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在 [0,1] 中有理数集上间断的单调函数

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hbghlyj 发表于 2022-8-17 08:04 |阅读模式


转载自tigertooth4的博客

几天前,小木虫上有人提问这样一个问题:
在一个有界闭区间 (例如[0,1]) 上连续的凸函数其不可微点构成的集合是否可能没有内点?
由于连续的凸函数在有界闭区间的每个点上至少存在左右导数,也就是说,连续凸函数的导函数至多只有第一类间断点。并且,由凸函数的性质,我们还能证明凸函数的导函数一定是单调函数。因此,要回答上述问题,我们只需要说明:
是否存在这样的单调函数,它的间断点的集合在有界闭区间上稠密?
事实上,这样的单调函数是存在的。经过一番搜索,我发现前人已经研究过类似的问题,其结论是:
对于任意可列集 \(\{a_k\}_{k\in\mathbb{N}}\), 都能找到一个单调函数 \(F(x)\),使得 \(F(x)\) 以 \(a_k\) 为其间断点。
构造方法很简单,只要令\[F(x) = \sum_{a_k < x} \frac{1}{r^k}\]即可,其中\(r\)是一个大于1的常数。证明 \(F(x)\) 是单调函数,并且以 \(a_k\) 为间断点。
下面,以 [0,1] 中的有理数集为对象,我给出函数 \(F(x)\) 的大致图像:
52235_1342052819_954.png
在 [0,1] 中有理数集上间断的单调函数

为画出这样的图像,我们使用了 Mathematica. 其关键是不重复地列出所有 [0,1] 中分母小于 (n) 的有理数,并对于 \(a_k < x\) 的 \(k\) 求和。为此,我们使用了 Table 命令来创建有理数列表,并用 Total 命令对于 \(\frac{1}{r^k}\) 的列表进行加和,代码如下:
  1. n = 20; r = 1.05;
  2. a = DeleteDuplicates[Flatten[Table[Table[i/j, {i, j}], {j, n}]]];
  3. F[x_] := Total[Table[If[a[[i]] < x, 1/r^i, 0], {i, Length[a]}]];
  4. Plot[F[x], {x, 0, 1}]
复制代码
注意,Flatten 命令的目的是把多层列表(nested list)转化为一普通列表,而 DeleteDuplicates 的作用是去掉列表中的重复项。Mathematica 中,取列表中第 i 号元素的方式是两层中括号 a[[​i]]。Mathematica 中对于列表的处理是异常强大的,大家可以慢慢体会它的强大与灵活。

