| x(t) + y(t) | 0 < t≤ 1} = || x + y ||.所以|| ·||是c[0, 1]空间上的范数.(2) 任意取定(0, 1]中的一个单调递减列{a k },满足(i) a1 = 1;(ii) lim k→∞a k = 0.显然,在每个[a k + 1, a k]上为线性函数的f∈c[0, 1]是存在的.设X = { f∈c[0, 1] | f在每个[a k + 1, a k]上为线性函数}.容易验证X是c[0, 1]的子空间.定义? : X →l∞,f #? ( f ) = ( f (a1), f (a2), ...).则? : X →l∞是线性双射,且|| ? ( f ) ||∞= sup k ≥ 1 | f (a k) | = sup0 < t≤ 1 { | f (t ) | } = || f ||.所以,? : X →l∞是等距同构.因此,l∞与c[0, 1]的一个子空间是等距同构的.1.4.3 在C1[a, b]中,令|| f ||1 = (?[a, b] ( | f(x) |2 + | f’(x) |2) dx )1/2 (?f∈C1[a, b]).(1) 求证:|| · ||1是C1[a, b]上的范数.(2) 问(C1[a, b], || · ||1)是否完备?证明:(1) 正定性和齐次性都是明显的,和前面的习题一样,只验证三角不等式.我们先来证明一个比较一般的结果:若线性空间X上的非负实值函数p, q都满足三角不等式:p(x) + p(y) ≥p(x +y),q(x) + q(y) ≥q(x +y),?x, y∈X;则函数h = ( p2 + q2 )1/2也满足三角不等式.事实上,?x, y∈X,由Minkowski不等式,我们有h(x) + h(y) = ( p(x)2 + q(x)2 )1/2 + ( p(y)2 + q(y)2 )1/2≥ (( p(x)+ p(y))2 + ( q(x) + q(y))2 )1/2 ≥ ( p(x + y)2 + q(x + y)2 )1/2 = h(x + y).回到本题:若令p( f ) = (?[a, b] | f(x) |2dx )1/2,q( f ) = (?[a, b] | f’(x) |2dx )1/2,则( p( f ) + p( g ))2 = ((?[a, b] | f(x) |2dx )1/2 + (?[a, b] | g(x) |2dx )1/2)2= ?[a, b] | f(x) |2dx + 2(?[a, b] | f(x) |2dx )1/2 · (?[a, b] | g(x)|2dx )1/2 + ?[a, b] | g(x) |2dx≥?[a, b] | f(x)|2dx + 2 ?[a, b] | f(x) | · | g(x)| dx + ?[a, b] | g(x)|2dx = ?[a, b] ( | f(x) | + | g(x)| )2dx ≥?[a, b] ( | f(x) + g(x)| )2dx = ( p( f + g ))2.所以有p( f ) + p( g ) ≥p( f + g ).特别地,p( f’) + p( g’) ≥p( f’+ g’),即q( f ) + q( g ) ≥q( f + g ).因此,线性空间C1[a, b]上的非负实值函数p, q都满足三角不等式.根据开始证明的结论,|| · ||1也满足三角不等式.所以,|| · ||1是C1[a, b]上的范数.(2) 在C1[- 1, 1]中,令f n(x) = (x2 + 1/n2 )1/2 ( ?x∈[- 1, 1] ).则f’n(x) = 2x (x2 + 1/n2 )-1/2 ( ?x∈[- 1, 1] ).显然,f n(x)几乎处处收敛于| x |,f’n(x)几乎处处收敛于2sign( x ).因此,f n(x)依测度收敛于| x |,f’n(x)依测度收敛于2sign( x ).则f’n(x) = 2x (x2 + 1/n2 )-1/2 ( ?x∈[- 1, 1] ).显然,f n(x)几乎处处收敛于| x |,f’n(x)几乎处处收敛于2sign( x ).因此,f n(x)依测度收敛于| x |,f’n(x)依测度收敛于2sign( x ).故在L2[- 1, 1]中,f n(x) → | x |,f’n(x) → 2sign( x ).因此,它们都是L2[- 1, 1]中的基本列,故[- 1, 1] | f n(x) -f m(x) |2 dx → 0(m, n→∞);[- 1, 1] | f’n(x) -f m’(x) |2 dx → 0(m, n→∞).故|| f n-f m ||1 = (?[- 1, 1] ( | f n(x) -f m(x) |2 + | f’n(x) -f m’(x) |2 ) dx )1/2→ 0 (m, n→∞).即{ f n }是C1[- 1, 1]中的基本列.下面我们证明{ f n }不是C1[- 1, 1]中的收敛列.若不然,设{ f n }在C1[- 1, 1]中的收敛于f∈C1[- 1, 1].因|| f n-f ||1 = (?[- 1, 1] ( | f n(x) -f(x) |2 + | f’n(x) -f’(x) |2 ) dx )1/2≥ (?[- 1, 1] | f n(x) -f(x) |2dx )1/2,故在L2[- 1, 1]中,f n(x) →f.而在前面已说明L2[- 1, 1]中,f n(x) → | x |;由L2[- 1, 1]中极限的唯一性以及f的连续性,知f(x) = | x |.这样就得到f?C1[- 1, 1],矛盾.所以,{ f n }不是C1[- 1, 1]中的收敛列.这说明C1[- 1, 1]不是完备的.对一般的C1[a, b],只要令f n(x) = (x - (a + b )/2)2 + 1/n2 )1/2( ?x∈[a, b] )就可以做同样的讨论,就可以证明C1[a, b]不是完备空间.1.4.4 在C[0, 1]中,对每个f∈C[0, 1],令|| f ||1 = (?[0, 1] | f(x) |2dx )1/2,|| f ||2 = (?[0, 1] ( 1 + x) | f(x) |2dx )1/2.求证:|| · ||1和|| · ||2是C[0, 1]中的两个等价范数.证明:(1) 在习题1.4.3的证明中已经包含了|| · ||1是C[0, 1]中的范数的证明.下面我们证明|| · ||2是C[0, 1]中的范数,我们仍然只要验证三角不等式.|| f ||2 + || g ||2 = (?[0, 1] ( 1 + x) | f(x) |2dx )1/2 + (?[0, 1] ( 1 + x) | g(x) |2dx )1/2= || (1 + x)1/2f(x) ||1 + || (1 + x)1/2g(x) ||1≥ || (1 + x)1/2f(x) + (1 + x)1/2g(x) ||1= || (1 + x)1/2 ( f(x) + g(x) ) ||1≥ (?[0, 1] (1 + x) | f(x) + g(x) |2dx )1/2= || f + g ||2.所以,|| · ||2也是C[0, 1]中的范数.(2) 我们来证明两个范数的等价性.?f∈C[0, 1]|| f ||1 = (?[0, 1] | f(x) |2dx )1/2 ≤ (?[0, 1] ( 1 + x) | f(x) |2dx )1/2 = || f ||2,|| f ||2 = (?[0, 1] ( 1 + x) | f(x) |2dx )1/2 ≤ 2 (?[0, 1] | f(x) |2dx )1/2 = 2 || f ||1.因此两个范数等价.1.4.5 设BC[0, ∞)表示[0, ∞)上连续且有界的函数f(x)全体,对每个f ∈BC[0, ∞)及a > 0,定义|| f ||a = (?[0, ∞) e-ax | f(x) |2dx )1/2.(1) 求证|| ·||a是BC[0, ∞)上的范数.(2) 若a, b > 0,a≠b,求证|| ·||a与|| ·||b作为BC[0, ∞)上的范数是不等价的.证明:(1) 依然只验证三角不等式.|| f ||a + || g ||a = (?[0, ∞) e-ax | f(x) |2dx )1/2 + (?[0, ∞) e-ax | g(x) |2dx )1/2= || e-ax/2f(x)||L2 + || e-ax/2g(x)||L2≤ || e-ax/2f(x)+ e-ax/2g(x)||L2= || e-ax/2 ( f(x)+ g(x))||L2= (?[0, ∞) e-ax | f(x)+ g(x) |2dx )1/2= || f + g ||a,所以|| ·||a是BC[0, ∞)上的范数.(2) 设f n(x)为[n, +∞)上的特征函数.则f n∈BC[0, ∞),且|| f n||a = (?[0, ∞) e-ax | f n(x) |2dx )1/2 = (?[n, ∞) e-ax dx )1/2 = ((1/a)e-an)1/2.同理,|| f n||b = ((1/b)e-bn)1/2.故若a < b,则|| f n||a/|| f n||b = (b/a)1/2e-(b -a)n/2→ +∞ (n→+∞).因此|| ·||a与|| ·||b作为BC[0, ∞)上的范数是不等价的.1.4.6 设X1, X2是两个B*空间,x1∈X1和x2∈X2的序对(x1, x2)全体构成空间X = X1?X2,并赋予范数|| x || = max{ || x1 ||1, || x2 ||2 },其中x = (x1, x2),x1∈X1,x2∈X2,|| · ||1和|| ·||2分别是X1和X2的范数.求证:如果X1, X2是B空间,那么X也是B空间.证明:(1) 先验证|| · ||的三角不等式.设x = (x1, x2), y = (y1, y2)∈X1?X2,则|| x + y || = || (x1 + y1, x2 + y2) || = max{ || x1 + y1 ||1, || x2 + y2 ||2 }≤ max{ || x1 ||1 + || y1 ||1, || x2 ||2 + || y2 ||2 }≤ max{ || x1 ||1, || x2 ||2 } + max{ || y1 ||1, || y2 ||2 }= || (x1, x2) || + || (y1, y2) ||= || x || + || y ||,而|| · ||的正定性和齐次性是显然的,所以,|| · ||是X1?X2的范数.(2) 设X1, X2是B空间,我们来证明X也是B空间.设x(n) = (x1(n), x2(n))是X = X1?X2中的基本列,则|| x(n) -x(m) || = max{ || x1(n) -x1(m) ||1, || x2(n) -x2(m)||2 } ≥ || x1(n) -x1(m) ||1,故{x1(n)}是X1中的基本列,同理,{x2(n)}是X2中的基本列.因X1, X2是B空间,故{x1(n)}和{x2(n)}分别是X1, X2中的收敛列.设x1(n) →x1∈X1,x2(n) →x2∈X2,令x = (x1, x2).则|| x(n) -x || = max{ || x1(n) -x1 ||1, || x2(n) -x2 ||2 }≤ || x1(n) -x1 ||1 + || x2(n) -x2 ||2→ 0 (n→∞).所以,|| x(n) -x ||→ 0 (n→∞).即{ x(n) }为X = X1?X2中的收敛列.所以X = X1?X2也是B空间.1.4.7 设X是B*空间.求证:X是B空间,必须且只须对?{x n}?X,∑n≥ 1 || x n || < +∞?∑n≥ 1x n 收敛.证明:(?) ?{x n}?X,记S n = ∑1 ≤j≤n x j,B n = ∑1 ≤j≤n || x n ||,则|| S n + p-S n || = || ∑1 ≤j≤n + p x j -∑1 ≤j≤n x j ||= || ∑n +1 ≤j≤n + p x j ||≤∑n +1 ≤j≤n + p || x j ||= B n + p-B n → 0,(n→∞).故{ S n }为X中的Cauchy列.由X完备,故{ S n }为X中的收敛列,即∑n≥ 1x n 收敛.(?) 反证法.若(X, ρ)不完备,设(Y, d )为(X, ρ)的一个完备化.不妨设(X, ρ)是(Y, d )的子空间,则存在y∈Y \ X.因cl( X ) = Y,故?n∈ +,存在x n∈X,使得d(x n, y) < 1/2n.则ρ(x n, x m) = d(x n, x m) ≤d(x n, y) + d(x m, y) ≤ 1/2n+ 1/2m → 0,因此{x n}是X中的Cauchy列,但不是收敛列.令z n = x n+1-x n,S n = ∑1 ≤j≤n z j;则z n, S n∈X.因|| z n || = || x n+1-x n || = ρ(x n+1, x n) ≤d(x n+1, y) + d(x n+1, y) ≤ 1/2n+1+ 1/2n < 1/2n - 1,故∑n≥ 1 || z n || < +∞.而S n = ∑1 ≤j≤n z j = ∑1 ≤j≤n ( x j+1-x j ) = x n+1-x1;故∑n≥ 1z n 在中不收敛.矛盾.1.4.8 记[a, b]上次数不超过n的多项式全体为n.求证:?f(x)∈C[a, b],存在P0(x)∈ n,使得max a ≤x≤b| f(x) –P0(x) | = min{ max a ≤x≤b| f(x) –P(x) | | P∈ n }.证明:注意到 n是B*空间C[a, b]中的n+1维子空间.{1, x, x2, ..., x n}是 n中的一个向量组,把它看成C[a, b]中的一个有限向量组.根据定理p35, 1.4.23,对任意?f(x)∈C[a, b],存在最佳逼近系数{λ0, λ1, ..., λn},使得|| f(x) –∑0 ≤j≤n λj x j || = min{ || f(x) –∑0 ≤j≤n a j x j || | (a0, a1, ..., a n)∈ n+1}.令P0(x) = ∑0 ≤j≤n λj x j 就得到要证明的结论.1.4.9 在 2中,对?x = (x1, x2)∈ 2,定义范数|| x || = max(| x1 |, | x2 |),并设|| x0–λ e1 ||.e1 = (1, 0),x0 = (0, 1).求a∈ 适合|| x0–a e1 || = minλ∈并问这样的a是否唯一?请对结果作出几何解释.解:g(λ) = || x0–λ e1 || = || (0, 1) –λ(1, 0)|| = || (–λ, 1)|| = max(| λ |, 1) ≥ 1,故g(λ) 当| λ| ≤ 1时取得最小值1.所以a = 0满足要求.显然满足要求的a不是唯一的.从几何上看就是某线段上的点到某定点的距离都是1.1.4.10 求证范数的严格凸性等价于下列条件:|| x + y || = || x || + || y || ( ?x≠θ, y≠θ) ?x = c y ( c > 0).证明:(?) 设范数是严格凸的,若x, y ≠θ满足|| x + y || = || x || + || y ||,事实上,我们总有|| (x/|| x ||) || = || (y/|| y ||) || = 1.因x, y ≠θ,故|| x || + || y || > 0,所以|| x + y || ≠ 0.