TKI Moduł 12: Różnice pomiędzy wersjami
m Zastępowanie tekstu – „,</math>” na „</math>” |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 24: | Linia 24: | ||
<math>\downarrow x = \downarrow\{x\}</math> | <math>\downarrow x = \downarrow\{x\}</math> | ||
<math>\uparrow x = \uparrow\{x\} | <math>\uparrow x = \uparrow\{x\}</math>. | ||
<math>X\subseteq P</math> jest zbiorem '''dolnym''', jeśli <math>X = \downarrow X</math>. <math>X\subseteq P</math> jest zbiorem '''górnym''', jeśli <math>X = \uparrow X</math>. <math>X\subseteq P</math> jest '''ideałem''', jeśli jest skierowany i dolny. <math>X\subseteq P</math> jest '''filtrem''', jeśli jest filtrowany i górny. '''Ideałem głównym''' nazywamy każdy ideał postaci <math>\downarrow x</math> dla <math>x\in P</math>. '''Filtrem głównym''' jest każdy filtr postaci <math>\uparrow x</math> dla pewnego <math>x\in P</math>. | <math>X\subseteq P</math> jest zbiorem '''dolnym''', jeśli <math>X = \downarrow X</math>. <math>X\subseteq P</math> jest zbiorem '''górnym''', jeśli <math>X = \uparrow X</math>. <math>X\subseteq P</math> jest '''ideałem''', jeśli jest skierowany i dolny. <math>X\subseteq P</math> jest '''filtrem''', jeśli jest filtrowany i górny. '''Ideałem głównym''' nazywamy każdy ideał postaci <math>\downarrow x</math> dla <math>x\in P</math>. '''Filtrem głównym''' jest każdy filtr postaci <math>\uparrow x</math> dla pewnego <math>x\in P</math>. | ||
Linia 32: | Linia 32: | ||
W każdym zbiorze częściowo uporządkowanym <math>P</math> możemy zdefiniować relację '''aproksymacji''' (''ang. way-below relation'') w następujący sposób: dla <math>x,y\in P</math> mamy <math>x\ll y</math> (czytamy: <math>x</math> '''aproksymuje''' <math>y</math> lub <math>x</math> '''jest skończony względem''' <math>y</math>) wtw, gdy dla każdego zbioru skierowanego <math>D\subseteq^{\uparrow} P</math> takiego, że <math>y\sqsubseteq \bigvee {}^{\uparrow} D</math> mamy <math>x\sqsubseteq d</math> dla pewnego <math>d\in D</math>. W jednym zdaniu: | W każdym zbiorze częściowo uporządkowanym <math>P</math> możemy zdefiniować relację '''aproksymacji''' (''ang. way-below relation'') w następujący sposób: dla <math>x,y\in P</math> mamy <math>x\ll y</math> (czytamy: <math>x</math> '''aproksymuje''' <math>y</math> lub <math>x</math> '''jest skończony względem''' <math>y</math>) wtw, gdy dla każdego zbioru skierowanego <math>D\subseteq^{\uparrow} P</math> takiego, że <math>y\sqsubseteq \bigvee {}^{\uparrow} D</math> mamy <math>x\sqsubseteq d</math> dla pewnego <math>d\in D</math>. W jednym zdaniu: | ||
<math>x\ll y \iff \forall D\subseteq^{\uparrow} \! P\ (y\sqsubseteq \bigvee {}^{\uparrow} D \Rightarrow (\exists d\in D \ (x\sqsubseteq d))) | <math>x\ll y \iff \forall D\subseteq^{\uparrow} \! P\ (y\sqsubseteq \bigvee {}^{\uparrow} D \Rightarrow (\exists d\in D \ (x\sqsubseteq d)))</math>. | ||
Element <math>x\in P</math> nazywamy '''zwartym''' lub '''skończonym''', gdy <math>x\ll x</math>. Zbiór wszystkich elementów zwartych posetu <math>P</math> oznaczamy zwykle <math>K(P)</math>. Dla relacji <math>\ll</math> przyjmujemy podobne oznaczenia, jak dla porządku: | Element <math>x\in P</math> nazywamy '''zwartym''' lub '''skończonym''', gdy <math>x\ll x</math>. Zbiór wszystkich elementów zwartych posetu <math>P</math> oznaczamy zwykle <math>K(P)</math>. Dla relacji <math>\ll</math> przyjmujemy podobne oznaczenia, jak dla porządku: | ||
