~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Arc.Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Номер скриншота №:
✰ B570F763098C6B4D6BE9E0DBE21E588C__1709110440 ✰
Заголовок документа оригинал.:
✰ Hausdorff space - Wikipedia ✰
Заголовок документа перевод.:
✰ Хаусдорфово пространство — Википедия ✰
Снимок документа находящегося по адресу (URL):
✰ https://en.wikipedia.org/wiki/Hausdorff_space ✰
Адрес хранения снимка оригинал (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/b5/8c/b570f763098c6b4d6be9e0dbe21e588c.html ✰
Адрес хранения снимка перевод (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/b5/8c/b570f763098c6b4d6be9e0dbe21e588c__translat.html ✰
Дата и время сохранения документа:
✰ 09.06.2024 12:46:41 (GMT+3, MSK) ✰
Дата и время изменения документа (по данным источника):
✰ 28 February 2024, at 11:54 (UTC). ✰ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Сервисы Ask3.ru: 
 Архив документов (Снимки документов, в формате HTML, PDF, PNG - подписанные ЭЦП, доказывающие существование документа в момент подписи. Перевод сохраненных документов на русский язык.)https://arc.ask3.ruОтветы на вопросы (Сервис ответов на вопросы, в основном, научной направленности)https://ask3.ru/answer2questionТоварный сопоставитель (Сервис сравнения и выбора товаров) ✰✰
✰ https://ask3.ru/product2collationПартнерыhttps://comrades.ask3.ru


Совет. Чтобы искать на странице, нажмите Ctrl+F или ⌘-F (для MacOS) и введите запрос в поле поиска.
Arc.Ask3.ru: далее начало оригинального документа

Хаусдорфово пространство — Википедия Jump to content

Хаусдорфово пространство

Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Аксиомы разделения
в топологических пространствах
Колмогорова Классификация
Т 0  (Kolmogorov)
Т 1  (Фреше)
TТ2  (Хаусдорф)
T 2 ½ (Урысон)
полностью Т 2  (полностью Хаусдорф)
TТ3  (обычный Хаусдорф)
T (Тихонов)
Т 4  (обычный Хаусдорф)
TТ5  (совершенно нормально
Хаусдорф)
TТ6  (совершенно нормально
Хаусдорф)

В топологии и смежных разделах математики — хаусдорфово пространство ( / ˈ h s d ɔːr f / HOWSS -dorf , / ˈ h z d ɔːr f / HOWZ -dorf [1] ), отделенное пространство или T 2 пространство — это топологическое пространство , в котором для любых двух различных точек существуют окрестности каждой из них, не пересекающиеся друг с другом. Из многих аксиом разделения , которые могут быть наложены на топологическое пространство, «условие Хаусдорфа» (Т 2 ) является наиболее часто используемым и обсуждаемым. следует единственность пределов последовательностей , сетей и фильтров . Отсюда [2]

Пространства Хаусдорфа названы в честь Феликса Хаусдорфа , одного из основоположников топологии. Первоначальное определение топологического пространства, данное Хаусдорфом (в 1914 году), включало условие Хаусдорфа в качестве аксиомы .

Определения [ править ]

Точки x и y, разделенные соответствующими окрестностями U и V.

Точки и в топологическом пространстве могут быть разделены окрестностями если существует окрестность , из и район из такой, что и не пересекаются . является хаусдорфовым пространством , если любые две различные точки из разделены кварталами. Это условие является третьей аксиомой отделимости (после T 0 и T 1 ), поэтому пространства Хаусдорфа также называют T 2 пространствами . именем пространство, разделенное Также используется .

Близкое, но более слабое понятие — это предрегулярное пространство . является предрегулярным пространством, если любые две топологически различимые точки можно разделить непересекающимися окрестностями. называют R1 Предрегулярное пространство также пространством .

Связь между этими двумя условиями следующая. Топологическое пространство является хаусдорфовым тогда и только тогда, когда оно одновременно предрегулярно (т. е. топологически различимые точки разделены окрестностями) и колмогоровски (т. е. различные точки топологически различимы). Топологическое пространство является предрегулярным тогда и только тогда, когда его фактор Колмогорова хаусдорфов.

Эквиваленты [ править ]

Для топологического пространства , следующие эквивалентны: [2]

  • является хаусдорфовым пространством.
  • Пределы сетей в уникальны. [3]
  • Ограничения фильтров на уникальны. [3]
  • Любой одноэлементный набор равно пересечению всех замкнутых окрестностей . [4] (Закрытый район г. закрытое множество , содержащее открытое множество, содержащее .)
  • Диагональ закрыто как подмножество пространства продукта .
  • Любая инъекция из дискретного пространства с двумя точками в обладает свойством подъема по отношению к отображению конечного топологического пространства с двумя открытыми точками и одной замкнутой точкой в ​​одну точку.

нехаусдорфовых пространств Примеры хаусдорфовых и

Почти все пространства, встречающиеся в анализе , хаусдорфовы; самое главное, действительные числа (в соответствии со стандартной метрической топологией действительных чисел) представляют собой хаусдорфово пространство. В более общем смысле все метрические пространства хаусдорфовы. Фактически, во многих пространствах, используемых в анализе, таких как топологические группы и топологические многообразия , условие Хаусдорфа явно указано в их определениях.