于是|| x ||/|| x + y || + || y ||/|| x + y || = 1.假若x/|| x || ≠y/|| y ||,由严格凸性,得到|| (|| x ||/|| x + y ||)(x/|| x ||) + (|| y ||/|| x + y ||)(y/|| y ||) || < 1,即|| (( x + y )/|| x + y ||) || < 1,矛盾.因此必然有x/|| x || = y/|| y ||,即x = (|| x ||/|| y ||) y.(?) 设?x, y ≠θ,|| x + y || = || x || + || y ||蕴涵x = c y ( c > 0).下面证明范数是严格凸的.设x≠y,且|| x || = || y || = 1,又设α, β∈(0, 1),且α + β= 1.我们知道|| α x + β y || ≤ || α x || + || β y || = α || x || + β|| y || = α + β= 1.假若|| α x + β y || = 1,根据我们的条件,就得到α x = c (β y),其中c > 0.那么,就有|| α x || = || c (β y) ||,而|| x || = || y || = 1,所以α= c β;故x = y,这就与x≠y相矛盾.所以必然有|| α x + β y || < 1,即范数是严格凸的.1.4.11 设X是线性赋范空间,函数? : X → 1称为凸的,如果不等式( λ x + (1 -λ) y ) ≤λ?( x ) + (1 -λ)?( y ) ( ? 0 ≤λ≤ 1)成立.求证凸函数的局部极小值必然是全空间的最小值.证明:设x0是凸函数?的一个局部极小点.如果存在x∈X,使得?( x ) < ?( x0),则? t ∈(0, 1),( t x + (1 -t ) x0) ≤t ?( x ) + (1 -t )?( x0) < t ?( x0) + (1 -t )?( x0) = ?( x0).而对x0的任意邻域U,都存在t ∈(0, 1),使得t x + (1 -t ) x0∈U.这就与x0是局部极小点相矛盾.因此?x∈X,都有?( x0) ≤?( x ),即x0是?的最小点.1.4.12 设(X, || · ||)是一线性赋范空间,M是X的有限维子空间,{e1, e2, ..., e n}是M的一组基,给定g∈X,引进函数F : n → 1.对?c = (c1, c2, ..., c n)∈ n,规定F(c) = F(c1, c2, ..., c n) = || ∑1 ≤i≤n c i e i-g ||.(1) 求证F是一个凸函数;(2) 若F的最小值点是c = (c1, c2, ..., c n),求证f = ∑1 ≤i≤n c ie i给出g在M中的最佳逼近元.证明:(1) 设c = (c1, c2, ..., c n), d = (d1, d2, ..., d n)∈ n, λ∈[0, 1],则F(λ c + ( 1 -λ) d ) = || ∑1 ≤i≤n ( λ c i + ( 1 -λ) d i ) e i-g || = || λ∑1 ≤i≤n c i e i + ( 1 -λ) ∑1 ≤i≤n d i e i- (λ g+ ( 1 -λ)g )|| = || λ(∑1 ≤i≤n c i e i -g) + ( 1 -λ) ( ∑1 ≤i≤n d i e i-g )||≤λ|| ∑1 ≤i≤n c i e i -g || + ( 1 -λ) || ∑1 ≤i≤n d i e i-g ||= λ F(c)+ ( 1 -λ)F(d),故F是一个凸函数.(2) 因为{e1, e2, ..., e n}是M的一组基,故M中的每个元h都可表示为h = ∑1 ≤i≤n d i e i,其中d = (d1, d2, ..., d n)∈ n.因为F(c) ≤F(d),故|| f-g || = F(c) ≤F(d) = || h-g ||.那么f就是g在M中的最佳逼近元.1.4.13 设X是B*空间,X0是X的线性子空间,假定?c∈(0, 1)使得?y∈X,有inf { || y–x || | x ∈X0 } ≤c || y ||.求证:X0在X中稠密.证明:设y∈X,?ε > 0,x1∈X0,s.t. || y–x1 || < c || y || + ε /4.x2∈X0,s.t. || (y–x1) –x2 || < c || y–x1 || + ε /8.x3∈X0,s.t. || (y–x1 –x2 ) –x3 || < c || y–x1 –x2 || + ε /16.如此下去,可得到一个X0中的点列{ x n },满足|| y–∑1 ≤j≤n +1x j|| < c || y–∑1 ≤j≤n x j|| + ε /2n + 2(?n∈ +).那么,我们可以用数学归纳法证明|| y–∑1 ≤j≤n x j|| < c n || y || + ε (∑1 ≤j≤n 1/2j + 1).当n = 1时,|| y–x1 || < c || y || + ε /4.结论成立.当n = 2时,|| (y–x1) –x2 || < c || y–x1 || + ε /8< c (c || y || + ε /4) + ε /8 < c 2 || y || + ε (1/4 + 1/8),结论成立.当n≥ 3时,若|| y–∑1 ≤j≤n x j|| < c n || y || + ε (∑1 ≤j≤n 1/2j + 1)成立,则|| y–∑1 ≤j≤n +1x j|| < c || y–∑1 ≤j≤n x j|| + ε /2n + 2< c (c n || y || + ε (∑1 ≤j≤n 1/2j + 1)) + ε /2n + 2< c n+1 || y || + ε (∑1 ≤j≤n 1/2j + 1)) + ε /2n + 2< c n+1 || y || + ε (∑1 ≤j≤n+ 11/2j + 1)),因此结论也成立.由数学归纳法原理,?n∈ +,|| y–∑1 ≤j≤n x j|| < c n || y || + ε (∑1 ≤j≤n 1/2j + 1).因为c∈(0, 1),故存在N∈ +,使得c N || y || < ε /2.令x = ∑1 ≤j≤N x j,则x∈X0.且|| y–x || < ε /2 + ε (∑1 ≤j≤N 1/2j + 1) < ε.所以,X0在X中稠密.[张峰同学的证明] 反证法.若不然,则cl(X0)是X的真闭线性子空间.用Riesz引理,存在y∈X,使得|| y || = 1,且inf { || y–x || | x ∈ cl(X0)} > c.故对此y∈X,有inf { || y–x || | x ∈X0 } > c || y ||,矛盾.1.4.14 设C0表示以0为极限的实数全体,并在C0中赋以范数|| x || = max n≥1| ξn |,( ?x = (ξ1, ξ2, ..., ξn, ...)∈C0 ).又设M = {x = (ξ1, ξ2, ..., ξn, ...)∈C0 | ∑n ≥1 ξn/2n = 0}.(1) 求证:M是C0的闭线性子空间.(2) 设x0= (2, 0, 0, ...),求证:inf z ∈M || x0–z || = 1,但?y∈M,有|| x0–y || > 1.证明:(1) 显然M ≠?,容易直接验证M是C0的线性子空间.若x k = (ξ1(k), ξ2(k), ..., ξn(k), ...)为M中的点列,且x k→x = (ξ1, ξ2, ..., ξn, ...)∈C0.则?ε > 0,存在N∈ +,使得?k > N,|| x k -x || < ε.此时,?n∈ +,有|ξn -ξn(k)| ≤ max n≥1| ξn -ξn(k) | = || x k -x || < ε.| ∑n ≥1 ξn/2n | = | ∑n ≥1 ξn/2n-∑n ≥1 ξn(k)/2n | = | ∑n ≥1 (ξn -ξn(k))/2n |≤∑n ≥1 |ξn -ξn(k)|/2n≤∑n ≥1 ε/2n = ε.所以,∑n ≥1 ξn/2n = 0,即x = (ξ1, ξ2, ..., ξn, ...)∈M.所以M是C0的闭线性子空间.(2) x0= (2, 0, 0, ...),?z = (ξ1, ξ2, ..., ξn, ...)∈M,|| x0–z || = max{| 2 -ξ1 |, | ξ2 |, | ξ3 |, ... }.如果| 2 -ξ1 | > 1,则|| x0–z || > 1.如果| 2 -ξ1 | ≤ 1,则| ξ1 | ≥ 1,我们断言{| ξ2 |, | ξ3 |, ... }中至少有一个大于1者.否则,假若它们都不超1,因为ξn → 0 (n→∞),故它们不能全为1.由∑n ≥1 ξn/2n = 0知| ξ1 |/2 = | ∑n ≥2 ξn/2n | ≤∑n ≥2 | ξn | /2n < ∑n ≥2 1/2n = 1/2,这样得到| ξ1 | < 1,矛盾.故{| ξ2 |, | ξ3 |, ... }中至少有一个大于1者.因此也有|| x0–z || > 1.综上所述,但?y∈M,有|| x0–y || > 1.由此,立即知道inf z ∈M || x0–z || ≥ 1.下面证明inf z ∈M || x0–z || ≤ 1.n∈ +,令z n= (1 - 1/2n, -1, -1, ..., -1, 0, 0, ...).( z n从第2个坐标开始有连续的n个-1,后面全部是0 ),则(1 - 1/2n)/2 - 1/4 - 1/8 - ... - 1/2n + 1 = 0,因此z n∈M.此时,|| x0–z n || = max{| 1 + 1/2n|, | 1/4|, | 1/8|, ... } = 1 + 1/2n.故inf z ∈M || x0–z || ≥ inf n || x0–z n || = inf n (1 + 1/2n ) = 1.所以,inf z ∈M || x0–z || = 1.1.4.15 设X是B*空间,M是X的有限维真子空间,求证:?y∈X,|| y|| = 1,使得|| y–x || ≥ 1 ( ?x ∈M ).证明:取定z∈X \ M,令Y = span{z} + M.记S = { y∈Y | || y || = 1 }.则M是Y的真闭子空间,而S是Y中的单位球面.由Riesz引理,?n∈ +,存在y n∈S,使得d( y n, M ) ≥ 1 - 1/n.因为Y也是有限维的,故其中的单位球面为自列紧集.存在{y n}的收敛子列.不妨设y n(k) →y∈S.则d( y n(k), M ) ≥ 1 - 1/n(k),故有d( y, M ) ≥ 1.即|| y–x || ≥ 1 ( ?x ∈M ).1.4.16 若f是定义在区间[0, 1]上的复值函数,定义ωδ( f ) = sup{| f (x) –f (y) | | ?x, y∈[0, 1], | x–y | ≤δ}.如果0< α≤ 1对应的Lipschitz空间Lipα,由满足|| f || = | f(0) | + supδ > 0{δ–αωδ( f )} < +∞的一切f组成,并且以|| f ||为模.又设lipα = { f∈Lipα| lim δ→ 0 δ–αωδ( f ) = 0}.求证Lipα是B空间,而且lipα是Lipα的闭子空间.证明:(1) 显然,C1[0, 1]?Lipα,因此Lipα不空.对区间[0, 1]上的复值函数f, g,?λ∈ ,我们有ωδ( f + g ) = sup{| f (x) + g (x) – f (y) –g (y) | | ?x, y∈[0, 1], | x–y | ≤δ}≤ sup{| f (x) – f (y) | + | g (x) –g (y) | | ?x, y∈[0, 1], | x–y | ≤δ}≤ωδ( f ) + ωδ( g ).ωδ( λ f ) = sup{|λ f (x) –λ f (y) | | ?x, y∈[0, 1], | x–y | ≤δ}= | λ| sup{| f (x) –f (y) | | ?x, y∈[0, 1], | x–y | ≤δ}= | λ| ·ωδ( f ).若f, g∈Lipα,λ∈ ,则|| f + g || = | f(0) + g(0) | + supδ > 0{δ–αωδ( f + g ) }≤ | f(0) | + | g(0) | + supδ > 0{δ–α(ωδ( f ) + ωδ( g )) }= | f(0) | + | g(0) | + supδ > 0{δ–αωδ( f ) + δ–αωδ( g ) }≤ | f(0) | + | g(0) | + supδ > 0{δ–αωδ( f ) }+ supδ > 0{ δ–αωδ( g ) }= || f || + || g || < +∞.|| λ f || = | λ f(0) | + supδ > 0{δ–αωδ( λ f )}= | λ| · | f(0) | + | λ| · supδ > 0{δ–αωδ( f )}= | λ| · || f || < +∞.因此,f + g, λ f∈Lipα,且上述两个不等式表明|| · ||有齐次性和三角不等式.显然,|| f || ≥ 0.当|| f || = 0时,| f(0) | + supδ > 0{δ–αωδ( f )} = 0,意味着f(0) = 0,且ωδ( f ) = 0(?δ> 0).而ωδ( f ) = 0(?δ> 0)则意味着f为常值.所以,f = 0.即|| · ||有正定性.综上所述,Lipα是B*空间.(2) 我们首先证明集合Lipα?C[0, 1].f∈Lipα,?x, y∈[0, 1],x ≠y,记δ = | x -y |.则| f (x) –f (y) | ≤ωδ( f ).而δ–αωδ( f ) ≤ supδ > 0{δ–αωδ( f n-f m) } ≤ || f ||,所以,| f (x) – f (y) | ≤ || f || δα= || f || · | x -y |α,故f∈C[0, 1].我们再证明,?f∈Lipα,|| f ||C≤ || f ||,其中|| ·||C是C[0, 1]范数.事实上,?x∈[0, 1],| f (x) | ≤ | f (0) | + | f (x) – f (0) |,故|| f ||C = max x∈[0, 1] | f (x) | ≤ | f (0) | + max x∈[0, 1] | f (x) –f (0) |≤ | f (0) | + sup x∈(0, 1] | f (x) –f (0) |/| x |α≤ | f (0) | + sup x∈(0, 1] { δ–αωδ( f ) } ≤ || f ||.这说明,如果{ f n }是Lipα中的基本列,则它也必是C[0, 1]中的基本列.而C[0, 1]是完备的,故存在f∈C[0, 1],使得{ f n }一致收敛于f.而{ f n }作为Lipα中的基本列,有|| f n-f m || = | f n(0) -f m(0) | + supδ > 0{δ–αωδ( f n-f m) } → 0 (n, m→∞),因此?ε > 0,?N∈ +,使得?n, m > N,有| f n(0) -f m(0) | + supδ > 0{δ–αωδ( f n-f m) } < ε.因此supδ > 0{δ–αωδ( f n-f m) } < ε.故?δ > 0,ωδ( f n-f m) < εδα.