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public:math:mathematical_analysis:chapter_2 [2020/09/13 10:48] – [2. 有理数与无理数] oakfire | public:math:mathematical_analysis:chapter_2 [2024/06/02 17:14] (当前版本) – [2. 连续统的势] oakfire | ||
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行 59: | 行 59: | ||
* **定义3**: 既有上界又有下界的集合叫做**有界集** | * **定义3**: 既有上界又有下界的集合叫做**有界集** | ||
* **定义4**: | * **定义4**: | ||
- | * **定义5**: 集合 X\subset\mathbb{R} 的上界中的最小者,叫做 X 的**上确界**,写做 \sup X 或 \(\sup_{x\in X} x\),即(s=\sup X) := \forall x \in X((x\leqslant s)\land(\forall s' <s \exists x'\in X(s'<x'))) | + | * **定义5**: 集合 X\subset\mathbb{R} 的上界中的最小者,叫做 X 的**上确界**,写做 \sup X 或 \(\sup\limits_{x\in X} x\),即(s=\sup X) := \forall x \in X((x\leqslant s)\land(\forall s' <s \exists x'\in X(s'<x'))) |
- | * **定义6**: | + | * **定义6**: |
* **引理(上确界原理)** 实数集的任何非空有上界的子集有唯一的上确界 | * **引理(上确界原理)** 实数集的任何非空有上界的子集有唯一的上确界 | ||
* **引理** 类似的,有 (X \textrm{下有界})\Rightarrow(\exists!\inf X) | * **引理** 类似的,有 (X \textrm{下有界})\Rightarrow(\exists!\inf X) | ||
行 76: | 行 76: | ||
* (m\in\mathbb{N})\land(n\in\mathbb{N})\land(n<m)\Rightarrow(n+1\leqslant m) | * (m\in\mathbb{N})\land(n\in\mathbb{N})\land(n<m)\Rightarrow(n+1\leqslant m) | ||
* 数 (n+1)\in\mathbb{N} 是 \mathbb{N} 中紧跟着 n 的一个自然数,亦即,当 n\in\mathbb{N} 时,没有任何自然数 x 能满足条件 n<x<n+1 | * 数 (n+1)\in\mathbb{N} 是 \mathbb{N} 中紧跟着 n 的一个自然数,亦即,当 n\in\mathbb{N} 时,没有任何自然数 x 能满足条件 n<x<n+1 | ||
- | * 如果 \(n\in\mathbb{N},n\neq 1 \), 那么数 (n-1) \in\mathbb{N}, | + | * 如果 \(n\in\mathbb{N} |
* 自然数集的任何非空子集有最小元 | * 自然数集的任何非空子集有最小元 | ||
行 92: | 行 92: | ||
* 超越数集的势与实数集的势相同 | * 超越数集的势与实数集的势相同 | ||
* \pi 是超越数; | * \pi 是超越数; | ||
- | * 希尔伯特(D.Hilbert 1862-1943)第七问题: | + | * 希尔伯特((D.Hilbert 1862-1943 |
==== 3. 阿基米德原理 ==== | ==== 3. 阿基米德原理 ==== | ||
+ | * 自然数集的任何非空有界集中有最大元 | ||
+ | * 自然数集没有上界 | ||
+ | * 整数集的任何上有界非空子集有极大元 | ||
+ | * 自然数集的任何非空有界子集有极小元 | ||
+ | * 整数集既没有上界又没有下界 | ||
+ | * **阿基米德((Archimedes, | ||
+ | * 对于任意的正数 \varepsilon, | ||
+ | * 如果 x\in\mathbb{R},x\geqslant 0,且对于任何 n\in\mathbb{N} 有 x<\frac{1}{n}, | ||
+ | * 对于满足 a<b 的任意数 a,b\in\mathbb{R},存在有理数 r\in\mathbb{Q}, | ||
+ | * 对于任何 x\in\mathbb{R}, | ||
+ | |||
+ | ==== 4. 实数集的几何解释与实数计算方面的一些问题 ==== | ||
+ | === a. 数轴与实数的对应 === | ||
+ | * 开区间:]a,b[\; := \{x\in\mathbb{R}|a<x<b\} | ||
+ | * 闭区间:[a,b] := \{x\in\mathbb{R}|a\leqslant x\leqslant b\} | ||
+ | * 含端点 b 的半开区间:]a,b] := \{x\in\mathbb{R}|a<x\leqslant b\} | ||
+ | * 含端点 a 的半开区间:[a,b[\; := \{x\in\mathbb{R}|a\leqslant x<b\} | ||
+ | * **定义6**:开区间、闭区间、半开区间都叫做**数区间**或简称**区间**,确定区间的数叫做**端点** | ||
+ | * 无界区间:无界集,例如:]a,+\infty[\; :=\{x\in\mathbb{R}|a<x\} | ||
+ | * **定义7**:称含有 x\in\mathbb{R} 的开区间为 x 的一个**邻域** | ||
+ | * 数 x 的**模**或**绝对值**, | ||
+ | * **定义8**:称 |x-y| 为 x,y\in\mathbb{R} 之间的距离。 | ||
+ | * 三角形不等式:|x-y|\leqslant |x-z|+|z-y|; | ||
+ | === b. 用逼近序列给出数 === | ||
+ | * 本章节想解释一下近似计算的必然性与必要性 | ||
+ | * **定义9**:设 x 是某个量的精确值,\tilde{x} 是该量的已知近似值, | ||
