Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 53 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
53
Dung lượng
1,04 MB
Nội dung
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Tơ Thanh Tùng BẬC TƠPƠ CỦA ÁNH XẠ A-PROPER VÀ ỨNG DỤNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TỐN HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Tơ Thanh Tùng BẬC TƠPƠ CỦA ÁNH XẠ A-PROPER VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành : Tốn Giải Tích Mã số : 60 46 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Người hướng dẫn khoa học PGS.TS LÊ HỒN HĨA Thành phố Hồ Chí Minh – 2014 LỜI CẢM ƠN Trước hết, tơi xin kính gửi đến Thầy, PGS.TS Lê Hồn Hóa lời cảm ơn sâu sắc tận tình bảo tơi học tập, thời gian tìm hiểu trình bày hồn chỉnh luận văn Xin trân trọng cảm ơn q Thầy Cơ giảng dạy khoa Tốn trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức kinh nghiệm q báu cho tơi suốt q trình học tập trường Xin trân trọng cảm ơn quý Thầy Cơ cơng tác Phịng Sau Đại học trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn tất chương trình học tập thực luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn người thân bạn bè động viên giúp đỡ suốt trình học tập thực luận văn TP Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2014 Học viên Tơ Thanh Tùng MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục MỞ ĐẦU Chương ÁNH XẠ A-PROPER 1.1 Định nghĩa sơ đồ chiếu 1.2 Ánh xạ A-proper .5 Chương BẬC SUY RỘNG CỦA ÁNH XẠ A-PROPER 11 2.1 Định nghĩa bậc suy rộng ánh xạ A-proper .11 2.2 Tính chất bậc 12 Chương ỨNG DỤNG CỦA BẬC SUY RỘNG 16 3.1 Phương trình với ánh xạ Fredholm số 16 3.2 Phương trình với dạng ánh xạ Fredholm số 24 3.3 Ứng dụng 39 KẾT LUẬN 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 MỞ ĐẦU Mục đích luận văn trình bày bậc suy rộng ánh xạ A-proper ứng dụng bậc suy rộng vào việc chứng minh tồn nghiệm phương trình Nội dung luận văn dựa nội dung tài liệu: “Donal O’Regan, Yeol Je Cho, Yu-Qing Chen, Volume 10: Topological Degree Theory And Applications, Taylor – Francis Group, LLC, 2006, Chapter 4, 75-103” Và tham khảo thêm tài liệu sau: 1/ WoloDymyr V.Petryshyn, Generalized Topological Degree And Semilinear Equations, Cambridge University 1995 2/ Lê Hồn Hóa, Định lý điểm bất động ứng dụng để nghiên cứu tồn nghiệm phương trình, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở - Mã số: CS.2008.19.02, năm 2012 Luận văn bao gồm chương sau: Chương Ánh xạ A-proper Trình bày định nghĩa sơ đồ chiếu ánh xạ A-proper (Định nghĩa 1.1.1 định nghĩa 1.2.1) Chương Bậc suy rộng ánh xạ A-proper Trình bày định nghĩa bậc suy rộng (Định nghĩa 2.1.1) Trình bày tính chất quan