Posted on Categories:Functional Analysis, 数学代写, 泛函分析

数学代写|泛函分析代写Functional Analysis代考|BEHP1043 The Stone-Weierstrass Approximation Theorem

如果你也在 怎样代写泛函分析functional analysis BEHP1043这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。泛函分析functional analysis是数学分析的一个分支,其核心是研究具有某种极限相关结构(如内积、规范、拓扑等)的向量空间以及定义在这些空间上并在适当意义上尊重这些结构的线性函数。

泛函分析functional analysis是数学分析的一个分支,其核心是研究具有某种极限相关结构(如内积、规范、拓扑等)的向量空间以及定义在这些空间上并在适当意义上尊重这些结构的线性函数。函数分析的历史根源在于对函数空间的研究,以及对函数变换属性的表述,例如将傅里叶变换作为定义函数空间之间的连续、单元等算子的变换。这一观点对微分和积分方程的研究特别有用。

avatest泛函分析functional analysis代写,免费提交作业要求, 满意后付款,成绩80\%以下全额退款,安全省心无顾虑。专业硕 博写手团队,所有订单可靠准时,保证 100% 原创。avatest™, 最高质量的matlab作业代写,服务覆盖北美、欧洲、澳洲等 国家。 在代写价格方面,考虑到同学们的经济条件,在保障代写质量的前提下,我们为客户提供最合理的价格。 由于统计Statistics作业种类很多,同时其中的大部分作业在字数上都没有具体要求,因此matlab作业代写的价格不固定。通常在经济学专家查看完作业要求之后会给出报价。作业难度和截止日期对价格也有很大的影响。

想知道您作业确定的价格吗? 免费下单以相关学科的专家能了解具体的要求之后在1-3个小时就提出价格。专家的 报价比上列的价格能便宜好几倍。

avatest™ 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。我们的专家在泛函分析functional analysis代写方面经验极为丰富,各种泛函分析functional analysis相关的作业也就用不着 说。

我们提供的泛函分析functional analysis及其相关学科的代写,服务范围广, 其中包括但不限于:

数学代写|泛函分析代写Functional Analysis代考|MATH3402 The Classical Banach Spaces

数学代写|泛函分析代写FUNCTIONAL ANALYSIS代考|The Stone-Weierstrass Approximation Theorem

The Stone-Weierstrass theorem provides a useful density criterion for the spaces $C(K)$. We begin with the more elementary Weierstrass approximation theorem for $K=[a, b]$.
Theorem 2.3 (Weierstrass approximation theorem). The polynomials with coefficients in $\mathbb{K}$ are dense in $C[a, b]$.

Proof By translation and scaling it suffices to prove the theorem for the space $C[0,1]$. Our proof is constructive in that it produces an actual sequence of polynomials approximating a given function. Let $f \in C[0,1]$ be arbitrary and fixed and define the Bernstein polynomials associated with $f$ by
$$
B_{n}^{(f)}(x):=\sum_{k=0}^{n}\left(\begin{array}{l}
n \
k
\end{array}\right) f\left(\frac{k}{n}\right) x^{k}(1-x)^{n-k}, \quad x \in[0,1], n \in \mathbb{N} .
$$
We will show that $\lim {n \rightarrow \infty}\left|B{n}^{(f)}-f\right|_{\infty}=0$. To begin with, the binomial identity
$$
\sum_{k=0}^{n}\left(\begin{array}{l}
n \
k
\end{array}\right) x^{k}(1-x)^{n-k}=[x+(1-x)]^{n}=1
$$
implies
$$
B_{n}^{(f)}(x)-f(x)=\sum_{k=0}^{n}\left(\begin{array}{l}
n \
k
\end{array}\right) x^{k}(1-x)^{n-k}\left(f\left(\frac{k}{n}\right)-f(x)\right) .
$$

数学代写|泛函分析代写FUNCTIONAL ANALYSIS代考|The Arzelà-Ascoli Compactness Theorem

The next theorem gives a necessary and sufficient condition for relative compactness in $C(K)$. We need the following terminology. A subset $S \subseteq C(K)$ is said to be equicontinuous at the point $x \in K$ if for all $\varepsilon>0$ there exists an open set $U$ in $K$ such that for all $x^{\prime} \in U$ and $f \in S$ we have $\left|f(x)-f\left(x^{\prime}\right)\right|<\varepsilon$, and equicontinuous if it is equicontinuous at every point of $K$. The set $S$ is said to be pointwise bounded if for all $x \in K$ we have $\sup _{f \in S}|f(x)|<\infty$.

Theorem $2.11$ (Arzelà-Ascoli). Let $K$ be a compact topological space. A subset of $C(K)$ is relatively compact if and only if it is pointwise bounded and equicontinuous.
An equivalent way of formulating the theorem is that a subset of $C(K)$ is compact if and only if it is closed, pointwise bounded, and equicontinuous.