Простым примером топологии, которая является T 1 , но не является Хаусдорфовой, является коконечная топология , определенная на бесконечном множестве , а также косчетная топология , определенная на несчетном множестве .

Псевдометрические пространства обычно не являются хаусдорфовыми, но они предрегулярны, и их использование в анализе обычно происходит только при построении калибровочных пространств Хаусдорфа . Действительно, когда аналитики сталкиваются с нехаусдорфовым пространством, оно, вероятно, по крайней мере дорегулярно, а затем просто заменяют его коэффициентом Колмогорова, который является Хаусдорфом. [5]

Напротив, непредрегулярные пространства встречаются гораздо чаще в абстрактной алгебре и алгебраической геометрии , в частности как топология Зарисского на алгебраическом многообразии или спектре кольца . Они также возникают в модельной теории интуиционистской логики : каждая полная алгебра Гейтинга является алгеброй открытых множеств некоторого топологического пространства, но это пространство не обязательно должно быть предрегулярным, а тем более Хаусдорфовым, и фактически обычно не является ни тем, ни другим. Соответствующая концепция области Скотта также состоит из непредрегулярных пространств.

Хотя существование уникальных пределов для сходящихся сетей и фильтров подразумевает, что пространство является хаусдорфовым, существуют нехаусдорфовые пространства T 1 , в которых каждая сходящаяся последовательность имеет уникальный предел. [6] Такие пространства называются пространствами США . [7] Для секвенциальных пространств это понятие эквивалентно слабому хаусдорфу .

Свойства [ править ]

Подпространства и произведения хаусдорфовых пространств являются хаусдорфовыми, но факторпространства хаусдорфовых пространств не обязательно должны быть хаусдорфовыми. Фактически, любое топологическое пространство можно реализовать как фактор некоторого хаусдорфова пространства. [8]

Пространства Хаусдорфа имеют вид T 1 , что означает, что каждый одноэлементный элемент является замкнутым множеством. Аналогично, предрегулярные пространства — это R 0 . Каждое хаусдорфово пространство является пространством Трезвия, хотя обратное, вообще говоря, неверно.

Другое свойство хаусдорфовых пространств состоит в том, что каждый компакт является замкнутым множеством. Для нехаусдорфовых пространств может быть так, что каждый компакт является замкнутым множеством (например, косчетная топология на несчетном множестве) или нет (например, коконечная топология на бесконечном множестве и пространство Серпинского ).

Определение хаусдорфова пространства гласит, что точки могут быть разделены окрестностями. Оказывается, из этого следует нечто, казалось бы, более сильное: в хаусдорфовом пространстве каждая пара непересекающихся компактов также может быть разделена окрестностями, [9] другими словами, существует окрестность одного множества и окрестность другого множества, причем эти две окрестности не пересекаются. Это пример общего правила, согласно которому компакты часто ведут себя как точки.

Условия компактности вместе с предрегулярностью часто подразумевают более сильные аксиомы разделения. Например, любое локально компактное предрегулярное пространство вполне регулярно . [10] [11] Компактные предрегулярные пространства нормальны , [12] это означает, что они удовлетворяют лемме Урысона и теореме расширения Титце и имеют разбиения единицы, подчиненные локально конечным открытым покрытиям . Хаусдорфовые версии этих утверждений таковы: каждое локально компактное хаусдорфово пространство является тихоновским , а каждое компактное хаусдорфово пространство является нормальным хаусдорфовым.

Следующие результаты представляют собой некоторые технические свойства отображений ( непрерывных и прочих) в хаусдорфово пространство и обратно.

Позволять — непрерывная функция и предположим, что является Хаусдорф. Тогда график , , является закрытым подмножеством .

Позволять быть функцией и пусть быть его ядром , рассматриваемым как подпространство .

  • Если является непрерывным и тогда Хаусдорф представляет собой закрытое множество.
  • Если является открытой сюръекцией и является замкнутым множеством, тогда является Хаусдорф.
  • Если является непрерывной открытой сюръекцией (т. е. открытым фактор-отображением), тогда является Хаусдорфом тогда и только тогда, когда представляет собой закрытое множество.

Если являются непрерывными картами и является Хаусдорфом, то эквалайзер представляет собой закрытое множество в . Отсюда следует, что если это Хаусдорф и и договориться о плотном подмножестве затем . Другими словами, непрерывные функции в хаусдорфовых пространствах определяются своими значениями на плотных подмножествах.

Позволять быть замкнутой сюръекцией такой, что компактен для всех . Тогда, если Хаусдорф такой .

Позволять быть факторкартой с компактное хаусдорфово пространство. Тогда следующие условия эквивалентны:

  • является Хаусдорф.
  • это закрытая карта .
  • представляет собой закрытое множество.