trọng bậc (Định lý 2.2.1) Chương Ứng dụng bậc suy rộng Ở mục 3.1: Bậc định nghĩa chương ứng dụng vào việc tồn nghiệm phương trình Sx Nx p D S (định lý 3.1.1, định lý 3.1.2, mệnh đề 3.1.2) Trong đó: S : D S X Y ánh xạ Fredholm số 0, N : D S Y cho N D S bị chặn Ở mục 3.2: Trình bày định nghĩa dạng ánh xạ Fredholm số (Định nghĩa 3.2.1) Các định lý quan trọng: + Định lý 3.2.1: tồn nghiệm phương trình Lx Nx D L , L : D L X Y dạng ánh xạ Fredholm số 0, 0 X n , Pn sơ đồ chiếu X; tập mở, bị chặn X N : Y ánh xạ L-A-proper + Định lý 3.2.4: tồn nghiệm phương trình Lx Nx D L , L : D L X Y dạng ánh xạ Fredholm số 0, 0 X n , Pn sơ đồ chiếu X; tập mở, bị chặn X N : Y ánh xạ cho I L JP 1 N JP ánh xạ A-proper với Ở mục 3.3: Sử dụng kết định lý 3.1.1 để chứng tỏ tồn nghiệm toán (E.3.3.1) Xét toán (E.3.3.4), theo định lý 3.2.5 phương trình Sx Nx p có nghiệm hay tốn (E.3.3.4) có nghiệm yếu Chương ÁNH XẠ A-PROPER 1.1 Định nghĩa sơ đồ chiếu Định nghĩa Cho X Y không gian Banach tách i) Nếu có dãy khơng gian hữu hạn chiều X n X dãy Pn n phép chiếu tuyến tính Pn : X X n thỏa mãn: lim Pn x x với x X n Khi ta nói X có sơ đồ chiếu X n , Pn ii) Nếu X có sơ đồ chiếu X n , Pn , Y có sơ đồ chiếu Yn , Qn dim X n dim Yn với số n nguyên dương Khi ta gọi X n , Pn ;Yn , Qn sơ đồ toán tử chiếu Ví dụ 1.1.1 Cho X C 0,1 n Đặt: t0 t1 , ta chia đoạn 0,1 thành n đoạn t2 tn n n Cho X n không gian với x X hàm tuyến tính với khoảng ti , ti 1 Pn : X X n phép chiếu thỏa mãn Pn x ti x ti , i 1,2, , n Khi X n , Pn sơ đồ chiếu X Ví dụ 1.1.2 Cho X không gian Banach với sở Schauder ei : i Khi X có sơ đồ chiếu X n , Pn định nghĩa sau: n i 1 i 1 X n spane1 , e2 , , en , Pn x i x ei với x i x ei Trong trường hợp X khơng gian Hilbert tách được, ta chọn sở trực chuẩn ei : i Khi phép chiếu n Pn x x, ei ei thỏa mãn: Pn Pn i 1 Pn Ví dụ 1.1.3 Cho X không gian phản xạ với sơ đồ chiếu thỏa mãn Pn Pm Pminm,n Khi Pn X , Pn sơ đồ chiếu X Chứng minh Trên X ta có: Pn Pn f x Pn Pn f x Pn f Pn x Pn f Pn x f Pn Pn x f Pn Pn x f Pn2 x f Pn x f Pn x Pn f x Vậy Pn phép chiếu Ta có: dim Pn X dim N I Pn dim N I Pn dim X n Ta chứng minh: X i 1 Pi X Nếu điều khơng có x0 X \ 0 cho f i 1 f x với Pi X Khi X J X J x f f x với f X x X Do f Pn x với n f X Vì f x với f X , dẫn đến x Điều mâu thuẫn Vậy X i 1 Pi X Ta có Pn X Pm X với n m Do với f X , ta chọn g Pn X cho f g ta có: Pm f f Pm f g g f sup Pn 1 n1 Dẫn đến lim Pm f f m Ví dụ 1.1.4 Nếu X Y có sở Schauder tồn sơ đồ toán tử chiếu Chứng minh Cho en n sở Schauder X en/ sở Schauder Y n Đặt: X n spane1 , e2 , , en Yn span e1/ , e2/ , , en/ n n i 1 i 1 Với x i ei y i ei Đặt: Pn x i ei Qn y i ei / / i 1 i 1 Khi X n , Pn ;Yn , Qn