即?x, y∈[0, 1],| x -y | ≤δ,都有| ( f n(x) -f m(x)) - ( f n(y) -f m(y)) | < εδα.令m→∞,得到| ( f n(x) -f(x)) - ( f n(y) -f(y)) | ≤εδα.因此,sup {| ( f n(x) -f(x)) - ( f n(y) -f(y)) | | x, y∈[0, 1],| x -y | ≤δ}≤εδα.即?δ > 0,ωδ( f n-f ) ≤εδα.故supδ > 0{δ–αωδ( f n-f ) } ≤ε.同样地,对不等式| f n(0) -f m(0) | < ε令m→∞,就得到| f n(0) -f(0) | ≤ε.所以,| f n(0) -f(0) | + supδ > 0{δ–αωδ( f n-f ) } ≤ 2ε.这说明f n-f∈Lipα.而f n∈Lipα,故f = ( f -f n ) + f n∈Lipα.而前面的式子也表明|| f -f n || ≤ 2ε.因此|| f n-f || → 0 (n→∞),即{ f n }为Lipα中的收敛列.所以,Lipα是Banach空间.(3) 记lipα = { f∈Lipα| lim δ→ 0 δ–αωδ( f ) = 0 }.f, g∈lipα,?λ∈ ,我们有δ–αωδ( f + g ) ≤δ–α(ωδ( f ) + ωδ( g ) ) = δ–αωδ( f ) + δ–αωδ( g ) → 0 (δ→ 0).δ–αωδ( λ f ) = | λ| ·δ–αωδ( f ) → 0 (δ→ 0).故f + g, λ f∈lipα,因此,lipα是Lipα的线性子空间.设{ f n }是lipα中的序列,且f n→f∈Lipα(n→∞).则{ f n }一致收敛于f.ε > 0,存在N∈ +,使得|| f N →f || < ε /2.故有supδ > 0{δ–αωδ( f N-f ) } < ε /2.因为lim δ→ 0 δ–αωδ( f N) = 0,所以,?? > 0,使得?δ∈(0, ?),有δ–αωδ( f N) < ε /2.此时我们有δ–αωδ( f ) ≤δ–α(ωδ( f N) + ωδ( f -f N))= δ–αωδ( f N) + δ–αωδ( f -f N)< ε /2 + supδ > 0{δ–αωδ( f N-f ) } < ε.所以,lim δ→ 0 δ–αωδ( f ) = 0,即f∈lipα.所以lipα是Lipα的闭子空间.1.4.17 (商空间) 设X是线性赋范空间,X0是X的闭线性子空间,将X中的向量分类,凡是适合x’-x’’∈X0的两个向量x’, x’’归于同一类,称其为等价类,把一个等价类看成一个新的向量,这种向量的全体组成的集合为X/X0表示,并称其为商空间.下列是关于商空间的命题.(1) 设[ y ]∈X/X0,x∈X,求证:x∈[ y ]的充分必要条件是[ y ] = x + X0.证明:设x’, x’’∈X,若它们归于同一类,则记为x’~x’’.我们用[ x ]表示x所在的等价类(大家注意,题目形式已经作了相应的修改).(?) 若x∈[ y ],则x~y.u ∈[ y ],u~y,故u~x,即u –x∈X0.因此u ∈x + X0.所以[ y ] ?x + X0.反过来,?u ∈x + X0,则u~x,故u~y.因此u ∈[ y ].所以x + X0 ? [ y ].所以[ y ] = x + X0.(?) 若[ y ] = x + X0,则y –x∈X0,即y~x.从而x∈[ y ].(2) 在X/X0中定义加法与数乘如下:[ x ] + [ y ] = x + y + X0(?[ x ], [ y ] ∈X/X0 )λ[ x ] = λ x + X0(?[ x ]∈X/X0 , ?λ∈ )其中x和y分别表示属于等价类[ x ]和[ y ]的任一元素.又规定范数|| [ x ] ||0 = inf z∈[ x ] || z || ( ?[ x ]∈X/X0 )求证:(X/X0, || · ||0)是一个B*空间.证明:第(1)部分说明了[ x ] = x + X0.容易看出加法与乘法的定义是合理的.进一步可以证明X/X0 构成数域上的线性空间,且其零元为[ θ] = X0.下面证明|| · ||0是X/X0 上的范数.显然,?[ x ]∈X/X0,|| [ x ] ||0≥ 0.若[ x ] = [ θ] = X0,则|| [ x ] ||0 = 0.若|| [ x ] ||0 = 0,则inf z∈[ x ] || z || = 0.存在z n∈[ x ]使得|| z n || → 0,即z n→θ (n→∞).那么,x-z n∈X0,x-z n→x (n→∞),而X0是闭集,故x∈X0.所以x~θ,即[ x ] = X0.因此|| · ||0有正定性.[ x ]∈X/X0,?λ∈ ,|| λ[ x ]||0 = || [ λ x ] ||0 = inf y∈[ x ] || λ y || = inf y∈[ x ] | λ| · || y ||= | λ| · inf y∈[ x ] || y || = | λ| · ||[ x ]||0.因此|| · ||0有齐次性.[ x ], [ y ]∈X/X0,|| [ x ] + [ y ] ||0 = inf z∈[ x ] + [ y ] || z || = inf u∈[ x ], v∈[ y ] || u + v ||≤ inf u∈[ x ], v∈[ y ] { || u || + || v || } ≤ inf u∈[ x ] { inf v∈[ y ] { || u || + || v ||} }≤ inf u∈[ x ] { inf v∈[ y ] { || u || + || v ||} } = inf u∈[ x ] { || u || + inf v∈[ y ] || v || }= inf u∈[ x ] || u || + inf v∈[ y ] || v || = || [ x ] ||0 + || [ y ] ||0.因此|| · ||0的三角不等式成立.所以,(X/X0, || · ||0)是一个B*空间.(3) 设[ x ]∈X/X0, 求证对?y∈[ x ]有inf { || y -z || | z∈X0 } = ||[ x ] ||0.证明:|| [ x ] ||0 = inf u∈[ x ] || u || = inf u∈[ y ] || u || = inf { || u || | u∈y + X0 }= inf { || y + v || | v∈X0 } = inf { || y -z || | z∈X0 }.(4) 定义映射? : X →X/X0为? (x) = [ x ] = x + X0(?x∈X ).求证?是线性连续映射.证明:?x, y∈X,?α, β∈ ,( α x + β y ) = [α x + β y ] = [α x ] + [ β y ] = α [ x ] + β[ y ] = α? (x) + β? (y).|| ? (x) -? (y) ||0 = || [ x ] - [ y ] ||0 = || [ x-y ] ||0 = in f z∈[ x-y ] || z || ≤ || x-y ||.所以,?是线性连续映射.(5) ?[ x ]∈X/X0,求证?y∈X,使得? (y) = [ x ],且|| y || ≤ 2|| [ x ] ||0.证明:因为|| [ x ] ||0 = inf z∈[ x ] || z ||,若|| [ x ] ||0 = 0,则由|| · ||0的正定性,知[ x ] = X0,取y = θ即满足要求.若|| [ x ] ||0≠ 0,则inf z∈[ x ] || z || = || [ x ] ||0 < 2 || [ x ] ||0,存在?y∈[ x ],使得|| y || ≤ 2|| [ x ] ||0.此时显然有? (y) = [ x ] = [ y ].(6) 设(X, || · ||)完备,求证(X/X0, || · ||0)也是完备的.证明:设{ [ x ]n }是X/X0中的基本列.为证明它是收敛列,只需证明它存在收敛子列.由基本列性质,可选出子列{ [ x ]n(k)}使得|| [ x ]n(k) - [ x ]n(k+1) ||0 ≤ 1/2k.故∑k ≥ 1 || [ x ]n(k) - [ x ]n(k+1) ||0 收敛.根据(5),?k∈ +,?y k∈[ x ]n(k+1) - [ x ]n(k),使得|| y k || ≤ 2|| [ x ]n(k+1) - [ x ]n(k) ||0.那么,∑k ≥ 1|| y k ||收敛.由X的完备性,s k = ∑ 1 ≤j ≤k y j是X中的收敛列.设其极限为s.由(5)中?的连续性,在X/X0中,?(s k) →?(s) ( k→∞ ).而?(s k) = ?( ∑ 1 ≤j ≤k y j ) = ∑ 1 ≤j ≤k ?( y j )= ∑ 1 ≤j ≤k ( [ x ]n(j+1) - [ x ]n(j)) = [ x ]n(k+1) - [ x ]n(1).故{[ x ]n(k+1) - [ x ]n(1)}收敛,因而{[ x ]n(k)}是收敛列.因此X/X0中的基本列{ [ x ]n }存在收敛子列{[ x ]n(k)},所以,{ [ x ]n }是X/X0中的收敛列.因此,(X/X0, || · ||0)是完备的.(7) 设X = C[0, 1],X0 = { f∈X | f (0) = 0 },求证:X/X0 ? ,其中记号“?”表示等距同构.证明:显然,X0是C[0, 1]中的线性子空间.记X0所确定的等价关系为~,则f~g ? f (0) = g (0).定义Φ : X/X0 → ,Φ([ f ]) = f (0).显然定义是合理的.f, g∈X,?α, β∈ ,Φ(α[ f ] + β[ g ]) = Φ([αf + β g ]) = (αf + β g )(0)= αf (0)+ β g (0) = αΦ([ f ])+ βΦ([ g ]).因此Φ是线性映射.因Φ(X0) = 0,故Φ是单射.而?c∈ ,若记所对应的常值函数为h c∈C[0, 1],则Φ( [ h c] ) = c.故Φ是满射.综上所述,Φ : X/X0 → 是线性同构.f∈X,|| [ f ]||0 = inf g∈[ f ] { || g || } ≥ inf g∈[ f ] { | g (0) | }= inf g∈[ f ] { | f (0) | } = | f (0) | = | Φ([ f ]) |.另一方面,因为常值函数h f (0)∈[ f ],故|| [ f ]||0 = inf g∈[ f ] { || g || } ≤ || h f (0) || = | f (0) | = | Φ([ f ]) |.所以,?f∈X,都有|| [ f ]||0 = | Φ([ f ]) |,因此Φ : X/X0 → 是等距同构.[第4节完] 泛函分析题1_5凸集与不动点p521.5.1 设X是B*空间,E是以θ为内点的真凸子集,P是由E产生的Minkowski 泛函,求证:(1) x∈int(E) ?P(x) < 1;(2) cl(int(E)) = cl(E).证明:(1) (?) 若x∈int(E),存在δ > 0,使得Bδ(x) ?E.注意到x + x/n→x ( n→∞ ),故存在N ∈ +,使得x + x/N ∈Bδ(x) ?E.即x/( N/( 1 + N ) ) ∈E.因此P(x) ≤N/( 1 + N ) < 1.(?) 若P(x) < 1.则存在a > 1,使得y = a x∈E.因θ∈int(E),故存在δ > 0,使得Bδ(θ) ?E.令η = δ(a - 1)/a,?z∈Bη(x),令w = (a z-y )/(a - 1),则|| w || = || (a z-y )/(a - 1) || = || a z-y ||/(a - 1)= || a z-a x ||/(a - 1) = a || z-x ||/(a - 1) < aη/(a - 1) = δ.故w∈Bδ(θ) ?E.故z = ((a - 1)w + y )/a ∈E,因此,Bη(x) ?E.所以x∈int(E).(2) 因int(E) = E,故有cl(int(E)) ? cl(E).下面证明相反的包含关系.若x∈cl(E),则?ε > 0,存在y∈E,使得|| x -y || < ε/2.因ny/(n + 1) →y ( n →∞ ).故存在N ∈ +,使得|| Ny/(N + 1) -y || < ε/2.令z = Ny/(N + 1),则z∈E,且P(z) ≤N/(N + 1) < 1,由(1)知z∈int(E).而|| z -x || ≤ || z -y || + || y -x || < ε/2 + ε/2 = ε.故x∈cl(int(E)),因此cl(E) ? cl(int(E))所以cl(int(E)) = cl(E).1.5.2 求证在B空间中,列紧集的凸包是列紧集.证明:设A是B空间X中的列紧集,?ε > 0,存在A的有限ε /3网B.设B = {b1, b2, ..., b n},M = max j{ || b j || },取δ > 0,使得n δ M < ε /3.设[0, 1]分划D为0 = t0 < t1 < t2 < ... < t m = 1,使得max 1 ≤j ≤m {| t j–t j–1|} < δ.设?x∈co(A),设x= λ1 a1 + λ2 a2+ ... + λ k a k,其中a j∈A,λ j > 0,∑ j λ j = 1.对每个j ≤k,存在b i( j )∈B使得|| a j-b i( j ) || < ε /3;令y= λ1 b i(1) + λ2 b i(2)+ ... + λ k b i(k),则|| x - y || = || λ1 (a1 -b i(1)) + λ2 (a2 -b i(2))+ ... + λ k (a k-b i(k))||,≤λ1 · || a1 -b i(1) || + λ2 · || a2 -b i(2) || + ... + λ k · || a k-b i(k) ||≤ ( λ1 + λ2 + ... + λ k ) · (ε /2) = ε /3.将y= λ1 b i(1) + λ2 b i(2)+ ... + λ k b i(k)中的那些含有相同b j 的项合并起来,于是,y可表示为y= μ1 b1 + μ2 b2+ ... + μ n b n,其中μj ≥ 0,且∑ j μj = 1.对每个l ≤n,存在t s( l )∈D,使得|| μl-t s( l ) || < δ;令z= t s(1) b1 + t s(2) b2+ ... + t s(n) b n,则|| y - z || = || (μ1 -t s(1))b1 + (μ2 -t s(2))b2+ ... + (μn -t s(n))b n ||≤∑ l | μl-t s( l ) | · max j{ || b j || } ≤n δ M < ε /3;令C = {t s(1) b1 + t s(2) b2+ ... + t s(n) b n | t s(i)∈D,1 ≤i≤n},则C是有限集,且C是co(A)的有限ε网.因空间是完备的,故co(A)是列紧集.1.5.3 设C是B*空间X中的一个紧凸集,映射T : C →C连续,求证T在C上有一个不动点.证明:因为C是紧集,所以C是闭集.因为C是紧集,故C的任意子集都列紧.而T(C) ?C,故T(C)列紧.于是,由Schauder不动点定理,T在C上有一个不动点.。

泛函分析习题及参考答案

泛函分析习题及参考答案



ξi( n ) < ε p 对任何自然数 n 成立。
1 p
p
p⎞ ⎛ ∞ (n) (n) 证明:必要性证明,由 d ( xn , x) = ⎜ ∑ ξi − ξi ⎟ → 0 可知, ξi → ξi , i = 1, 2, ⎝ i =1 ⎠

由 x = (ξ1 ,

, ξi , ) ∈ l p 可知, ∀ε > 0 ,存在 N1 > 0 ,使得
1 3
1 3
1 1 1 ⎧ ⎫ O( x, ) ∩ O( y, ) = Φ ,从而 ⎨O( x, ) x ∈ M ⎬ 是一族互不相交的球,其总数是不可数的。 3 3 3 ⎩ ⎭
(或:由 ∪O 因此 {y n }至少也有不可数个,这与 {y n }是可数的相矛盾。 (yn , ) ⊃l ⊃M 以

1 3
p p
En
∫x
n
பைடு நூலகம்
− x dt +
p
Fn
∫x
n
− x dt 。此时,
p
1 1 ⎡ ⎤ p p p p p p x x dt ( x dt ) ( x dt ) − ≤ + ⎢ ⎥ , ∫ x n − x dt < (b − a ) ⋅ ε 。 n n ∫ ∫ ∫ ⎢ En ⎥ Fn En En ⎣ ⎦
依测度收敛于 x(t ) 。
, 令n → ∞, 可得 m( E ( x n − x ≥ σ ) → 0 。 即 x n (t )
由 x(t ) 的积分绝对连续性可知,对任何 ε > 0 ,存在 δ 1 > 0 ,使得 e ⊂ E ,me < δ 1 时,
( ∫ x(t ) dt ) <

泛函分析答案 第四章习题第一部分(1-18)

泛函分析答案  第四章习题第一部分(1-18)

第四章习题第一部分(1-18)1. 在 1中令ρ1(x , y ) = (x - y )2,ρ2(x , y ) = | x - y |1/2,,问ρ1, ρ2是否为 1上的距离? [解] 显然ρ1, ρ2满足距离空间定义中的非负性和对称性. 但ρ1不满足三角不等式:取点x = -1, y = 0, z = 1,则 ρ1(x , z ) = 4 > 2 = ρ1(x , y ) + ρ1(y , z ),所以ρ1不是 1上的距离。