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 楼主| hbghlyj 发表于 2022-8-17 08:11
汪林 - 实分析中的反例 旧版第47页
35. 仅在有理点间断的严格递增函数.
设$r_1,r_2,\dots,r_k,\dots$为数轴上全部有理点, 令
$$
f(x)=\sum_{r_k<x} \frac{1}{2^k},
$$这里, 按一切使$r_k<x$的那些足码$k$求和. 因为所给的级数总是收敛的, 所以这个函数对一切实数$x$都有意义. 又因为对任意两个实数$x_1,x_2,x_1<x_2$, 总存在有理数$r_{k_0}$使得$x_1<r_{k_0}<x_2$, 所以
$$
f\left(x_{2}\right) \geqslant f\left(x_{1}\right)+\frac{1}{2^{k_{0}}}>f\left(x_{1}\right) .
$$
因比, 函数 $f$ 在 $R^1$ 上是严格递增的.
我们先来证明, 这个函数在每个有理点$r$都是间断的. 事实上, 对任一$x>r$, 有
$$
f(x)=\sum_{r_k<x} \frac1{2^k}=\sum_{r_k<r}\frac1{2^k}+\sum_{r≤r_k<x} \frac{1}{2^k}
$$
假定有理点 $r$ 的足码为 $n$, 那么$$\sum_{r\le r_k<r}\frac1{2^k}>\frac1{2^n}$$
因此$$f(x)>\sum_{r_k<r} \frac{1}{2^{k}}+\frac{1}{2^{n}}=f(r)+\frac{1}{2^n}$$
在这个不等式中, 令 $x\to r+$ 而取极限, 就得到
$$
f(r+) \geqslant f(r)+\frac{1}{2^n}
$$由此可见, 函数 $f$ 在每个有理点 $r_n$ 都是右间断的, 而且它的右方跃度 $f\left(r_n+\right)-f\left(r_n\right) \geqslant \frac{1}{2^n}$, 因而 $f$ 在点 $r_n$ 处间断.
我们再来证明, 函数 $f$ 在其它点都是连续的, 且在有理点 $r_n$ 处的跃度等于 $\frac{1}{2^n}$. 这个结论可以从下面的考虑得出:对于单调函数而言, 它的上界和下界之差大于或等于一切跃度之和, 而
$$
\sup _kf(x)=\sum_{k} \frac{1}{2^{k}}=1, \inf _{k} f(x)=0,
$$
所以一切跃度之和$S$满足不等式
$$
S \leqslant 1 .
$$另一方面,一切跃度之和大于或等于诸点$r_n$处的右方跃度之和,所以
$$
S \geqslant \sum_n \frac{1}{2^n}=1
$$因而在诸点$r_n$处的右方跃度之和等于函数的全部可能跃度。中此可知,函数$f$在其它各点均连续,且在点$r_n$处的跃度拾好等于$1\over2^n$.
由例35的构造法可知,对于任意给定的$R^1$中的可数集$A$, 都可以作出$R^1$上的一个严格递增函数$f$, 使$f$在$A$上无处连续而在$R\setminus A$上处处连续。Hardy[87]构造了一个在每个正无理点连续而在其它各点均间断的函数如下:$$H(x)=\left\{\begin{array}{l}\left(\frac{1+p^2}{1+q^2}\right)^{\frac12}, & x=p / q, p, q为互质的整数且q>0, \\ x, & x 为无理数。\end{array}\right.$$Bhakta[45]研究了下列函数的性质:对$α>0,0≤x≤1$,令$$f_{\alpha}(x)=\left\{\begin{array}{l}0&, x=0或x为无理点 \\ q^{-α}&, x=p/ q,\ p,q为互质的整数且q>0.\end{array}\right.$$他指出,$f_α$在[0,1]的每个非零有理点都间断,而在[0,1]的其它点处都连续。又当$0<α<1$时,$f_α$在[0,1]上无处可微;当$1<α≤2$时,$f_α$在$x=0$处可微;而当$α>2$时,$f_α$在[0,1]上几乎处处可微。
Kristensen[100]于1968年构造了一个定义在实直线上的函数,它在每一有理点间断,而在每一代数数的无理点处可微。他还进一步证明了定义在实直线上的每个在有理点间断的函数,一定存在不可微的无理点所成的稠密子集,

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 楼主| hbghlyj 发表于 2022-8-17 08:13
muchong.com/html/201707/4678609.html

【0,1】上的连续凸函数可微点构成的集合是否一定有内点?

精华评论

tigertooth4
    我不能完全回答你的问题,想到一点希望能抛砖引玉:
    你可以证明,在(0,1)上凸函数 f(x) 至少左右导数都是存在的。假设 f(x) 是下凸的,那么在不可微点一定是左导数 < 右导数;在可微点左右导数相等;进而可证明导函数是增函数。
    单调函数在 (0,1) 上只可能有跳跃间断点,而且这些间断点只有可数多个。
    我只能证到此处,可数多个间断点并不能保证导函数一定有内点。

Pchief
    我不要分,分都给楼上吧
52235_1342052819_954.png

tigertooth4
    楼上说的有理,只是有处打印错误:H(x)不是所求凸函数,而是所求的单调函数。他用概率密度来说的,严格说 h(t)dt 是一个概率测度,h(t)本身并不是函数。我搜到对于任意可数稠密集,其实都可以构造相应的单调增函数,在这个可数稠密集上间断,方法如下:设可数稠密集是 $\{a_k\}$, 令\[F(x) = \sum_{a_k\leq x} \frac{1}{2^k}\]
则 $F(x)$ 单调且在 $\{a_k\}$ 处间断. 证明可看一下链接:关于可数稠密集上不连续函数的可微性 (维普期刊 | 道客巴巴)
所以,凸函数的不可微点可以稠密.

Pchief
4楼: Originally posted by tigertooth4 at 2012-07-12 18:02:59
楼上说的有理,只是有处打印错误:H(x)不是所求凸函数,而是所求的单调函数。他用概率密度来说的,严格说 h(t)dt 是一个概率测度,h(t)本身并不是函数。我搜到对于任意可数稠密集,其实都可以构造相应的单调增函数, ...


我的 h(x) 是 分布函数:h(x)=Pr( ξ<x),不是概率密度

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 楼主| hbghlyj 发表于 2022-8-17 08:36

手机版|悠闲数学娱乐论坛(第3版)

GMT+8, 2025-3-4 21:44

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