Предрегулярность против регулярности

Все регулярные пространства предрегулярны, как и все пространства Хаусдорфа. Существует множество результатов для топологических пространств, которые верны как для регулярных, так и для хаусдорфовых пространств. В большинстве случаев эти результаты справедливы для всех предрегулярных пространств; они были перечислены отдельно для регулярных и хаусдорфовых пространств, поскольку идея предрегулярных пространств возникла позже. С другой стороны, те результаты, которые действительно касаются регулярности, обычно не применимы и к нерегулярным хаусдорфовым пространствам.

Есть много ситуаций, когда другое условие топологических пространств (например, паракомпактность или локальная компактность ) будет подразумевать регулярность, если предрегулярность удовлетворена. Такие условия часто бывают двух версий: обычная версия и версия Хаусдорфа. Хотя хаусдорфово пространство, вообще говоря, не является регулярным, хаусдорфово пространство, которое также (скажем) локально компактно, будет регулярным, поскольку любое хаусдорфово пространство предрегулярно. Таким образом, с определенной точки зрения в таких ситуациях действительно важна предрегулярность, а не регулярность. Однако определения обычно по-прежнему формулируются в терминах регулярности, поскольку это условие более известно, чем предрегулярность.

см. в разделе «История аксиом разделения» Дополнительную информацию по этому вопросу .

Варианты [ править ]

Термины «Хаусдорф», «отделенный» и «предрегулярный» также могут быть применены к таким вариантам топологических пространств, как равномерные пространства , пространства Коши и пространства сходимости . Характеристика, объединяющая концепцию во всех этих примерах, состоит в том, что пределы сетей и фильтров (если они существуют) единственны (для разделенных пространств) или единственны с точностью до топологической неотличимости (для предрегулярных пространств).

Как оказывается, равномерные пространства и, в более общем плане, пространства Коши всегда предрегулярны, поэтому условие Хаусдорфа в этих случаях сводится к условию T0 . Это также пространства, в которых полнота имеет смысл, и в этих случаях хаусдорфовость является естественным спутником полноты. В частности, пространство является полным тогда и только тогда, когда каждая сеть Коши имеет хотя бы один предел, в то время как пространство является Хаусдорфовым тогда и только тогда, когда каждая сеть Коши имеет не более одного предела (поскольку только сети Коши могут иметь пределы).

Алгебра функций [ править ]

Алгебра непрерывных (вещественных или комплексных) функций на хаусдорфовом пространстве является коммутативной C*-алгеброй , и наоборот, по теореме Банаха–Стоуна можно восстановить топологию пространства по алгебраическим свойствам его алгебры непрерывных функций. Это приводит к некоммутативной геометрии , где некоммутативные C*-алгебры рассматриваются как представляющие алгебры функций в некоммутативном пространстве.

Академический юмор [ править ]

  • Условие Хаусдорфа иллюстрируется каламбуром о том, что в пространствах Хаусдорфа любые две точки могут быть «отделены» друг от друга открытыми множествами . [13]
  • В Математическом институте Боннского университета , в котором Феликс Хаусдорф проводил исследования и читал лекции, есть некая комната, получившая название « Хаусдорф-Раум» . Это каламбур , поскольку Раум по-немецки означает и комнату , и пространство .

См. также [ править ]

Примечания [ править ]

  1. ^ «Определение и значение хаусдорфова пространства» . www.dictionary.com . Проверено 15 июня 2022 г.
  2. ^ Перейти обратно: а б «Аксиомы разделения в nLab» . ncatlab.org .
  3. ^ Перейти обратно: а б Уиллард 2004 , стр. 86–87.
  4. ^ Бурбаки 1966 , с. 75
  5. ^ См., например, пространство Lp # пространства Lp и интегралы Лебега , компакт Банаха – Мазура и т. д.
  6. ^ ван Даувен, Эрик К. (1993). «Антихаусдорфово пространство Фреше, в котором сходящиеся последовательности имеют уникальные пределы» . Топология и ее приложения . 51 (2): 147–158. дои : 10.1016/0166-8641(93)90147-6 .
  7. ^ Вилански, Альберт (1967). «Между Т 1 и Т 2 ». Американский математический ежемесячник . 74 (3): 261–266. дои : 10.2307/2316017 . JSTOR   2316017 .
  8. ^ Шимрат, М. (1956). «Пространства разложения и свойства разделения». Ежеквартальный математический журнал . 2 : 128–129. дои : 10.1093/qmath/7.1.128 .
  9. ^ Уиллард 2004 , стр. 124.
  10. ^ Шехтер 1996 , 17.14(d), с. 460.
  11. ^ «Локально компактные предрегулярные пространства вполне регулярны» . math.stackexchange.com .
  12. ^ Шехтер 1996 , 17.7(g), с. 457.
  13. ^ Адамс, Колин ; Францоза, Роберт (2008). Введение в топологию: чистую и прикладную . Пирсон Прентис Холл . п. 42. ИСБН  978-0-13-184869-6 .

Ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец оригинального документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: B570F763098C6B4D6BE9E0DBE21E588C__1709110440
URL1:https://en.wikipedia.org/wiki/Hausdorff_space
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Hausdorff space - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть, любые претензии не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, денежную единицу можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)