sơ đồ toán tử chiếu 1.2 Ánh xạ A-proper Định nghĩa 1.2.1 Cho X , Y không gian Banach thực X n , Pn ;Yn , Qn sơ đồ tốn tử chiếu Khi ánh xạ T : D X Y gọi ánh xạ A-proper thỏa mãn điều kiện: Với dãy bị chặn xm D X m lim QmTxm y , tồn dãy xmk m k thỏa mãn lim xmk x D Tx y k Ta kí hiệu: A D, Y lớp ánh xạ A-proper T : D Y Định nghĩa 1.2.2 Cho X , Y không gian Banach thực X n , Pn ;Yn , Qn sơ đồ tốn tử chiếu Khi ánh xạ T : D X Y gọi ánh xạ giả A-proper thỏa mãn điều kiện: Với dãy bị chặn xm D X m lim QmTxm y , tồn x D T thỏa m mãn Tx y Định nghĩa 1.2.3 Cho X không gian Banach tách với sơ đồ chiếu X n , Pn Khi T : D T X X gọi ánh xạ P1 compắc I T ánh xạ A-proper với Cho X , Y không gian Banach tách được, S : X Y ánh xạ Fredholm số với N S 0 N : D X Y ánh xạ phi tuyến Xét tốn nửa tuyến tính: Sx Nx y với x D S D y Y Khi S ánh xạ Fredholm số tồn khơng gian đóng X / X Y / Y với dim Y / dim N S thỏa mãn: X N S X / Y Y / R S Cho P : X N S Q : Y Y / hai phép chiếu M : N S Y / đẳng cấu Đặt: T MP : X Y / , T tốn tử tuyến tính compắc Dẫn đến S T ánh xạ Fredholm số ind S T ind S S T song ánh S T : Y X bị chặn 1 Đặt: S1 S X / D S Khi S1 phép nội xạ đóng S11 liên tục R S Giả sử Y có dãy khơng gian tuyến tính Yn với dãy phép chiếu Qn : Y Yn cho lim Qn y y với y Y n Nếu S : X Y ánh xạ Fredholm số Đặt: X n S T Yn 1 S X n , Yn , Qn sơ đồ chiếu chấp nhận cho X , Y Bổ đề 1.2.1 Nếu S : X Y ánh xạ Fredholm số S ánh xạ A-proper S Chứng minh Ta có: Qn S : X n Yn ánh xạ liên tục Cho xn j j X n j dãy bị chặn lim Qn j Sxn j y Y j Khi Qn S T x S T x với x X n Qn j S T xn j S T xn j 35 Nếu điều khơng đúng, tồn t j 0,1 với lim t j t0 j x j D L cho lim Lx j t j Nx j 1 t j QNx j j + Nếu t0 lim Lx j Nx j Điều mâu thuẫn với giả thiết i) j + Nếu t0 lim QLx j QNx j , lim QNx j x j D L Điều j j mâu thuẫn với giả thiết ii) Vậy t0,1 L tN 1 t QN D L Theo định lý 3.2.2 ta có deg L N , ,0 deg L QN , ,0 Định lý chứng minh Cho L : D L X Y dạng ánh xạ Fredholm số 0, 0 X n , Pn sơ đồ chiếu X X tập mở, bị chặn Cho N : Y ánh xạ thỏa mãn I L JP 1 N JP ánh xạ A-proper với Khi Lx Nx I L JP Giả sử 0 L N 1 N JP x D L Khi I L JP 1 N JP với Ta định nghĩa bậc: deg0 L N , ,0 0 Trong Deg I L JP proper I L JP 1 Deg I L JP 1 N JP , ,0 N JP 1 N JP , ,0 (3.2.2) bậc suy rộng ánh xạ A- ánh xạ A-proper Nói cách khác, ta có Deg I L JP 1 N JP , ,0 Định lý 3.2.4 Bậc deg0 L N , ,0 định nghĩa (3.2.2) có tính chất sau: i) Nếu 1 hai tập mở rời cho: 36 L N D L \ 1 2 Khi deg0 L N , ,0 deg0 L N , 1 ,0 deg0 L N , 2 ,0 ii) Nếu H : 0,1 Y ánh xạ thỏa mãn: 0 L H t, D L t0,1 luân ánh xạ A-proper I L JP ,L 1 H t , JP t0,1 với đồng Khi deg0 L H t , , ,0 không phụ thuộc t 0,1 