Linia 42: | Linia 42: | ||
<math>\Downarrow x = \Downarrow\{x\}</math> | <math>\Downarrow x = \Downarrow\{x\}</math> | ||
<math>\Uparrow x = \Uparrow\{x\} | <math>\Uparrow x = \Uparrow\{x\}</math>. | ||
Linia 90: | Linia 90: | ||
'''Przykład''' [dziedzina podprzedziałów odcinka] Niech <math>\mathrm{I}[0,1]</math> oznacza zbiór wszystkich podprzedziałów domkniętych, niepustych przedziału <math>[0,1]</math> uporządkowany względem odwrotnej inkluzji, to znaczy: <math>[a,b] \sqsubseteq [c,d] \iff [a,b]\supseteq [c,d]</math> dla <math>a,b,c,d\in [0,1]</math>. Poset <math>\mathrm{I}[0,1]</math> jest zupełny, <math>bc</math>-zupełny, <math>\omega</math>-ciągły i nie jest algebraiczny. Elementem najmniejszym jest <math>[0,1]</math>, a element największy nie istnieje. Elementami maksymalnymi są wszystkie przedziały postaci <math>[a,a]</math> dla <math>a\in [0,1]</math>, które utożsamiamy w sposób naturalny z liczbami rzeczywistymi z odcinka <math>[0,1]</math>. Relacja aproksymacji jest dana jako: | '''Przykład''' [dziedzina podprzedziałów odcinka] Niech <math>\mathrm{I}[0,1]</math> oznacza zbiór wszystkich podprzedziałów domkniętych, niepustych przedziału <math>[0,1]</math> uporządkowany względem odwrotnej inkluzji, to znaczy: <math>[a,b] \sqsubseteq [c,d] \iff [a,b]\supseteq [c,d]</math> dla <math>a,b,c,d\in [0,1]</math>. Poset <math>\mathrm{I}[0,1]</math> jest zupełny, <math>bc</math>-zupełny, <math>\omega</math>-ciągły i nie jest algebraiczny. Elementem najmniejszym jest <math>[0,1]</math>, a element największy nie istnieje. Elementami maksymalnymi są wszystkie przedziały postaci <math>[a,a]</math> dla <math>a\in [0,1]</math>, które utożsamiamy w sposób naturalny z liczbami rzeczywistymi z odcinka <math>[0,1]</math>. Relacja aproksymacji jest dana jako: | ||
<math>[a,b] \ll [c,d] \iff [a,b]\supseteq (c,d) | <math>[a,b] \ll [c,d] \iff [a,b]\supseteq (c,d)</math>.. Bazą przeliczalną w <math>\mathrm{I}[0,1]</math> jest rodzina wszystkich podprzedziałów odcinka <math>[0,1]</math> o końcach wymiernych. | ||
Linia 99: | Linia 99: | ||
'''Przykład''' [dziedzina kul] Niech <math>(X,d)</math> będzie przestrzenią metryczną. Rozważmy rodzinę wszystkich par postaci <math>(x,r)</math>, gdzie <math>x\in X</math> i <math>r>0</math> i zdefiniujmy relację <math>\sqsubseteq</math> w następujący sposób: | '''Przykład''' [dziedzina kul] Niech <math>(X,d)</math> będzie przestrzenią metryczną. Rozważmy rodzinę wszystkich par postaci <math>(x,r)</math>, gdzie <math>x\in X</math> i <math>r>0</math> i zdefiniujmy relację <math>\sqsubseteq</math> w następujący sposób: | ||
<math>(x,r)\sqsubseteq (y,s) \iff d(x,y)\leq r-s | <math>(x,r)\sqsubseteq (y,s) \iff d(x,y)\leq r-s</math>. | ||
