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金融代写|风险估值理论代写Uncertainty Quantification代考|ASEN6412 Elements of Functional Analysis

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金融代写|风险估值理论代写Uncertainty Quantification代考|ASEN6412 Elements of Functional Analysis

金融代写|风险估值理论代写Uncertainty Quantification代考|Elements of Functional Analysis

Definition 1.1.1 A vector space $X$ over a scalar field $\mathbb{F}$ is an assemblage of elements, called vectors, that is closed under two algebraic operations, namely, vector addition and multiplication by scalars, that is, for any $u, v \in X$ and $\alpha \in \mathbb{F}$, we have $u+v \in X$ and $\alpha u \in X$. The algebraic operations satisfy the following:

  1. For all $u, v \in X$, we have $u+v=v+u$.
  2. For all $u, v, w \in X$, we have $u+(v+w)=(u+v)+w$.
  3. There exists a vector, denoted by 0 , such that $u+0=u$, for any $u \in X$.
  4. For any $u \in X$, there is a unique $-u \in X$ such that $u+(-u)=0$.
  5. For any $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ and $u \in X$, we have $\alpha(\beta u)=(\alpha \beta) u$.
  6. For the scalar 1 of $F$, we have $1 u=u$, for any $u \in X$.
  7. For all $\alpha \in \mathbb{F}$ and $u, v \in X$, we have $\alpha(u+v)=\alpha u+\alpha v$.
  8. For all $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ and $u \in X$, we have $(\alpha+\beta) u=\alpha u+\beta u$.

The vector space $X$ is called a real vector space, if $\mathbb{F}=\mathbb{R}$. The vector space $X$ is called a complex vector space, if $\mathbb{F}=\mathrm{C}$.

金融代写|风险估值理论代写Uncertainty Quantification代考|Fundamentals of Measure Theory and Integration

We now present an overview of the key ideas of measure theory and integration.
Definition 1.2.1 Let $X$ be a given set and $\mathcal{F}$ be a collection of subsets of $X$. The collection $\mathcal{F}$ is called a $\sigma$-algebra, if the following conditions hold:

  1. $\emptyset \in \mathcal{F}$.
  2. If $F \in \mathcal{F}$, then its complement $F^c:={x \in X \mid x \notin F} \in \mathcal{F}$.
  3. If $F_j \in \mathcal{F}$, for $j=1,2, \ldots$, then $\bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \in \mathcal{F}$.
    If $X$ is a topological space, then the Borel $\sigma$-algebra, denoted by $\mathcal{B}(X)$, is the smallest $\sigma$-algebra containing all open subsets of $X$.

It is evident from the above definition that if $\mathcal{F}$ is a $\sigma$-algebra, then $X \in \mathcal{F}$, and if, $F, G \in \mathcal{F}$, then $F \backslash G=F \cap G^c \in \mathcal{F}$. Moreover, if $F_i \in \mathcal{F}$, for $i=1,2, \ldots$, then $\bigcap_{j=1}^{\infty} F_j \in \mathcal{F}$. The pair $(X, \mathcal{F})$ is termed as a measurable space and any set $F \in \mathcal{F}$ is called a measurable set.

Definition 1.2.2 A measure on a measurable space $(X, \mathcal{F})$ is a function $\mu: \mathcal{F} \rightarrow$ $[0,+\infty]$ satisfying the following conditions:

  1. $\mu(\emptyset)=0$.
  2. $\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right)=\sum_{i=1}^{\infty} \mu\left(F_i\right)$, if $F_i \cap F_j=\emptyset$, for $i \neq j$.
    The triple $(X, \mathcal{F}, \mu)$ is called a measure space. The measure space is called $\sigma$-finite, if $X=\cup_{j=1}^{\infty} F_j$, for $F_j \in \mathcal{F}$ with $\mu\left(F_j\right)<\infty$. A measure space $(X, \mathcal{F}, \mu)$ is called a complete measure space, if $F \in \mathcal{F}$ with $\mu(F)=0$ and $G \subset F$, then $G \in \mathcal{F}$. The set $F \in \mathcal{F}$ with $\mu(F)=0$ is called a null set.
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风险估值理论代写

金融代写|风险估值理论代写Uncertainty Quantification代考|Elements of Functional Analysis


定义 $1.1 .1$ 向量空间 $X$ 在标量场上艮是元表的集合,称为向量,它在两个代数运算下是封闭的,即向量加法和标量乘法,也就是说, 对于任何 $u, v \in X$ 和 $\alpha \in \mathbb{F}$ ,我们有 $u+v \in X$ 和 $\alpha u \in X$. 代数运算满足以下条件:

对所有人 $u, v \in X$ ,我们有 $u+v=v+u$.