而∀x , y , z ∈ 1,ρ2(x , y ) =||||2||||||||||y z z x y z z x y z z x y x -⋅-+-+-≤-+-≤-||||)||||(2y z z x y z z x -+-=-+-==ρ2(x , z ) + ρ2(z , y ); 所以ρ2是 1上的距离.2. 设(X , ρ)是距离空间,令ρ1(x , y ) =ny x ),(ρ,∀x , y ∈X .证明(X , ρ1)也是距离空间.[证明] 显然ρ1满足距离空间定义中的非负性和对称性, 故只需证明ρ1满足三角不等式即可. 实际上∀x , y , z ∈X ,nny z z x y x y x ),(),(),(),(1ρρρρ+≤=nnnn ny z z x n z y x M y z z x )),(),((),,,(),(),(ρρρρ+=++≤),(),(),(),(11y z z x y z z x n n ρρρρ+=+=.3. 设(X , ρ)是距离空间,证明| ρ(x , z ) - ρ(y , z ) | ≤ ρ(x , y ),∀x , y , z ∈X ;| ρ(x , y ) - ρ(z , w ) | ≤ ρ(x , z ) + ρ(y , w ),∀x , y , z , w ∈X .[证明] ∀x , y , z , w ∈X ,由三角不等式有- ρ(x , y ) ≤ ρ(x , z ) - ρ(y , z ) ≤ ρ(x , y ),故第一个不等式成立. 由第一个不等式可直接推出第二个不等式:| ρ(x , y ) - ρ(z , w ) | ≤ | ρ(x , y ) - ρ(y , z ) | + | ρ(y , z ) - ρ(z , w ) | ≤ ρ(x , z ) + ρ(y , w ).4. 用Cauchy 不等式证明(| ζ1 | + | ζ1 | + ... + | ζn | )2 ≤ n (| ζ1 |2 + | ζ1 |2 + ... + | ζn |2 ). [证明] 在P159中的Cauchy 不等式中令a i = | ζi |,b i = 1,∀i = 1, 2, ..., n 即可.5. 用图形表示C [a , b ]上的S (x 0, 1). [注] 我不明白此题意义,建议不做.6. 设(X , d )是距离空间,A ⊆ X ,int(A )表示A 的全体内点所组成的集合.证明int(A )是开集.[证明] 若A = ∅,则int(A ) = ∅,结论显然成立. 若A ≠ ∅,则∀x ∈ A ,∃r > 0使得S (x , r ) ⊆ A .对∀y ∈ S (x , r ),令s = r - d (x , y ),则s > 0,并且S (y , s ) ⊆ S (x , r ) ⊆ A ; 所以y ∈ int(A ).故S (x , r ) ⊆ int(A ),从而int(A )是开集.7. 设(X , d )是距离空间,A ⊆ X ,A ≠ ∅.证明:A 是开集当且仅当A 是开球的并. [证明] 若A 是开球的并,由于开球是开集,所以A 是开集.若A 是开集,∀x ∈A ,存在r (x ) > 0,使得S (x , r (x )) ⊆ A . 显然A = ⋂x ∈A S (x , r (x )).8. 举例说明对于一般的距离空间X ,并不是总有),(),(r x S r x S =,∀x ∈X ,r > 0. [例] 设X = {a , b },定义d : X ⨯ X → 为d (a , a ) = d (b , b ) = 0,d (a , b ) = 1. 则(X , d )是距离空间.当r = 1时,不论x 为a 还是b ,总有),(}{),(r x S X x r x S =≠=.9. 设(X , d )是距离空间,X B A ⊆,.证明:B A B A ⋃=⋃,B A B A ⋂⊆⋂. [证明] 由于A A ⊆,B B ⊆,故B A B A ⋃⊆⋃.由于A 和B 都是闭集,所以B A ⋃也是闭集,所以B A B A ⋃⊆⋃.另一方面,由B A B A ⋃⊆,,得B A B A ⋃⊆,,所以B A B A ⋃⊆⋃; 这样就证明了第一个等式.由B A B A ,⊆⋂得B A B A ,⊆⋂,所以B A B A ⋂⊆⋂。

泛函分析答案泛函分析解答(张恭庆).doc

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精 品 资 料第五章习题第一部分01-151. M 为线性空间X 的子集,证明span( M )是包含M 的最小线性子空间.[证明] 显然span( M )是X 的线性子空间.设N 是X 的线性子空间,且M ⊆ N . 则由span( M )的定义,可直接验证span( M ) ⊆ N . 所以span( M )是包含M 的最小线性子空间.2. 设B 为线性空间X 的子集,证明conv(B ) = {∑=ni i i x a 1| a i ≥ 0,∑=ni ia1= 1, x i ∈B , n 为自然数}.[证明] 设A = {∑=ni i i x a 1| a i ≥ 0,∑=ni ia1= 1, x i ∈B , n 为自然数}.首先容易看出A 为包含B 的凸集,设F 也是包含B 的凸集,则显然有A ⊆ F ,故A 为包含B 的最小凸集.3. 证明[a , b ]上的多项式全体P [a , b ]是无限维线性空间,而E = {1, t , t 2, ..., t n , ...}是它的一个基底.[证明] 首先可以直接证明P [a , b ]按通常的函数加法和数乘构成线性空间, 而P [a , b ]中的任一个元素皆可由E 中有限个元素的线性组合表示. 设c 0, c 1, c 2, ..., c m 是m + 1个实数,其中c m ≠ 0,m ≥ 1. 若∑=mn n n t c 0= 0,由代数学基本定理知c 0 = c 1 = c 2 = ... = c m = 0,所以E 中任意有限个元素线性无关,故P [a , b ]是无限维线性空间,而E 是它的一个基底。

4. 在2中对任意的x = (x 1, x 2)∈2,定义|| x ||1 = | x 1 | + | x 2 |,|| x ||2 = (x 12 + x 22)1/2,|| x ||∞ = max{ | x 1 |, | x 2 | }.证明它们都是2中的范数,并画出各自单位球的图形.[证明] 证明是直接的,只要逐条验证范数定义中的条件即可.单位球图形略.5. 设X 为线性赋范空间,L 为它的线性子空间。