Można pokazać, że relacja <math>\sqsubseteq</math> jest częściowym porządkiem. Poset <math>\mathrm{BX} = (\{(x,r)\mid x\in X, r>0\}, \sqsubseteq)</math> jest ciągły, a relacja aproksymacji może być opisana jako: <math>(x,r)\ll (y,s) \iff d(x,y) < r-s | Można pokazać, że relacja <math>\sqsubseteq</math> jest częściowym porządkiem. Poset <math>\mathrm{BX} = (\{(x,r)\mid x\in X, r>0\}, \sqsubseteq)</math> jest ciągły, a relacja aproksymacji może być opisana jako: <math>(x,r)\ll (y,s) \iff d(x,y) < r-s</math>. Poset <math>\mathrm{BX}</math> jest dziedziną (tj. jest dcpo) wtw, gdy <math>X</math> jest przestrzenią metryczną zupełną. Poset <math>\mathrm{BX}</math> jest <math>\omega</math>-ciągły wtw, gdy przestrzeń metryczna <math>X</math> jest ośrodkowa. | ||
Linia 142: | Linia 142: | ||
następujący sposób: | następujący sposób: | ||
<math>x\sqsubseteq_{\tau} y \iff (\forall U\in \tau)(x\in U\Rightarrow y\in U) | <math>x\sqsubseteq_{\tau} y \iff (\forall U\in \tau)(x\in U\Rightarrow y\in U)</math> | ||
którą nazywamy '''preporządkiem specjalizacji'''. Mówimy, że przestrzeń topologiczna <math>X</math> spełnia '''aksjomat oddzielania''' <math>T_0</math> (lub: jest przestrzenią <math>T_0</math>) jeśli <math>\sqsubseteq_{\tau}</math> jest częściowym porządkiem, to znaczy wtw, gdy <math>\sqsubseteq_{\tau}</math> jest relacją antysymetryczną. Dalej, mówimy, że przestrzeń topologiczna <math>X</math> spełnia '''aksjomat oddzielania <math>T_1</math>''' (jest przestrzenią <math>T_1</math>) wtw, gdy <math>\sqsubseteq_{\tau}</math> redukuje się do równości. Oczywiście definicje powyższe implikują, że każda przestrzeń <math>T_1</math> jest <math>T_0</math>, ale nie jest odwrotnie, jak pokazuje przykład topologii <math>\{\emptyset, \{1\}, \{0,1\} \}</math> na zbiorze dwuelementowym <math>\{0,1\}</math>. | którą nazywamy '''preporządkiem specjalizacji'''. Mówimy, że przestrzeń topologiczna <math>X</math> spełnia '''aksjomat oddzielania''' <math>T_0</math> (lub: jest przestrzenią <math>T_0</math>) jeśli <math>\sqsubseteq_{\tau}</math> jest częściowym porządkiem, to znaczy wtw, gdy <math>\sqsubseteq_{\tau}</math> jest relacją antysymetryczną. Dalej, mówimy, że przestrzeń topologiczna <math>X</math> spełnia '''aksjomat oddzielania <math>T_1</math>''' (jest przestrzenią <math>T_1</math>) wtw, gdy <math>\sqsubseteq_{\tau}</math> redukuje się do równości. Oczywiście definicje powyższe implikują, że każda przestrzeń <math>T_1</math> jest <math>T_0</math>, ale nie jest odwrotnie, jak pokazuje przykład topologii <math>\{\emptyset, \{1\}, \{0,1\} \}</math> na zbiorze dwuelementowym <math>\{0,1\}</math>. |
Aktualna wersja na dzień 11:15, 5 wrz 2023
Dziedziny jako częściowe porządki
Pojęcia podstawowe
Niech będzie częściowym porządkiem. Element jest ograniczeniem górnym zbioru , jeśli dla każdego (co zapisujemy również ). Podobnie, element jest ograniczeniem dolnym zbioru , jeśli dla każdego (czyli ). Jeśli dwa dowolne elementy posiadają w ograniczenie górne, to oznaczamy to jako . W przeciwnym wypadku piszemy . Najmniejsze ograniczenie górne zbioru (jeśli istnieje) nazywamy supremum i oznaczamy . Największe ograniczenie dolne zbioru (jeśli istnieje) nazywamy infimum i oznaczamy . Jeśli jest dwuelementowy, np. , i posiada supremum (infimum), to piszemy () i mówimy o supremum (infimum) bianarnym.