iii) Nếu deg0 L N , ,0 0 0 L N D L iv) Nếu lân cận đối xứng N : Y ánh xạ lẻ cho: I L JP 1 N JP 0 L N ánh xạ A-proper với D L Khi deg0 L N , ,0 không chia hết cho số chẵn Chứng minh Chứng minh i): Do giả thiết L N D L \ 1 I L JP 1 2 nên: N JP \ 1 2 với Từ định lý 2.2.1 ta có: Deg I L JP 1 N JP , ,0 Deg I L JP 1 N JP , 1,0 Deg I L JP N JP , 2 ,0 1 Theo (3.2.2) ta có: deg0 L N , ,0 deg0 L N , 1 ,0 deg0 L N , 2 ,0 Chứng minh ii): Khi t0,1 L H t, D L 0 I L JP t0,1 , dẫn đến: 1 H t , JP với 37 Theo định lý 2.2.1 thì: Deg I L JP 1 H t , JP , ,0 không phụ thuộc t 0,1 với Từ (3.2.2) suy deg0 L H t , , ,0 không phụ thuộc t 0,1 Chứng minh iii): Do giả thiết deg0 L N , ,0 0 nên tồn số 0 cho: Deg I L 0 JP 1 N 0 JP , ,0 0 Theo định lý 2.2.1 phương trình: I L 0 JP 1 N 0 JP x có nghiệm Hay I L 0 JP 1 N 0 JP Suy ra: 0 L N D L Chứng minh iv): Do giả thiết 0 L N D L nên: I L JP 1 N JP với Theo định lý 2.2.1 thì: Deg I L JP 1 N JP , ,0 không chia hết cho số chẵn với Từ (3.2.2) ta có deg0 L N , ,0 không chia hết cho số chẵn Định lý chứng minh Định lý 3.2.5 Giả sử L JP 1 : Y X ánh xạ compắc, liên tục với ; X tập mở, bị chặn với 0 N : Y ánh xạ liên tục, bị chặn cho Lx Nx QNx JPx với x Khi deg L N , ,0 1 Chứng minh Cho 0 X n , Pn sơ đồ chiếu X D L 38 Khi L JP : Y X ánh xạ compắc, liên tục với , dẫn đến: 1 I L JP 1 t N JP t 0,1 đồng luân ánh xạ A-proper Ta chứng minh: x L JP t N JP x với t , x 0,1 D L 1 Nếu điều khơng Khi tồn 0 t0 , x0 0,1 cho: x0 L 0 JP t0 Nx0 0 JPx0 1 Do x0 D L Lx0 0 JPx0 t0 Nx0 0 JPx0 + Nếu t0 Lx0 Nx0 với x0 D L Điều mâu thuẫn với giả thiết Lx Nx với x D L + Nếu t0 1 t0 0 JPx0 t0QNx0 D L Điều mâu thuẫn với giả thiết QNx JPx với x Dẫn đến Deg I L JP 1 N JP , ,0 deg I , ,0 1 Vậy deg L N , ,0 1 Định lý chứng minh Hệ 3.2.2 Giả sử H không gian Hilbert tách được, L JP : H X ánh xạ 1 compắc, liên tục với Nếu X tập mở, bị chặn, 0 N : H ánh xạ liên tục, bị chặn thỏa mãn Lx Nx với x QNx x với D L x D L Ker P C Ker P Khi deg L N , ,0 1 Chứng minh QNx, JPx với D L , 39 Từ giả thiết QNx với x x D L Ker P C D L Ker P QNx, JPx với suy QNx JPx với x D L Theo định lý 3.2.5 ta có deg L N , ,0 1 Hệ chứng minh 3.3 Ứng dụng Xét toán: // / // x t f t , x t , x t , x t g t , t 0, T / / x x T , x x T Trong f : 0, T (E.3.3.1) hàm liên tục Bổ đề 3.3.1 Cho f : 0, T hàm liên tục thỏa mãn điều kiện sau: (a) Tồn số M c, d theo d f t , x,0, r với t 0, T , r với t 0, T r với c gm g M d , x M kéo ; x M kéo theo f t , x,0, r c Trong gm g t : t 0, T g M max g t : t 0, T Nếu x C 0, T nghiệm toán (E.3.3.1) x t không đạt giá trị lớn t t T Khi đó: x t M với t 0, T Chứng minh Giả sử x t đạt giá trị lớn t0 0, T Ta chứng minh: x t0 M Nếu