泛函分析习题测验解答

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泛函分析习题测验解答第一章练习题1.记([,])C a b 是闭区间[,]a b 上连续函数全体构成的集合, 在([,])C a b 上定义距离如下:(,)|()()|,,([,])baf g f x g x dx f g C a b ρ=-?∈?,(1)([,])C a b 按ρ是否完备?(2)(([,]),)C a b ρ的完备化空间是什么?答:(1) 不完备, 例如对于[,][0,2]a b =以及1,2,n =L ,定义,01,():1,1 2.n n x x f x x ?≤<=?≤≤? 则{()}([0,2])n f x C ?在本题所定义的距离的意义下是Cauchy 列, 因为111(,)|()()|110,(,).11n m n m n m f f f x f x dxx dx x dxm n n m ρ=-≤+=+→→∞++另一方面, 点列{()}n f x 并不能在本题所定义的距离的意义下收敛到([0,2])C 中的某个元. 事实上, 在几乎处处收敛的意义下, 我们有0,[0,1)()()1,[1,2].n x f x g x x ∈?→=?∈?因此, 根据Lebesgue 有界收敛定理, 可以得到11100(,)|()()|1|0|0.1n n nnf g f x g x dxx dx x dx n ρ=-=-==→+但()([0,2])g x C ?.(2) ([,])C a b 的完备化空间是1([,])L a b . 因为(i) 在距离ρ的意义下, ([,])C a b 是1([,])L a b 的稠密子集. 事实上, 任意取定一个1()([,])f x L a b ∈, 需要证明: 对于任意的0ε>, 存在()[,]g x C a b ∈, 使得[,](,)|()()|a b f g f x g x dx ρε=-<?.事实上, 首先根据积分的绝对连续性, 存在0δ>, 使得当[,]E a b ?, 只要mE δ<, 就有|()|3Ef x dx ε<.因为()f x (Lebesque)可积, 故几乎处处有限, 即10N N m E ∞==I ,其中{[,]||()|}N E x a b f x N =∈>. 由此可以得到 lim ()0N N m E →∞=(因为{}N E 是渐缩集列并且[,]a b 的测度有限),故存在某个自然数N , 使得N mE δ<且|()|3NE f x dx ε<,因此有|()|f x N ≤,[,]\N x a b E ∈.引入一个新函数定义为(),[,]\():0,,NNf x x a b E f x E ∈?=?% 显然对于[,]x a b ∈恒有|()|f x N ≤%. 由Lusin 定理, 存在连续函数()(,)g x C ∈-∞+∞和闭集[,]F a b ?, 使得([,]\)min{,/3}m a b F N δε<且|()|g x N ≤, 进而()()g x f x ≡%,x F ∈.则()g x 限制在[,]a b 即为所求, 因为: [,](,)|()()|a b f g f x g x dx ρ=-?([,]\)|()()|a b F Ff xg x dx ?=-?[,]\|()()||()()|a b FFf xg x dx f x f x dx ≤-+-?%[,]\\(|()|)|()()||()()|NNa b FF E F E f x N dxf x f x dx f x f x dx≤++-+-??%%[,]\|()|([,]\)a b Ff x dx Nm a b F ≤+?\|()|0NNF E F E f x dx dx ?++?333εεεε<++=.(ii) 1 (([,]),)L a b ρ是完备的空间.2.设(,)X ρ是距离空间,A 是X 的子集,对任意的x X ∈,记(,)inf (,)y Ax A x y ρρ∈=,则(1)(,)x A ρ是x 的连续函数.(2)若{}n x 是X 中的点列, 使(,)0n x A ρ→,{}n x 是否为Cauchy 列? 为什么? 证:(1) 任意取定12,x x X ∈, 对于任意的y X ∈根据三角不等式, 有1122(,)(,)(,)x y x x x y ρρρ≤+, 2211(,)(,)(,)x y x x x y ρρρ≤+.对两端关于y A ∈取下确界, 可以得到1122inf (,)(,)inf (,)y Ay Ax y x x x y ρρρ∈∈≤+, 2211inf (,)(,)inf (,)y Ay Ax y x x x y ρρρ∈∈≤+.即1122(,)(,)(,)x A x x x A ρρρ≤+, 2211(,)(,)(,)x A x x x A ρρρ≤+.由此可得1212|(,)(,)|(,)x A x A x x ρρρ-≤.由此容易证明()f x (,)x A ρ=是X 上的连续函数, 实际上, (,)x A ρ还满足Lipschitz 常数等于1的Lipschitz 条件.(2) 答: 未必是Cauchy 列. 例如取X =R , 其中的距离是Euclid 距离. 对于{1,1}A =-, 对于1,2,n =L , 定义点列为1(1).n n x n=-+对于点列{}n x ,不难验证,1(,)0n x A nρ=→; 但显然{}n x 不是Cauchy 列. 这里的原因就在于(,)x A ρ不是点到点之间的距离, 而是点到集合的距离, 当这个集合A 含有不止一个点时, (,)x A ρ不再具有点点之间距离的性质.3. E 是nR 中的Lebesgue 可测集合, 试证()L E ∞按距离(,)esssup |()()|x Ef g f x g x ρ∈=-是不可分空间.证法一:记为方便起见, 设[,]E a b =. 定义[,]1,[,],()()0,(,].a x a f x x x b λλλχλ∈?==?∈?显然()f x λ有界,可测, 因此必属于([,])L a b ∞. 记{()|(,]}A f x a b λλ=∈.则([,])A L a b ∞.既然对于不同的12,[,]a b λλ∈, 1f λ与2f λ不同的部分是正测度集, 容易看出A 的势是?.进而有(不妨设12λλ<)1212121212[,][,]\0[,][,]\0[,][,][,][,]\0(,][,][,]\0(,)infsup |()()|inf sup |()()|inf sup |()()|infsup () 1.E a b x a b E mE E a b x a b E mE a a E a b x a b E mE E a b xa b E mE f f f x f x f x f x x x x λλλλλλλλλλρχχχ?∈=?∈=?∈=?∈==-=-=-==我们用反证法证明所需的结论.设([,])L a b ∞是可分的,则其必有可数的稠密子集123{,,,,,}i g g g g L L , 因此至少有一个i g 属于两个不同的1(,1/3)S f λ和2(,1/3)S f λ.而由三角不等式, 我们有12121(,)(,)(,)112.333i i f f f g g f λλλλρρρ=≤+≤+=这是一个矛盾. 因此([,])L a b ∞不可能是可分的.证法二:既然E 是正测度集,存在0R >使得((0,))0m S R E ?>. 不难验证, 存在一列正数1{}i i R ∞=满足:120i R R R R <<<<<<="" l="" p="">且1([(0,)\(0,)])0i i m E S R S R +?>.对于每一个12(,,,,)i λλλλ=L L ,其中0i λ=或1, 定义1(),[(0,)\(0,)]i i i f x x E S R S R λλ+=∈?,1,2,i =L . 显然()f x λ有界,可测, 因此必属于()L E ∞. 记{()|{0,1}}A f x λλ=∈N ,其中{0,1}N表示具有上述性质的λ的全体. 则()A L E ∞.既然对于不同的,λμ∈{0,1}N, (不妨设1(,,,)i λλλ=L L , 1(,,,)i μμμ=L L 且对于某个i ,0i λ=1i μ=)f λ与f μ不同的部分至少是正测度集1[(0,)\(0,)]i i E S R S R +?, 容易看出A 的势与{0,1}N的势都是连续统的势?.进而有11\0((0,)\(0,))\0((0,)\(0,))\01(,)inf sup |()()|infsup|()()|inf sup|| 1.i i i i F E x E F mF F E x E S R S R FmF i i F E x E S R S R F mF f f f x f x f x f x λμλμλμρλμ++?∈=?∈?=?∈?=≥=-≥-=-= 我们用反证法证明所需的结论.设()L E ∞是可分的,则其必有可数的稠密子集123{,,,,,}i g g g g L L , 因此至少有一个j g 属于两个不同的(,1/3)S f λ和(,1/3)S f μ.而由三角不等式, 我们有1(,)(,)(,)11.33j j f f f g g f λμλμρρρ=≤+≤+这是一个矛盾. 因此()L E ∞不可能是可分的. 补充题.证明[,]L a b ∞是不可分空间. 证:记{}[,]()a t K x a t b χ=<<,其中[,]1,,():0,.a t a x t x t x b χ≤≤?=?<≤?显然[,]K L a b ∞, 且只要12,[,]t t a b ∈,12t t ≠, 则有12[,][,],a t a t K χχ∈, 且因为(不妨设12t t <)12(,]t t 的测度为正, 故1212[,][,][,][,][,]||||sup |()()|a t a t a t a t L a b ess x x χχχχ∞-=- 1212(,](,]sup |()|1t t x t t x χ∈==.因此, 由(,)a b 是不可数集, 而K 的基数与(,)a b 的基数相同, 故也是不可数集,且K 中任何两个不同元的距离均为1.如果[,]L a b ∞是可分的, 因此有一个可数的稠密子集合{()|1,2,}k A f x k ==L , 且11(,)3kk S f K ∞=?U . 但这是荒谬的, 因为上式左端只有可数多个开球, 右端有不可数多个元, 所以至少有K 中的两个不同的12[,][,],a t a t χχ属于同一个开球01(,)3k S f , 由此得到矛盾:121002[,][,][,][,][,][,][,]1||||||||||||112.333a t a t L ab a t k k a t L a b L a b f f χχχχ∞∞∞=-≤-+-<+= 此矛盾表明[,]L a b ∞不可能是可分的.4.设([,])kC a b 是闭区间[,]a b 上具有k 阶连续导数的函数全体, 定义:()()[,](,)max |()()|,,([,])ki i k x a b i f g f x g x f g C a b ρ∈==-∈∑试证:(1)([,])kC a b 是完备的距离空间; (2)若定义||||(,0)f f ρ=,则(([,]),||||)kC a b ?是Banach 空间.证:(1) 这里只证明该距离是完备的. 设1{()}n n f x ∞=是([,])k C a b (0k =时, 0([,])C a b 就理解为[,]C a b )中该距离意义下的Cauchy 列. 因此当,m n →∞时,有()()[,]0(,)max |()()|0ki i m n m n x a b i f f f x f x ρ∈==-→∑.由此容易知道对于每一个0,1,,i k =L , ()1{()}i n n f x ∞=是0([,])C a b 中的Cauchy 列. 根据0([,])C a b 的完备性,知()1{()}i n n f x ∞=收敛到0([,])C a b 中的某个元, 记其为()i f x , 则0()([,])i f x C a b ∈, 且()()()i i n f x f x ?→??→,,0,1,,n i n →∞=L , 其中“??→??→”表示是一致收敛. 如果我们记0()()f x f x =利用数学分析中函数序列一致收敛的分析性质, 可以得到12()()(),()(),,()().k kf x f x f x f x fx f x '''===L (*)例如, 因为1()()n f x f x ?→??→', 故 1()()xxn aaf t dt f t dt ??→??→'?, 即1()()()xn n af x f a f t dt ??→??→-?, 又0()()n f x f x ?→??→及0()()nf a f a ??→??→, 故 001()()()xaf x f a f t dt -=?.求导即可得到01()()f x f x '=, 即 1()()f x f x '=.归纳地可得(*).因此0()()f x f x =([,])kC a b ∈且()[,](,)max |()()|ki i n n x a b i f f f x f x ρ∈==-∑()()[,]max |()()|0ki i n x a b i f x f x ∈==-→∑.即([,])kC a b 是完备的距离空间.(2)证略.7.证明有限维线性赋范空间是完备的.证:记该有限维(实)线性赋范空间为E , 是n 维的,范数记为||||x ,需要证明(,||||)E ?是完备的. 记E 中的一组基为:12,,,n v v v L .因此对于任意的x E ∈, 存在唯一一组实数12,,,n x x x L , 使得1122n n x x x x =+++v v v L , 反之亦然.(i) 我们断言存在一个与x 无关的常数0K >, 使得||||||i x K x ≤, 1,2,,i n =L .(*)首先定义一个映射:nf ?→?为: 对于任意的12(,,,)n x x x L n ∈?,121122(,,,):||||||||n n n f x x x x x x x ==+++v v v L L .则对于任意的,x y E ∈(1122n n y y y y =+++v v v L )有1122||||(,,,)n n x y f x y x y x y -=---L 111||||||||||||n n n x y x y ≤-?++-?v v L2222111()()||||||||n n n x y x y ≤-++-?++v v L L .由此容易知道f 是n R 上的连续函数. 记1B ?是nR 中的单位球面, 即21121{(,,,)|1}nn k k B x x x x =?==∑L . 则对于任意的11(,,)n x x B ∈?L , 有1(,,)0n f x x >L .(事实上, 若有1(,,)0n f x x =L 则111(,,)||||0n n n f x x x x =++=v v L L ,因此110n n x x ++=v v L , 但12,,,n v v v L 线性无关, 故必有120n x x x ====L , 此与11(,,)n x x B ∈?L 相矛盾. )注意到1B ?是n R 中的有界闭集(紧子集), 连续函数f 必可在其上达到正的最小值1/0K >.现在我们可以证明式(*). 事实上, 对于任意的x E ∈,存在唯一的一组实数12,,,n x x x L , 使得1122n n x x x x =+++v v v L , 不失一般性, 可设0x ≠因此, 12,,,n x x x L 不全为零, 注意到111222111,,,n n n n k k k k k k x x x y B x x x ===?? ?=∈? ? ??∑∑∑L , 故111222211111222111()1,,,,nn nnnkkkk k k n n n n k k k k k k x x x f y xxxx x x f K x x x ======+++=?? ?=≥ ? ??∑∑∑∑∑∑v v v L L或2112211||||nn n kk x x x x xK==+++≥∑v v v L .由此容易得出(*)式.(ii) 设()1{}k k x ∞=是E 中的基本列, 这里()()()()1122k k k k n n x x x x =+++v v v L ,即()()||||0k l x x -→, 当,k l →∞.利用(*)式便可以得到对于每一个1,2,,i n =L , 成立()()()()||||||0k l k l i i x x K x x -≤-→, 当,k l →∞.即()1{}k i k x ∞=是1中的基本列, 因此收敛. 设()(0)k i i x x →, (k →∞,1,2,,i n =L ).记(0)()(0)(0)1122k n n xx x x =+++v v v L , 显然(0)x E ∈. 根据E 中收敛的等价性(即按范数收敛意味着每个分量收敛或即按坐标收敛), 容易得到()(0)||||0k x x -→, 当k →∞.因此(,||||)E ?是完备的.9.设X 为线性赋范空间, 0X 是X 的线性闭子空间. 在X 中定义等价关系:为0x y x y X ?-∈:. 对任意的x X ∈, 以[]x 记x 的等价类, 令0/{[]|}X X x x X =∈.称0/X X 为商空间, 在0/X X 上定义线性运算如下: (i) [][][]x y x y +=+, ,x y X ∈, (ii) [][]x x λλ=, ,x X λ∈∈C .并定义0||[]||inf ||||y X x x y ∈=+.试证: 0/X X 按0||[]||x 也是一个线性赋范空间.证:(一) 0/X X 按照所定义的线性运算是线性空间 (证明略).(二) 0||[]||x 是0/X X 中的范数. 按照定义, 对于每一个0[]/x X X ∈显然0||[]||inf ||||y X x x y ∈=+是一个确定的数, 因此00||||:/X X ?→R 是映射.(i) (非负性) 对于x X ∈, 显然0||[]||inf ||||0y X x x y ∈=+≥.(正定性) 当0[]=[0]=x X 时, 有00||[]||||[0]||inf ||||0y X x y ∈===.反之, 如果我们假设0000||[]||inf ||||0y X x x y ∈=+=, 需要证明 00[]=[0]=x X , 也只需证明00x X ∈. 事实上, 根据下确界的定义, 对每一个自然数1,2,k =L , 存在0k y X ∈, 使得00000111||||||[]||inf ||||k y X x y x x y k k k∈+<+=++=, 由此得到一个序列0{}k y X ?且||||0k y x →-.因为0X 是闭子空间因此00x X -∈故00x X ∈, 即00[]=[0]=x X . (ii) (正齐性) 对于,x X λ∈∈C , 如果0λ=, 则000x x X λ==∈, 故0[][0]0[][]x X x x λλ====. 如果0λ≠, 则当y取遍0X 中的所。

泛函分析考研试题及答案

泛函分析考研试题及答案

泛函分析考研试题及答案一、选择题(每题5分,共20分)1. 以下哪个选项是泛函分析中线性算子的定义?A. 定义在函数空间上的映射B. 满足加法和乘法封闭性的映射C. 满足加法和乘法封闭性的线性映射D. 定义在向量空间上的映射答案:C2. 泛函分析中,紧性的定义是什么?A. 任意序列都有收敛子序列B. 任意序列都有收敛子序列,且收敛到该空间中的点C. 任意开覆盖都有有限子覆盖D. 任意闭集都是紧致的答案:B3. 下列哪个定理是泛函分析中关于线性算子的基本定理?A. 泰勒定理B. 格林定理C. 霍德尔定理D. 里斯表示定理答案:D4. 在泛函分析中,下列哪个概念用于描述空间的完备性?A. 可分性B. 完备性C. 紧性D. 连续性答案:B二、填空题(每题5分,共20分)1. 定义在函数空间上的线性算子,如果满足______,则称其为有界算子。

答案:对于任意的x,存在常数M,使得||Tx||≤M||x||2. 希尔伯特空间中的Riesz表示定理表明,对于任意的线性泛函f,存在唯一的向量______,使得f(x)=<x,y>。

