Gyenge származék
A „ gyenge derivált ” (a matematikában ) egy függvény deriváltja („erős deriváltja”) fogalmának általánosítása olyan függvényekre, amelyek Lebesgue szerint integrálhatók (vagyis térből ), de nem differenciálhatók .
![L_{1}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0e79dc1b001f8b923df475ed14de023cbc456013)
Definíció
Legyen függvény a . Egy függvényét "gyenge deriváltnak" nevezzük , ha
![u](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c3e6bb763d22c20916ed4f0bb6bd49d7470cffd8)
![{\displaystyle L^{1}([a,b])}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8cf02a5838299a9ec9af75e35122831d9c15e173)
![{\displaystyle v(t)}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/243a0bf98a12f48552ba6a70302122d81b237b3d)
![{\displaystyle L^{1}([a,b])}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8cf02a5838299a9ec9af75e35122831d9c15e173)
![u](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c3e6bb763d22c20916ed4f0bb6bd49d7470cffd8)
az összes folyamatosan differenciálható függvényhez . Ez a meghatározás a részenkénti integráció módszerén alapul .
![\varphi](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/33ee699558d09cf9d653f6351f9fda0b2f4aaa3e)
![{\displaystyle \varphi (a)=\varphi (b)=0}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/620698d2d17c5e771fd3ca23b903405ec6ef3a3c)
A mérésekre általánosítva , ha és a lokálisan integrálható függvények terébe tartozik valamilyen tartományra , és ha többindex , akkor gyenge deriváltjának nevezzük a sorrendet, ha
![n](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a601995d55609f2d9f5e233e36fbe9ea26011b3b)
![u](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c3e6bb763d22c20916ed4f0bb6bd49d7470cffd8)
![v](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e07b00e7fc0847fbd16391c778d65bc25c452597)
![U\alhalmaz {\mathbb {R}}^{n}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c1caefb347c86337ea7cd0c354acd2294bd7d81d)
![\alpha](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b79333175c8b3f0840bfb4ec41b8072c83ea88d3)
![v](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e07b00e7fc0847fbd16391c778d65bc25c452597)
![u](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c3e6bb763d22c20916ed4f0bb6bd49d7470cffd8)
![\alpha](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b79333175c8b3f0840bfb4ec41b8072c83ea88d3)
mindenkinek – véges a végtelenül sima függvényekben.
![{\displaystyle \varphi \in C_{c}^{\infty }(U)}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/569727d93f2c193d42deb512ccf7e1e3d95da6fe)
![U](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/458a728f53b9a0274f059cd695e067c430956025)
Ha egy függvénynek gyenge deriváltja van, akkor gyakran jelölik , mivel egy nulla mértékhalmazig egyedi.
![u](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c3e6bb763d22c20916ed4f0bb6bd49d7470cffd8)
![{\displaystyle D^{\alpha }u}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8789cac767124046da00721117abaf4a6d6054a4)
Példák
- u függvény : [−1, 1] → [0, 1], u ( t ) = | t |, amelynek nincs deriváltja a t = 0 pontban, ennek ellenére gyenge v deriváltja van a [−1, 1] intervallumon , az úgynevezett „jelfüggvény” ( sgn ), amelyet a következő összefüggés határozza meg:
![{\displaystyle v\colon [-1,1]\to [-1,1]\colon t\mapsto v(t)={\begin{cases}1,&t>0;\\0,&t=0; \\-1,&t<0.\end{cases}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/580bd52779fd33128314e80407d80ab14d948277)
Nem ez az u egyetlen deriváltja : minden w függvény, amely
szinte mindenhol egybeesik v -vel, egyben u gyenge deriváltja is lesz . Általában ez nem probléma, hiszen mind
az Lp -terek, mind
a Sobolev-terek szempontjából egyenértékűek.
![{\displaystyle \int D(t)\varphi (t)dt=0}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0986f0ebabcbe43900ccf9c8e3a8b988a5186e9a)
Így van egy gyenge deriváltja a D függvénynek . Ennek intuitívnak kell lennie, mert D az Lp térben megegyezik az azonos nullával.
Tulajdonságok
- Ha két függvény ugyanannak a függvénynek gyenge deriváltja, akkor egy teljes mértékhalmazon ( majdnem mindenhol ) egybeesnek. Ha a terekben megszokott módon feltételezzük, hogy az egyenlő függvények szinte mindenhol ekvivalensek, akkor a gyenge derivált egyértelműen definiált.
![L_{p}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e40060f367b8045868f06b72a6600969b07acaed)
- Ha u -nak van egy közönséges ("erős") deriváltja, akkor az gyenge derivált lesz. Ebben az értelemben a gyenge származék az erős általánosítása. Ráadásul az összegek és a függvények szorzataira vonatkozó klasszikus szabályokat a gyenge deriváltakra is megőrzik.
Fejlesztés
A gyenge származék fogalma megalapozta az ún. gyenge megoldások a Szobolev térben , amelyek hasznosnak bizonyultak a differenciálegyenletek elméletében és a funkcionális elemzésben .
Irodalom
- Mikhlin S.G. Matematikai fizika tantárgy. - 2., sztereotip. - Szentpétervár. : Lan, 2002. - 576 p. — ISBN 5-8114-0468-9 .
- Sobolev S.L. A funkcionális elemzés néhány alkalmazása a matematikai fizikában. — 3. kiadás, átdolgozva és kiegészítve. — M .: Nauka , 1988. — 336 p. — ISBN 5-02-013756-1 .
- Ladyzhenskaya O.A. , Uraltseva N.N. Elliptikus típusú lineáris és kvázilineáris egyenletek. — M .: Nauka , 1973. — 576 p.