对所有人 $u, v, w \in X$ ,我们有 $u+(v+w)=(u+v)+w$.

存在一个向量,用 0 表示,使得 $u+0=u$ ,对于任何 $u \in X$.

对于任何 $u \in X$, 有一个独特的 $-u \in X$ 这样 $u+(-u)=0$.

对于任何 $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ 和 $u \in X$ ,我们有 $\alpha(\beta u)=(\alpha \beta) u$.

对于标量 $1 F$ ,我们有 $1 u=u$ ,对于任何 $u \in X$.

对所有人 $\alpha \in \mathbb{F}$ 和 $u, v \in X$ ,我们有 $\alpha(u+v)=\alpha u+\alpha v$.

对所有人 $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ 和 $u \in X$ ,我们有 $(\alpha+\beta) u=\alpha u+\beta u$.
向量空间 $X$ 称为实向量空间,如果 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$. 向量空间 $X$ 称为复向量空间,如果 $\mathbb{F}=\mathrm{C}$.


金融代写|风险估值理论代写Uncertainty Quantification代考|Fundamentals of Measure Theory and Integration


㧴们现在概述则度论和集成的关键思想。
定义 $1.2 .1$ 让 $X$ 是一个给定的集合并且 $\mathcal{F}$ 是子集的集合 $X$. 该系列 $\mathcal{F}$ 被称为 $\sigma-$ 代数,如果以下条件成立:

$\emptyset \in \mathcal{F}$.

如果 $F \in \mathcal{F}$ ,那么它的补码 $F^c:=x \in X \mid x \notin F \in \mathcal{F}$.

如果 $F_j \in \mathcal{F}$ ,为了 $j=1,2, \ldots$ ,然后 $\bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \in \mathcal{F}$.
如果 $X$ 是拓扑空间,则 Borel $\sigma-$ 代数,表示为 $\mathcal{B}(X)$ ,是最小的 $\sigma-$ 包含所有开放子集的代数 $X$.
从上面的定义可以看出,如果 $\mathcal{F}$ 是 个 $-$-代数,然后 $X \in \mathcal{F}$ ,而如果, $F, G \in \mathcal{F}$ ,然后 $F \backslash G=F \cap G^c \in \mathcal{F}$. 此外,如果 $F_i \in \mathcal{F}$ ,为了i $i=1,2, \ldots ,$ 然后 $\prod_{j=1}^{\infty} F_j \in \mathcal{F}$. 这对 $(X, \mathcal{F})$ 被称为可测空间和任何集合 $F \in \mathcal{F}$ 称为可测集。
定义 $1.2 .2$ 可测空间上的测度 $(X, \mathcal{F})$ 是 个函数 $\mu: \mathcal{F} \rightarrow[0,+\infty]$ 满足以下条件:

$\mu(\emptyset)=0$.

$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right)=\sum_{i=1}^{\infty} \mu\left(F_i\right)$, 如果 $F_i \cap F_j=\emptyset$, 为了 $i \neq j$.
三重奏 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 称为测度空间。测量空间称为 $\sigma$ – 有限的,如果 $X=\cup_{j=1}^{\infty} F_j$, 为了 $F_j \in \mathcal{F}$ 和 $\mu\left(F_j\right)<\infty$. 财量空间 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 称为完全则度空间,如果 $F \in \mathcal{F}$ 和 $\mu(F)=0$ 和 $G \subset F$ ,然后 $G \in \mathcal{F}$. 夽装 $F \in \mathcal{F}$ 和 $\mu(F)=0$ 称为空集。

金融代写|风险估值理论代写Uncertainty Quantification代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。