答案:y3. 线性算子的谱定义为使得______的λ的集合。

答案:(A-λI)^{-1}不存在4. 紧算子的一个重要性质是其谱中只有______点。

答案:0三、简答题(每题10分,共30分)1. 简述泛函分析中弱收敛和强收敛的区别。

答案:弱收敛是指序列的泛函极限存在,即对于任意的连续线性泛函f,序列的泛函极限存在。

强收敛则要求序列在原空间中收敛,即存在极限点。

2. 请解释什么是Banach空间。

答案:Banach空间是完备的赋范线性空间,即对于空间中的任意柯西序列,都存在极限点在该空间中。

3. 什么是紧算子?请举例说明。

答案:紧算子是将任意有界集映射为相对紧集的线性算子。

例如,定义在L^2空间上的卷积算子就是紧算子。

四、计算题(每题15分,共30分)1. 设线性算子A: L^2[0,1]→L^2[0,1]定义为(Af)(x)=∫₀¹f(t)dt,求A的谱。

泛函分析部分课后习题答案

泛函分析部分课后习题答案
n
T : R n E ,对于 1 , 2 n R n , 。
下证 T 为同构映射。 显 然 T 为 单 射 , 容 易 证 T 也 为 满 射 。 事 实 上 , 对 于 x E , 令
n
ci x, ei R, i 1, 2, n ,必有 T c1 , c2 cn ci ei x 。
f x 为
n
Cauchy 列 , 则 f n x , f n1 x 0 n , 由
f ni x f ni1 x f n , f n 1 0 n 知 f ni x 也为 Cauchy 列。由 Cauchy
由于时间和能力有限,只完成了部分习题,仅供参考,有错误的请指出,大家共同进步!——陈建军
习题 1 1、解: C a,b 按 是非完备的。
n1
令函数列 Pn x
i 0
b

xi ,显然 Pn C a,b ,且有 2i
b
Pn , Pn1 Pn1 Pn dx
T x1 , x2 , xn 0, x1 , x2 , xn 1 , S x1 , x2 , xn 0, x2 , xn 。易证 T,S 为线性算
子。取点 1,0, 0 R n ,显然有 TS 1, 0, 0 T 0,0, 0 0, 0, 0 ,
n k 1
fi x f ek ,显然 f X 且 fi i 1 为 X 的基。令 T : X X ,使得
f f e1 , f e2 , f en ,易证 T 为双射。命题得证。

泛函分析答案(完整版)

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1.}{ .1的极限是唯一的中的收敛列证明距离空间n x X *.** 0*)**,( )( 0*)*,(*),(*)**,(0)( *** x x x x n x x x x x x n x x x x n n n n ==∞→→+≤≤∞→→→,即所以,则,设ρρρρ第七章距离空间、赋范线性空间2.* }{* }{ .2x x X x x X n n 的任一子列收敛于收敛于中的序列试证距离空间⇔∈.* 0*),( 0*),(}{}{)( *x x x x x x x x n x x kkk n n n n n n →→→∞→→,所以,故的任一子列,依条件,是,设ρρ.*}{.*}{*),( }{}{*),(0*}{*}{000x x x x x x x x x x N n N x x x x n n n n n n n n k k k收敛于此与假设矛盾,故不收敛于显然使的一个子列,于是可选取,使,都存在,使对任意的自然数则必存在,不收敛于,如果的任一子列收敛于反之,设ερερε≥≥>>3),(),(|),(),(| )ii (),(|),(),(| )i ( .3w z y x w y z x y x z y z x X w z y x ρρρρρρρ+≤−≤−:中的任意四个点,证明是距离空间、、、设),(|),(),(|)2()1()2( ),(),(),( ),(),(),()1( ),(),(),( ),(),(),( )i (y x z y z x y x z x z y z x x y z y y x z y z x z y y x z x ρρρρρρρρρρρρρρρ≤−≤−+≤≤−+≤即得:、结合得再由得由),(),(|),(),(|)4()3()4( ),(),(),(),( ),(),(),(),()3( ),(),(),(),( ),(),(),(),(),(),( )ii (w z y x w y z x w z y x z x w y w z z x x y w y w z y x w y z x z w w y y x z y y x z x ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ+≤−+≤−++≤+≤−++≤+≤即得:、结合得再由得由4距离吗?是定义在实数集合上的2)(),( .4y x y x −=ρ.,24120),(),(),(),(.)(),(2上式就不成立时,,,比如取满足、、不能对所有的因为的距离不是定义在实数集合上>===+≤⋅⋅−=z y x y z z x y x z y x y x y x ρρρρρ.),( }{}{ .5收敛中的基本列,证明是距离空间、设n n n n n y x X y x ρα=.Cauchy }{),(),( |),(),(|||),( 0),( ),( 0),(数列,故收敛是即知再由依条件:n m n m n m m n n m n m n m n y y x x y x y x m n y y m n x x αρρρρααρρ+≤−=−∞→→∞→→5的闭包是闭集。

泛函分析试题及答案

泛函分析试题及答案

泛函分析试题及答案一、单项选择题(每题5分,共20分)1. 在泛函分析中,下列哪个概念不是线性空间的公理之一?A. 封闭性B. 加法结合律C. 交换律D. 分配律答案:A2. 一个线性泛函在定义域内是连续的,那么它在定义域内也是:A. 有界的B. 无界的C. 可微的D. 可导的答案:A3. 紧算子一定是:A. 有界算子B. 单射算子C. 满射算子D. 可逆算子答案:A4. 希尔伯特空间中,下列哪个性质不是正交性的定义?A. 正交向量的长度不为零B. 正交向量的内积为零C. 正交向量的数量可以是无限的D. 正交向量在同一个空间中答案:C二、简答题(每题10分,共20分)1. 请简述什么是巴拿赫空间,并给出一个例子。

答案:巴拿赫空间是完备的赋范线性空间,即在该空间中,任何柯西序列都收敛于该空间中的一个点。

一个典型的例子是所有连续函数构成的空间,赋予最大范数。

2. 什么是紧算子?请解释其性质。

答案:紧算子是定义在巴拿赫空间上的有界线性算子,其值域是原空间的一个闭子空间,并且是可分的。

紧算子的一个重要性质是它们将单位球面映射到一个相对紧集。

三、计算题(每题20分,共40分)1. 设线性算子A在希尔伯特空间H上定义,且满足A^*A = I,证明A是单射的。

答案:设x, y属于H,且Ax = Ay,那么A^*(Ax) = A^*(Ay),即x = y。

因此,A是单射的。

2. 给定线性泛函f在希尔伯特空间H上定义,且满足f(x) = <x, y>,其中y是H中的一个固定向量。

证明f是连续的。

答案:由于f(x) = <x, y>,根据内积的性质,|f(x)| ≤ ||x||||y||,其中||y||是y的范数。

因此,f在H上是连续的。

四、论述题(每题20分,共20分)1. 论述希尔伯特空间中正交投影算子的性质。

答案:希尔伯特空间中的正交投影算子P具有以下性质:- P是线性的。

- P是自伴的,即P^* = P。

实变函数与泛函分析基础第四章习题答案

实变函数与泛函分析基础第四章习题答案

f (x)
¡∞

En = E[fn > g]. mE0 = 0, mEn = 0.m( En) ≤ mEn = 0.
n=0
n=0

E − En fni (x) ≤ g(x),fni (x)
¯À¡n=0 f (x) ≤ g(x) E
¾
 ҥ f(x),
f (x) = lim fni (x) ≤ g(x)
f (x)a.e.
mE[| f |= ∞] = 0.
¬ Í ¼ ∞ E[| f |≥ n] = E[| f |= ∞], E[| f |≥ n] ⊃ E[| f |≥ n + 1] E[| f |≥ 1] ⊂ E, mE[| Ò¥ n=0 f |≥ 1] ≤ mE < ∞,
mE[| f |= ∞] = lim mE[| f |≥ n] = 0.
¿§ £ ­ È E ”

f (x),
{fn}a.e.
³ ¨Ù ¿§ £ ­ Ò¥ ¦ ­ fn(x) E ”

± £ ­ ¬  Eδ ⊂ E, m(E − Eδ) < δ fn Eδ
Õ ¦ ¨Ù Â Ò¥ Å δ, E0 ⊂ E − Eδ(
Eδ fn
Ò¥ ­ ¬©«« Ö mE0 = 0.
k→∞
n
E0 = E2[sup | fn |≤ k0], c = k0. E0
n
k0
Å mE2 − mE2[sup | fn |≤ k0] < ǫ.
¦ ±n n, | fn(x) |≤ c,
m(E − E0) = m(E − E2) + m(E2 − E0) < ǫ.
6. f (x) (−∞, ∞)

泛函分析答案

泛函分析答案

泛函分析答案(总5页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--泛函分析答案:1、 所有元素均为0的n ×n 矩阵2、 设E 为一线性空间,L 是E 中的一个子集,若对任意的x,y ∈L ,以及变数λ和μ均有λx +μy ∈L ,则L 称为线性空间E 的一个子空间。

子空间心室包含零元素,因为当λ和μ均为0时,λx +μy =0∈L ,则L 必定含零元素。

3、 设L 是线性空间E 的子空间,x 0∈E\L,则集合x 0+L={x 0+l,l ∈L}称为E 中一个线性流形。

4、 设M 是线性空间E 中一个集合,如果对任何x,y ∈M ,以及λ+μ=1,λ≥0,μ≥0的λ和μ,都有λx +μy ∈M ,则称M 为E 中的凸集。

5、 设x,y 是线性空间E 中的两个元素,d(x,y)为其之间的距离,它必须满足以下条件:(1) 非负性:d(x,y)>0,且d(x,y)=0<―――>x=y (2) d(x,y)=d(y,x)(3) 三角不等式:d(x,y)≤d(x,z)+d(y,z) for every x,y,z ∈E n 维欧几里德空间常用距离定义: 设x={x 1,x 2,…x n }T ,y={y 1y 2,…y n }Td 2(x,y)=(21||ni i i x y =-∑)1/2d 1(x,y)=1||ni i i x y =-∑d p (x,y) = (1||np i i i x y =-∑ )1/p d ∞(x,y)=1max ||i i i nx y ≤≤-6、距离空间(x,d)中的点列{x n }收敛到x 0是指d(x n ,x 0)?0(n?∞),这时记作0lim nn xx -->∞=,或简单地记作x n ?x 07、设||x||是线性空间E 中的任何一个元素x 的范数,其须满足以下条件: (1)||x||≥0,且||x||=0 iff x=0 (2)||λx||=λ||x||,λ为常数(3)||x+y||≤||x||+||y||,for every x,y ∈E8、设E 为线性赋范空间,{x n }∞n=1是其中的一个无穷列,如果对于任何ε>0,总存在自然数N ,使得当n>N,m>N 时,均有|x m -x n |<ε,则称序列{x n }是E 中的基本列。

2010泛函分析A卷答案

2010泛函分析A卷答案

2010泛函分析A卷答案华中师范大学 2009 –2010 学年第二学期期末考试试卷答案(A卷)课程名称:泛函分析,课程编号 83410016,任课教师尧小华彭双阶阮立志邓国泰题型判断填空简述计算证明总分分值 12 20 16 20 32 100得分--------------------------------------------------------- 线得分评阅人一、判断题:(判断下列论断正确与否,如错误请改正。

共六题,每题2分,共12分)p1,均是可分的完备距离空间。

L[a,b](1,p,,) -----------------------------封错, . 1,p,,2,任意距离空间上的全有界集与准紧集等价。

错, 完备的距离空间. 3,任意赋范线性空间中的单位闭球均不是紧集。

错,无穷维赋范空间。

---------------------------------- 密2 l4,任意可分的希尔伯特空间均等距同构于空间。

错,无穷维HIllbert空间。

5,任何赋范空间的对偶空间均是巴拿赫空间。

对。

11 pq*LLp,,,,,,6, . ([0,1])[0,1],(1,1) pq院(系): 专业: 年级: 学生姓名: 学号: 错,1,p,,。

-------------------------------------------------得分评阅人二、填空题:(共五小题,每题4分,共20分)1,集合准紧的充分必要条件是A 具有下列性质: ACab,[,]M,0x,A(i) 集合A是有界的,即存在常数,使得对一切有; |x(t)|,M(t,K) ,,,,,,,,,0(ii)集合A是等度连续的,即对,,使得对,只要,就有,,(,),0,t,t,K|t,t|,,,,,x,A对一切成立。

|x(t),x(t)|,,2, (共鸣定理)设是定义在巴拿赫空间E 上而值域包含在赋范线性空间中的有界线性算{}()T,,,E ,1xE,子簇。

泛函分析习题参考答案

泛函分析习题参考答案

泛函分析习题参考答案一、设),(y x d 为空间X 上的距离,试证:),(1),(),(~x y d x y d x y d +=也是X 上的距离。

证明:显然,0),(~≥y x d 并且y x y x d y x d =⇔=⇔=0),(0),(~。

再者,),(~),(1),(),(1),(),(~y x d y x d y x d x y d x y d x y d =+=+=;最后,由tt t +-=+1111的单调增加性及),(),(),(y z d z x d y x d +≤,可得 ),(),(1),(),(),(1),(),(),(1),(),(),(1),(),(~y z d z x d y z d y z d z x d z x d y z d z x d y z d z x d y x d y x d y x d +++++=+++≤+=),(~),(~),(1),(),(1),(y z d z x d y z d y z d z x d z x d +=+++≤。