điều không đúng, tức là: x t0 M x t0 M x t0 M + Trường hợp: Nếu x t0 M , x / t0 x // t0 Do f t0 , x t0 ,0, x // t0 g t0 40 Do điều kiện (a) nên x // t0 f t0 , x t0 ,0, x // t0 g t0 d g M Dẫn đến d g M hay d g M Điều mâu thuẫn với g M d + Trường hợp: Nếu x t0 M , x / t0 x // t0 Do f t0 , x t0 ,0, x // t0 g t0 Do điều kiện (a) nên x // t0 f t0 , x t0 ,0, x // t0 g t0 c g m Dẫn đến c gm hay c g m Điều mâu thuẫn với g m c Vây x t0 M Bổ đề chứng minh Bổ đề 3.3.2 Giả sử điều kiện (a) bổ đề 3.3.1 thỏa mãn Khi nghiệm x tốn (E.3.3.1) thỏa mãn: x t M với t 0, T Chứng minh Với x nghiệm toán (E.3.3.1) Ta chứng minh: Nếu x t đạt giá trị lớn t0 t0 T x t0 M Thật vậy, x / x / T , đó: x x T dẫn đến x đạt giá trị lớn t0 t0 T Do x / Suy ra: x x T M Ta có khẳng định Từ phần chứng minh bổ đề 3.3.1, ta kết luận: x t M với t 0, T Bổ đề chứng minh Bổ đề 3.3.3 Giả sử điều kiện sau thỏa mãn: i) Tồn số M cho với nghiệm x tốn (E.3.3.1) thì: x t M với t 0, T 41 ii) Tồn số A, C B 0,1 cho: f t , x, r , q A.r B q C với t , x 0, T M , M r , q Khi có số M1 , M phụ thuộc vào M , A, B, C g M thỏa mãn x / t M1 , x // t M với t 0, T , với nghiệm x toán (E.3.3.1) Chứng minh Khi x / t triệt tiêu 0,T , với điểm t 0, T mà x / t thuộc vào đoạn , cho x / t bất động , x x Khơng tính tổng qt, ta giả sử x x / t với t , Với t , x 0, T M , M giả thiết ii), ta có: x // t A. x / t B x // t C D (1) Trong D max gm , g M Do x / t với t , nên từ (1) suy ra: x / t x // t A. x / t C D x / t B x / t x // t 1 B x / t x // t A. x / t C D x / t (2) Đặt: CD A 1 B 1 B Khi (2) trở thành: x / t x // t x / t x // t x / t x / t Suy 2 x / t x // t x / t 2 x / t Lấy tích phân hai vế bất đẳng thức đoạn , t , ta được: t 2 x / s x // s x s / t t t ds 2 x / s ds ln x / s 2 x s 42 ln x / t ln 2 x t (do x x / ) x / t 2 ln x / t Suy 2 M (do x t M với t 0, T ) e2 M x / t 2 M e 1 x / t e2 M 1 2 Đặt: M1 e2 M 1 Khi M1 , M phụ thuộc vào M , A, B, C g M Hơn x / t M1 với t 0, T Nếu x / x / t với t , Khi x / t x / t với t , Từ (1) giả thiết ii), ta có x // t x / t Suy x // t M12 (do x / t M1 với t 0, T ) Đặt: M M12 Khi M , M phụ thuộc vào M , A, B, C g M Hơn x // t M với t 0, T Bổ đề chứng minh Mệnh đề 3.3.1 Giả sử điều kiện (a) bổ đề 3.3.1 thỏa mãn Nếu có hàm A t , x , C t , x liên tục, bị chặn tập compắc 0,T số B 0,1 thỏa mãn: f t , x, r , q A t , x r B q C t , x với t , x 0, T M , M r , q Khi có số M M cho với nghiệm x tốn (E.3.3.1) ta có: 43 x t M , x / t M1 , x // t M với t 0, T Ta xét toán sau: // / // x t f t , x t , x t , x t g t , t 0,T / / x x T , x x T (E.3.3.2) Trong 0,1 Bổ đề 3.3.4 Giả sử điều kiện sau thỏa mãn: i) Cho M c, d giống bổ đề 3.3.1 điều kiện (a) bổ đề 3.3.1 thỏa mãn ii) Cho A, C B 0,1 cho: f t , x, r , q Ar B q C với t , x 0, T M , M r , q Khi có số M1 , M thỏa mãn: Với 0,1 nghiệm x toán (E.3.3.2), ta có: x t M , x/ t M1 , x// t M với t 0, T Chứng minh Thay f f g g bổ đề 3.3.2 bổ đề 3.3.3 Bổ đề chứng minh Đặt: Y C 0, T không gian Banach gồm hàm liên tục x đoạn 0,T với chuẩn x sup x t : t T Đặt: C k 0, T không gian Banach gồm hàm có đạo hàm bậc k liên tục với chuẩn x k max x : i k Trong i chuẩn C 0, T Đặt: X x C 0, T : x x T , x / x / T Cho S : X Y ánh xạ định bởi: Sx t x // t với x X , t 0, T Ta có S ánh xạ Fredholm số và: 44 T N S x X : x t conts , R S y Y : y t dt 0 , X N S X / , Y N S RS Đặt: K S I : X Y K phép đẳng cấu tuyến tính Cho Yn , Qn sơ đồ chiếu Y đặt: X n K 1 Yn X Khi lim d x, X n với x X n Khi S X n , Yn , Qn sơ đồ chiếu chấp nhận cho ánh xạ từ X vào Y Ta có S : X Y ánh xạ A-proper S Đặt: N : X Y ánh xạ định bởi: Nx t f t , x t , x / t , x // t với t 0, T , x X Khi N ánh xạ liên tục từ tập bị chặn X đến tập bị chặn Y Định lý 3.3.1 Cho g Y , f t , x, r , q : 0, T hàm liên tục S , S , N phần Giả sử điều kiện sau thỏa mãn: i) S N ánh xạ A-proper S với 0,1 với c gm g M d , x M kéo ii) Tồn số M c, d theo d f t , x,0, r với t 0, T , r với t 0, T , r ; x M kéo theo f t , x,0, r c Trong gm g t : t 0, T g M max g t : t 0, T iii) Có hàm liên tục A t , x , C t , x , bị chặn tập compắc 0,T số B 0,1 thỏa mãn: f t , x, r , q A t , x r B q C t , x với t , x 0, T M , M r , q 45 Khi tốn (E.3.3.1) có nghiệm Chứng minh Lấy r max M , M1 , M , M , M1 , M giống bổ đề 3.3.5 Đặt: B 0, r x : x r Khi Sx Nx g với 0,1 x T Đặt: Qu u t dt với u Y Khi đó: Q : Y N S phép chiếu T 0 Ta định nghĩa dạng song tuyến tính Y X sau: T u, x u t x t dt với u, x Y X Nếu x N S x t hàm Do x c r M , dẫn đến x r x r T Từ giả thiết ii) suy QN c Qg f t , c,0,0 g t dt 0 T QN c Qg , c f t , c,0,0 g t cdt Trong c r c r Từ định lý 3.1.1 ta kết luận toán (E.3.3.1) có nghiệm Định lý chứng minh Trường hợp đặc biệt toán (E.3.3.1) là: // / x t f t , x t , x t g t , t 0, T / / x x T , x x T Trong f : 0, T (E.3.3.3) hàm liên tục Ánh xạ N : X Y định N x t f t , x t , x / t với t 0, T ánh xạ compắc Do S N ánh xạ A-proper S Hệ 3.3.1 46 Cho g Y , f t , x, r : 0, T hàm liên tục S , S , N giống phần Giả sử điều kiện sau thỏa mãn: i) Tồn số M c, d theo d f t , x,0 với t 0, T , r t 0, T , r với c gm g M d , x M kéo ; x M kéo theo f t , x,0 c với Trong gm g t : t 0, T g M max g t : t 0, T ii) Có hàm liên tục A t , x , C t , x , bị chặn tập compắc 0,T cho: f t , x, r A t , x r C t , x với t , x 0, T M , M Khi tốn (E.3.3.3) có nghiệm Tiếp theo, ta xét phương trình sóng: utt t , x u xx t , x h