Proof ‘If’: Let $S \subseteq C(K)$ be pointwise bounded and equicontinuous, and fix $\varepsilon>0$. By equicontinuity, for every $x \in K$ there is an open set $U_{x}$ in $K$ such that $\left|f(x)-f\left(x^{\prime}\right)\right|<\varepsilon$ for all $x^{\prime} \in U_{x}$ and $f \in S$. By compactness, finitely many of these open sets cover $K$, say $U_{x_{1}}, \ldots, U_{x_{k}}$. By pointwise boundedness, for each $j=1, \ldots, k$ the set $\left{f\left(x_{j}\right): f \in S\right}$ is bounded. It follows that we can find $c_{1}, \ldots, c_{N} \in \mathbb{K}$ such that for all $f \in S$ and $j=1, \ldots, k$ we have $\min {1 \leqslant n \leqslant N}\left|f\left(x{j}\right)-c_{n}\right|<\varepsilon$. Let $\mathscr{N}=\left{n=\left(n_{1}, \ldots, n_{k}\right): 1 \leqslant n_{j} \leqslant N\right.$ for all $j=1, \ldots, k}$. For $n \in \mathscr{N}$ let
$$
B_{n}=\left{f \in S:\left|f\left(x_{j}\right)-c_{n_{j}}\right|<\varepsilon \text { for all } j=1, \ldots, k\right} .
$$
By what we just observed,
$$
S=\bigcup_{n \in \mathscr{N}} B_{n} .
$$

数学代写|泛函分析代写Functional Analysis代考|MATH3402 The Classical Banach Spaces

泛函分析代写

数学代写|泛函分析代写FUNCTIONAL ANALYSIS代考|The Stone-Weierstrass Approximation Theorem


Stone-Weierstrass 定理为空间提供了有用的密度标准 $C(K)$. 我们 从更基本的 Weierstrass 逼近定理开始 $K=[a, b]$.
定理 $2.3$ (Weierstrass 逼近定理) 。系数为的多项式 $\mathbb{K}$ 密隹在 $C[a, b]$.
证明通过平移和缩放足以证明空间的定理 $C[0,1]$. 我们的证明是建设性的,因为它产生了一个逼近给定函数的实际冬项式序列。
让 $f \in C[0,1]$ 是任意和固定的,并定义与相关联的伯恩斯坦多项式 $f$ 经过
$$
B_{n}^{(f)}(x):=\sum_{k=0}^{n}(n k) f\left(\frac{k}{n}\right) x^{k}(1-x)^{n-k}, \quad x \in[0,1], n \in \mathbb{N} .
$$
我们将证明 $\$ \backslash \lim {n \mid$ rightarrow $\mid$ infty $} \mid$ left $/ B{\mathrm{n}} \wedge{(\mathrm{f})}-\mathrm{f} \backslash$ |right| $\mid{\backslash$ infty $}=0$. Tobeginwith, thebinomialidentity
$\sum_{k=0}^{n}(n k) x^{k}(1-x)^{n-k}=[x+(1-x)]^{n}=1$ implies
$B_{n}^{(f)}(x)-f(x)=\sum_{k=0}^{n}(n k) x^{k}(1-x)^{n-k}\left(f\left(\frac{k}{n}\right)-f(x)\right) . \$$


数学代写|泛函分析代写FUNCTIONAL ANALYSIS代考|The Arzelà-Ascoli Compactness Theorem


下一个定理给出了相对览致性的充分必要条件 $C(K)$. 我们需要以下术语。一个子集 $S \subseteq C(K)$ 据脱在该点是等连紏的 $x \in K$ 如
果对所有人 $\varepsilon>0$ 存在一个开集 $U$ 在 $K$ 这样对于所有人 $x^{\prime} \in U$ 和 $f \in S$ 我们有 $\left|f(x)-f\left(x^{\prime}\right)\right|<\varepsilon$, 并且如果它在每个点上都是
等连续的 $K$. 套装 $S$ 据脱是逐点有界的,如果对于所有 $x \in K$ 我们有 $\sup {f \in S}|f(x)|<\infty$. 定理 $2.11$ (阿泽拉-阿斯科利)。让 $K$ 是䋈致拓扑空间。的一个子集 $C(K)$ 是相对览楱的当且仅当它是逐点有界且等连续的。 制定定理的等效方法是 $C(K)$ 是綮的当且仅当它是闭合的、逐点有界且等连续的。 证明“如果”: 让 $S \subseteq C(K)$ 是逐点有界和等连续的,并且固定 $\varepsilon>0$. 通过等连续性,对于每个 $x \in K$ 有一个开集 $U{x}$ 在 $K$ 这样 $\left|f(x)-f\left(x^{\prime}\right)\right|<\varepsilon$ 对所有人 $x^{\prime} \in U_{x}$ 和 $f \in S$. 通过彞致性,这些开集中的有限个㶾盖 $K$ ,说 $U_{x_{1}}, \ldots, U_{x_{k}}$ 通过逐点有界,
对于每个 $j=1, \ldots, k$ 集合 $l$ left 的分隔符缺失或无法识别 $\quad$ 是有界的。由此我们可以找到 $c_{1}, \ldots, c_{N}, \ldots \mathbb{K}$ 这样
对于所有人 $f \in S$ 和 $j=1, \ldots, k$ 我们有 $\min 1 \leqslant n \leqslant N\left|f(x j)-c_{n}\right|<\varepsilon$. 让
\left 的分隔符缺失或无法识别
为了 $n \in \mathscr{N}$ 让
\left 的分隔符缺失或无法识别
根据我们刚才的观察,
$$
S=\bigcup_{n \in \mathscr{N}} B_{n} .
$$

数学代写|泛函分析代写Functional Analysis代考

数学代写|泛函分析代写Functional Analysis代考 请认准UprivateTA™. UprivateTA™为您的留学生涯保驾护航。

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。