+ | * 命题(1):\Delta(\tilde{x}+\tilde{y}) := |(x+y)-(\tilde{x}+\tilde{y})| \leqslant \Delta(\tilde{x}) + \Delta(\tilde{y}) | ||
+ | * 命题(2):\Delta(\tilde{x}\cdot\tilde{y}) := |x\cdot y - \tilde{x}\cdot\tilde{y}| \leqslant |\tilde{x}|\Delta(\tilde{y}) + |\tilde{y}|\Delta(\tilde{x}) + \Delta(\tilde{x})\cdot\Delta(\tilde{y}) | ||
+ | * 命题(3):设 y\neq 0, \tilde{y}\neq 0, \delta(\tilde{y})=\frac{\Delta(\tilde{y})}{|\tilde{y}|}<1 | ||
+ | * 相对误差的估计(1): | ||
+ | * 当近似值足够好时,有 \Delta(\tilde{x})\cdot\Delta(\tilde{y}) \approx 0, \delta(\tilde{x})\cdot\delta(\tilde{y}) \approx 0, 1-\delta(\tilde{y})\approx 1, 所以可得以下简化形式(但不精确): | ||
+ | === c. 位置计数法 === | ||
+ | * 引理:如果固定数 q>1,那么,对于任何正数 x\in\mathbb{R},必有唯一的整数 k\in\mathbb{Z},使得 q^{k-1}\leqslant x < q^k | ||
+ | * **定义10**:由引理可得 q^p\leqslant x < q^{p+1}, 其中整数 p 叫做数 x 关于记数法的基 q 的阶或(当把 q 固定时)简称为数 x 的阶 | ||
+ | * **实数的 q 进位记数系统**(具体看书的近似推导) | ||
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+ | ===== \S3. 与实数集的完备性有关的基本引理 ===== | ||
+ | ==== 1. 闭区间套引理(柯西-康托尔原理) ==== | ||
+ | * **定义1**:以自然数为变量的函数 f:\mathbb{N}\to X 叫做**序列**,完整说法为**集合 X 中的元素序列** | ||
+ | * **定义2**:设 X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots 是集合的序列,如果 X_1 \supset X_2 \supset \cdots \supset X_n \supset \cdots , 即 \forall n \in \mathbb{N}(X_n \supset X_{n+1}), 那么,就说它是**套列集** | ||
+ | * 引理:对于任何闭区间套 I_1 \supset I_2 \supset \cdots \supset I_n \supset \cdots , 存在一点 c\in\mathbb{R}, | ||
+ | ==== 2. 有限覆盖引理 ==== | ||
+ | * 有限覆盖引理又名 博雷尔-勒贝格((博雷尔 Borel 1871-1956, 勒贝格 A.Lebesgue 1875-1941, 法国数学家,函数论专家))原理 | ||
+ | * **定义 3**:设 S = \{X\} 是由一些集合 X 构成的集族。 如果 Y \subset \bigcup\limits_{X \in S} X (即集合 Y 的每个元素 y, 至少含在集族 S 中的一个集合 X 中),就说 S **覆盖** 集合 Y. | ||
+ | * 引理:在覆盖一个闭区间的任何开区间族中,存在着覆盖这一闭区间的有限子族 | ||
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+ | ==== 3. 极限点引理 ==== | ||
+ | * 又名 波尔察诺-魏尔斯特拉斯((波尔察诺 B.Bolzano 1781-1848 捷克数学家与哲学家. 魏尔斯特拉斯 K.Weierstrass 1815-1897 德国数学家,关注数学分析的逻辑基础))原理 | ||
+ | * **定义 4**:假如点 p \in \mathbb{R} 的任何**邻域**都包含 X \subset \mathbb{R} 的一个无穷子集,就称点 p \in \mathbb{R} 为集合 X 的**极限点** | ||
+ | * **引理**(波尔察诺-魏尔斯特拉斯) 每个无穷有限集至少有一个极限点 | ||
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+ | ===== \S4. 可数集与不可数集 ===== | ||
+ | ==== 1. 可数集 ==== | ||
+ | * **定义 1**: 如果集合 X 与自然数集 \mathbb{N} 等势, 即 \textrm{card } X = \textrm{card } \mathbb{N},就称 X 为**可数集** | ||
+ | * 命题 a): 可数集的无穷子集是可数集 | ||
+ | * 命题 b): 有限个或可数个可数集的并集是可数集 | ||
+ | * 推论 1): \textrm{card } \mathbb{Z} = \textrm{card } \mathbb{N} | ||
+ | * 推论 2): \textrm{card } \mathbb{N}^2 = \textrm{card } \mathbb{N},即可数集的直积也是可数集 | ||
+ | * 推论 3): \textrm{card } \mathbb{Q} = \textrm{card } \mathbb{N},集有理数集是可数的 | ||
+ | * 推论 4): 代数数集是可数集 | ||
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+ | ==== 2. 连续统的势 ==== | ||
+ | * **定义 2**: 实数集 \mathbb{R} 也叫做**数的连续统**,而它的势叫做**连续统的势** | ||
+ | * **定理(康托尔)**: | ||
+ | * 推论 1): \mathbb{Q} \neq \mathbb{R} 且无理数存在. | ||
+ | * 推论 2): 因为代数数之集可数,所以存在超越数 | ||
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