Poset jest kratą, jeśli ma wszystkie suprema i infima binarne. Poset jest kratą zupełną jeśli dowolny jego podzbiór posiada zarówno supremum, jak i infimum.
Podzbiór porządku nazywamy skierowanym, co oznaczamy , jeśli jest niepusty i każde dwa elementy z posiadają ograniczenie górne w (tzn. i dla pewnego ). Łańcuchem nazywamy każdy zbiór skierowany, który jest liniowy. Supremum zbioru skierowanego oznaczamy , kiedykolwiek istnieje. Podzbiór porządku nazywamy filtrowanym, jeśli jest niepusty i każde dwa elementy z posiadają ograniczenie dolne w (tzn. i dla pewnego ). Infimum zbioru filtrowanego (jeśli istnieje) oznaczamy .
Poset nazywamy -zupełnym, jeśli posiada element najmniejszy oraz każde dwa elementy takie, że , posiadają supremum .
Oznaczamy:
.
jest zbiorem dolnym, jeśli . jest zbiorem górnym, jeśli . jest ideałem, jeśli jest skierowany i dolny. jest filtrem, jeśli jest filtrowany i górny. Ideałem głównym nazywamy każdy ideał postaci dla . Filtrem głównym jest każdy filtr postaci dla pewnego .
Poset nazywamy zupełnym (mówimy też: jest dcpo), jeśli każdy zbiór skierowany posiada supremum w .
W każdym zbiorze częściowo uporządkowanym możemy zdefiniować relację aproksymacji (ang. way-below relation) w następujący sposób: dla mamy (czytamy: aproksymuje lub jest skończony względem ) wtw, gdy dla każdego zbioru skierowanego takiego, że mamy dla pewnego . W jednym zdaniu:
.
Element nazywamy zwartym lub skończonym, gdy . Zbiór wszystkich elementów zwartych posetu oznaczamy zwykle . Dla relacji przyjmujemy podobne oznaczenia, jak dla porządku:
.
Relacja aproksymacji w dowolnym posecie posiada nadstępujące własności:
(w1) ,
(w2) ,
(w3) .
Bazą posetu nazywamy każdy podzbiór taki, że dla każdego zbiór jest skierowany i posiada supremum .
Definicja. Poset jest ciągły jeśli posiada bazę. Jeśli jest bazą, to mówimy, że jest algebraiczny.
Twierdzenie. Poset jest ciągły wtw, gdy dla każdego , zbiór jest skierowany i mamy .
Dowód: Niech będzie ciągły i będzie bazą dla . Niech bedzie dowolnym elementem . Pokażemy, że jest zbiorem skierowanym i jego supremum to . Niech . Skoro z założenia zbiór jest skierowany z supremum , to z definicji relacji aproksymacji istnieją dwa elementy takie, że oraz . Ale ze skierowania zbioru wynika istnienie elementu takiego, że oraz . A zatem z własności (w2) mamy , czyli wykazaliśmy, że zbiór jest skierowany. Zauważmy, że jest ograniczeniem górnym zbioru . Jeśli jest dowolnym innym ograniczeniem górnym, to skoro , to . A zatem . Z drugiej strony, jeśli jest dowolnym posetem takim, że , to jest bazą, a więc jest ciągły. QED.
Zauważmy, że drobna modyfikacja pierwszej części powyższego dowodu pozwala nam wywnioskować, że jeśli jest bazą dla , to dowolny nadzbiór jest również bazą dla .
Twierdzenie. Jeśli poset jest ciągły, to relacja aproksymacji posiada własność interpolacji:
(w4) .