u t , x f t , x , t 0, 2 , x 0, (E.3.3.4) u t ,0 u t , 0, t 0, 2 u 0, x u 2 , x , x 0, Trong h : hàm liên tục thỏa mãn h u u Và f L2 0, 2 0, , đó: số Ta nói u L2 0, 2 0, nghiệm yếu toán (E.3.3.4) nếu: u, vtt vxx h u t , x , v f t , x , v với v C 0,2 0, thỏa mãn: v t ,0 v t , với t 0, 2 v 2 , x v 0, x với x 0, Cho L : D L L2 0,2 0, L2 0,2 0, tốn tử sóng định bởi: Lu utt uxx Khi L tự liên hợp, trù mật, đóng Ker L khơng gian vơ hạn chiều với Ker L Im L Do L dạng ánh xạ Fredholm số Cho P : L2 0,2 0, Ker L phép chiếu 47 Khi L P : L2 0,2 0, D L ánh xạ compắc với 1 Với , ta xét toán sau: utt t , x u xx t , x u t , x h u t , x f t , x , t 0, 2 , x 0, u t ,0 u t , 0, t 0, 2 u 0, x u 2 , x , x 0, (E.3.3.5) Trong h, f giống tốn (E.3.3.4) Cho u nghiệm yếu (E.3.3.5) tồn đặt: S u : 0 Định lý 3.3.2 Hoặc S không bị chặn L2 0, 2 0, tốn (E.3.3.4) có nghiệm yếu Chứng minh Cho N : L2 0,2 0, L2 0,2 0, định bởi: Nu t , x h u t , x f t , x với u t , x L2 0, 2 0, Do h u u nên N ánh xạ liên tục bị chặn Ta giả sử S bị chặn L2 0, 2 0, Khi tồn r0 cho: u Cho u t , x L2 0, 2 0, : u L2 L2 r0 với u S r0 Do nên PNu Pu với u C 0, 2 0, Giả sử Lu Nu với u C 0, 2 0, Do định lý 3.2.5 nên deg L N , ,0 1 Vậy tốn (E.3.3.4) có nghiệm yếu Định lý chứng minh 48 KẾT LUẬN Mục đích luận văn trình bày định nghĩa bậc suy rộng ánh xạ A-proper, tính chất quan trọng bậc ứng dụng vào việc chứng tỏ tồn nghiệm số tốn mục 3.3 Thơng qua luận văn, thực làm quen với việc nghiên cứu tài liệu khoa học cách sâu sắc hơn, hệ thống hết học phương pháp nghiên cứu khoa học từ người Thầy hướng dẫn Tuy nhiên, với hiểu biết thân nhiều hạn chế nên mong nhận góp ý q báu q Thầy, Cơ hội đồng bảo vệ luận văn 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Lê Hồn Hóa (2012), Định lý điểm bất động ứng dụng để nghiên cứu tồn nghiệm phương trình, Tp.Hồ Chí Minh Tiếng Anh Donal O’Regan, Yeol Je Cho, Yu-Qing Chen (2006), Volume 10: Topological Degree Theory And Applications, Taylor – Francis Group, pp 75-103 WoloDymyr V.Petryshyn (1995), Generalized Topological Degree And Semilinear Equations, Cambridge University ... SUY RỘNG C? ?A ÁNH XẠ A- PROPER 11 2.1 Định ngh? ?a bậc suy rộng ánh xạ A- proper .11 2.2 Tính chất bậc 12 Chương ỨNG DỤNG C? ?A BẬC SUY RỘNG 16 3.1 Phương trình với ánh xạ Fredholm... ngh? ?a sơ đồ chiếu ánh xạ A- proper (Định ngh? ?a 1.1.1 định ngh? ?a 1.2.1) Chương Bậc suy rộng ánh xạ A- proper Trình bày định ngh? ?a bậc suy rộng (Định ngh? ?a 2.1.1) Trình bày tính chất quan trọng bậc. .. P J 1Q K PQ N ánh xạ giả A- proper ta nói N ánh xạ giả L -A- proper iii) Một họ ánh xạ H : 0,1 D Y gọi đồng luân L-Aproper H t , ánh xạ L -A- proper với t 0,1 Mệnh