二、设1p ≥,1()()(,,,)i n n p n x l ξξ=∈, ,2,1=n ,1(,,,)pi x l ξξ=∈,则n →∞时,1()1(,)0pp n n i i i d x x ξξ∞=⎛⎫=-→ ⎪⎝⎭∑的充要条件为)1(n →∞时,()n i i ξξ→,1,2,i =;)2(0ε∀>,存在0N >,使得()1pn i i N ξε∞=+<∑对任何自然数n 成立。

必要性证明:由1()1(,)0ppn n i i i d x x ξξ∞=⎛⎫=-→ ⎪⎝⎭∑可知,()n i i ξξ→,1,2,i =。

由1(,,,)pi x lξξ=∈可知,ε∀>,存在10N >,使得11(2ppi i N εξ∞=+<∑,并且1n N >时,()1(2p n p i i i εξξ∞=-<∑。

(完整word版)泛函分析习题标准答案

(完整word版)泛函分析习题标准答案

(完整word版)泛函分析习题标准答案第⼆章度量空间作业题答案提⽰ 1、试问在R 上,()()2,x y x y ρ=-能定义度量吗?答:不能,因为三⾓不等式不成⽴。

如取则有(),4x y ρ=,⽽(),1x z ρ=,(),1z x ρ= 2、试证明:(1)()12,x y x y ρ=-;(2)(),1x y x y x yρ-=+-在R 上都定义了度量。

证:(1)仅证明三⾓不等式。

注意到21122x y x z z y x z z y ??-≤-+-≤-+- ?故有111222x yx z z y-≤-+-(2)仅证明三⾓不等式易证函数()1xx x=+在R +上是单调增加的,所以有()()a b a b ??+≤+,从⽽有1111a b a b a b++≤≤+++++++令,,x y z R ?∈,令,a z x b y z =-=- 即111y x z x y zy x z x y z---≤++-+-+-4.试证明在[]b a C ,1上,)12.3.2()()(),(?-=ba dt t y t x y x ρ定义了度量。

证:(1)0)()(0),(≡-?=t y t x y x ρ(因为x,y 是连续函数) 0),(≥y x ρ及),(),(x y y x ρρ=显然成⽴。

[]),(),()()()()()()()()()()(),()2(y z z x dtt y t z dt t z t x dtt y t z dt t z t x dtt y t x y x bab ab aba ρρρ+≤-+-≤-+-≤-=5.试由Cauchy-Schwarz 不等式证明∑∑==≤??ni in i i x n x 1221证:∑∑∑∑=====?≤??ni in i n i i n i i x n x x 1212122118.试证明下列各式都在度量空间()11,ρR 和()21,R R 的Descartes 积21R R R ?=上定义了度量{}212/1222121,max ~~)3(;)(~)2(;)1(ρρρρρρρρρ=+=+= 证:仅证三⾓不等式。

泛函分析期末考试题库及答案

泛函分析期末考试题库及答案

泛函分析期末考试题库及答案一、选择题(每题5分,共20分)1. 下列哪个选项不是泛函分析中的基本概念?A. 线性空间B. 线性算子C. 微分方程D. 范数答案:C2. 希尔伯特空间中的内积满足的性质不包括以下哪一项?A. 线性B. 对称性C. 正定性D. 可逆性答案:D3. 以下哪个是紧算子的性质?A. 有界B. 可逆C. 连续D. 可微答案:A4. 以下哪个定理是泛函分析中的基本定理?A. 泰勒定理B. 格林定理C. 里斯表示定理D. 牛顿-莱布尼茨定理答案:C二、填空题(每题5分,共20分)1. 在泛函分析中,一个线性空间的基是一组线性______的向量。

答案:无关2. 一个线性算子是______的,如果它将一个有界集映射到一个有界集。

答案:有界3. 一个线性算子是______的,如果它将一个紧集映射到一个紧集。

答案:紧4. 一个线性算子是______的,如果它在某个线性空间上是连续的。

答案:连续三、简答题(每题10分,共30分)1. 简述什么是线性空间,并给出其基本性质。

答案:线性空间是一个集合,其中的元素称为向量,满足加法和数乘两种运算,并且满足加法交换律、加法结合律、数乘分配律等性质。

2. 解释什么是紧算子,并给出一个例子。

答案:紧算子是一个线性算子,它将任意有界序列映射到一个收敛序列。

例如,考虑在L^2空间上的算子K,定义为K(f)(x) =∫f(t)sin(x-t)dt,它是一个紧算子。

3. 描述什么是希尔伯特空间,并说明其与欧几里得空间的关系。

答案:希尔伯特空间是一个完备的内积空间,它允许无限维向量的存在。

希尔伯特空间是欧几里得空间的推广,其中欧几里得空间是有限维的希尔伯特空间。

四、计算题(每题15分,共30分)1. 给定线性算子A: L^2(0,1) → L^2(0,1),定义为A(f)(x) =∫₀^x f(t)dt,证明A是一个紧算子。

答案:略2. 考虑在L^2(-1,1)上的算子B,定义为B(f)(x) = xf(x),证明B是一个有界算子,并求出其范数。

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2011年下学期数学院研究生《泛函分析》复习与练习4
1、证明 1()l l ∞'=。

(第八章:P229,例题1)
2、设T 是赋范线性空间X 到赋范线性空间Y 的线性算子,若T 的零空间是闭集,
T 是否一定有界?
(第八章:P236,#6)
解:令[]0,1X Y ϑ==,其中[]0,1ϑ是[]0,1上多项式函数全体,视为C []0,1的子空间
T 是X 到Y 的微分算子。

若0Tf =,则f 是常值函数。

显然常值函数全体是闭子集,但T
是非有界的。

(见教材底一节例九)
3、证明:A 是实内积空间X 上的自伴算子时,0A =的充要条件是对所有x X ∈,成立(),0Ax x =。

(第九章:P266,#16)
证明:0A =时。

显然结论成立。

反之,对任意,x y X ∈,令V=ax+y ; (AV ,V )=(A (ax+y ),ax+y ) =2a(Ax,y)=0
由y 的任意性,取Ax=y,则Ax=0;
由x 的任意性知,A=0
(这是参考教材P261,引理1做的)
4、设X 是实内积空间,若222
x y x y +=+,则x y ⊥,当X 是复内积空间时,这个结论是否依然成立? (第九章:P265,#4)


X
是实内积空间且
222
x y x y
+=+时,由
()2
2
2
,2,x y x y x y x y x y ++=
+=++得,0x y =即x y ⊥
在复内积空间上此结论不成立 ,例如0,x y ix ≠=,1x =
()2
,x y
x ix x ix +=++2222
,,x y i x x i x x x y =++-=+
但(),,x y x ix i ==-0≠
5、证明:(1)p l p >中点列()()
12{,,}n n n x ξξ=,1,2,
n =。

弱收敛于
12{,,}p x l ξξ=∈的充要条件为sup n n
x <∞,且对每个k ,()lim n k k n ξξ→∞
=。

(第十章:P296,#16)
证明 充分性。

设n x M ≤,1,2,n =。

对任一q f l ∈,设12(,,)f ηη=。

对任
意0ε>,确定0k ,使 01
2()q
q
k
k k M x ε
η∞
=+⎛⎫< ⎪ ⎪
+⎝⎭
∑。

然后确定 N ,使n>N 时,有
()1
2
k n k k k k ε
ξξη=-<
∑,
这样,
()
01
()()()n n k k k k f x f x ξ
ξη∞
=-=
-∑
00()()1
1
1
k n n k k k k k
k k k k k k k ξ
ξηξηξη∞

==+=+≤
-+
+
∑∑

0000
111
1
()
1
1
1
1(
)(
)(
)(
)2
p
q p
q n p
q
p q k
k k k k k k k k k k k ε
ξ
ηξη∞



=+=+=+=+≤
++∑



01
1
()()2
q q
k k k M x ε
η∞
=+≤++∑
2
2
ε
ε
ε≤
+
=
因此{}n x 弱收敛于x 。

必要性。

若{}n x 弱收敛于x ,则由一致收敛定理,sup n n
x <∞。

对任一k ,令
()(0,
,0,1,0,)k f x =,其中1在第k 个位置,则q k f l ∈,且()()k n k f x f x →,因
()(),()n k n k k k f x f x ξξ==,所以()()n k k ξξ→,()n →∞。

证 6、设A 及B 是定义在Hilbert 空间X 上的两个线性算子,满足,
,,Ax y x By =
其中,x y 为X 中任意向量,证明A 是有界算子。

(第十章:P296,#20)
证明 设0lim n
n x x →∞
=,0lim n n Ax y →∞
=,则对任意y X
∈,有
0,lim ,lim ,n n n n y y Ax y x By →∞
→∞
<>=<>=<>
00,,x By Ax y ==<>
因此00,0y Ax y <
->=对任何y X
∈都成立,此说明
00y Ax =。

这样A 是
定义在全空间X 上的闭算子,由闭图像定理,A 有界。

证毕。

7、设F 是n 维欧几里得空间n R 的有界闭集,A 是F 到自身中的映射,并且适合下列条件:对任何F y x ∈,)(y x ≠,有),(),(y x d Ay Ax d <。

证明映射A 在F 中存在唯一的不动点。

(第七章:P216,#17)
证明 : 定义F 上的函数
f (x )=d (Ax ,x )。

由于
),(2),(),(|),(),(||)()(|y x d y x d Ay Ax d y Ay d x Ax d y f x f <+≤-=-因此f 是F 上的连续映射,因F 是有界闭集,必有F x ∈0,使)(min )(00x f x Ff x F
x ∈=∈。

我们先证明0)(0=x f ,若0)(0≠x f ,则00x Ax ≠。

记01Ax x =,则021x A Ax =,于是)(),(),(),()(000002111x f x Ax d Ax x A d x Ax d x f =<==
此与)(0x f 是f 的最小值矛盾。

故0),(00=x Ax d 即0Ax =0x
若1x 是A 的另一个不动点,则),(),(),(101010x x d Ax Ax d x x d <=,矛盾
8、设A 是Hilbert 空间H 上的有界线性算子,*A 为A 的共轭算子,证明
(*){()}()A A A σλλσ=∈=。

(第十一章:P319,#9)
证明 先证若T 是Hilbert 空间H 上的有界线性算子,若T 可逆,则T*也可逆,且
11(*)()*T T --=。

事实上,对任意,x y H ∈,11
,,,()**x y TT x y x T T y --<>=<>=<>。

这样1
,()**0x y T T y -<->=对任意x H ∈成立,因此1()**y T T y
-=恒成立,进而1*()*T T I -=。

同理1*()*T T I -=。

这一证明了T*也可逆,且11()*(*)T T --=。

现在设()A λσ∈,则A I λ-可逆,因此()**A I A I λλ-=-也可逆,从而(*)A λσ∈。

同理若(*)A λσ∈,则()A λσ∈,这就证明了(*){()}A A σλλσ=∈。

证毕。

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