Definicja. Poset nazywamy dziedziną} lub dziedziną ciągłą jeśli jest ciągły i zupełny.
Dziedziną algebraiczną nazywamy każdy zupełny poset algebraiczny . Poset jest dziedziną -ciągłą, jeśli posiada przeliczalną bazę. Dziedzina algebraiczna z przeliczalną bazą jest nazywana dziedziną -algebraiczną lub dziedziną Scotta. (Zauważmy, że na to by dziedzina algebraiczna była -algebraiczna potrzeba i wystarcza, by baza była przeliczalna. Dowód tego stwierdzenia jest bardzo prosty i wynika z dwóch faktow: z tego, że dla każdej bazy dziedziny oraz z tego, że w dowolnym posecie każdy nadzbiór bazy jest również bazą.)
Przykłady
Rozważmy następujące sztandarowe przykłady zbiorów częściowo uporządkowanych:
Przykład [poset skończony] Każdy poset skończony jest dcpo, ponieważ każdy jego podzbiór skierowany posiada element największy. Co więcej, każdy element jest zwarty, a więc jest dziedziną Scotta.
Przykład [liczby naturalne] W posecie liczb naturalnych z porządkiem naturalnym każdy element jest zwarty, tak więc jest posetem algebraicznym. Poset nie jest jednak zupełny, ponieważ łańcuch nie ma supremum.
Przykład [odcinek] Odcinek z naturalnym porządkiem jest ciągły, co łatwo wynika z faktu, że wtw, gdy lub . Jest to również krata zupełna, a więc w szczególności dziedzina ciągła i poset -zupełny.
Przykład [zbiór potęgowy] Niech będzie dowolnym zbiorem. Zbiór potęgowy jest kratą zupełną i dla każdego mamy i . jest więc w szczególności zupełny i -zupełny. Najmniejszym elementem jest , a największym . Pokażemy, że dla mamy wtw, gdy jest skończonym podzbiorem . Rzeczywiście, załóżmy, że . Ponieważ i tenże zbiór jest skierowany, istnieje taki, że . Zbiór jest więc skończony, jako podzbiór zbioru skończonego . Załóżmy, że . Przypuśćmy, że dla pewnego zbioru skierowanego w . Mamy więc , co oznacza, że dla każdego istnieje taki, że . Ponieważ jest skierowany, istnieje , który zawiera wszystkie zbiory . To oznacza, że , co należało pokazać.
Przykład [dziedzina podprzedziałów odcinka] Niech oznacza zbiór wszystkich podprzedziałów domkniętych, niepustych przedziału uporządkowany względem odwrotnej inkluzji, to znaczy: dla . Poset jest zupełny, -zupełny, -ciągły i nie jest algebraiczny. Elementem najmniejszym jest , a element największy nie istnieje. Elementami maksymalnymi są wszystkie przedziały postaci dla , które utożsamiamy w sposób naturalny z liczbami rzeczywistymi z odcinka . Relacja aproksymacji jest dana jako:
.. Bazą przeliczalną w jest rodzina wszystkich podprzedziałów odcinka o końcach wymiernych.
Przykład [dziedzina przedziałów] Zbiór wszystkich domkniętych, niepustych przedziałów osi liczb rzeczywistych uporządkowany względem odwrotnej inkluzji z
dodanym elementem najmniejszym oznaczamy . Poset jest izomorficzny z , więc posiada dokładnie te same cechy co .
Przykład [dziedzina kul] Niech będzie przestrzenią metryczną. Rozważmy rodzinę wszystkich par postaci , gdzie i i zdefiniujmy relację w następujący sposób:
.
Można pokazać, że relacja jest częściowym porządkiem. Poset jest ciągły, a relacja aproksymacji może być opisana jako: . Poset jest dziedziną (tj. jest dcpo) wtw, gdy jest przestrzenią metryczną zupełną. Poset jest -ciągły wtw, gdy przestrzeń metryczna jest ośrodkowa.
Przykład [model zbioru Cantora] Zbiór wszystkich skończonych i nieskończonych ciągów zerojedynkowych (oczywiście ) w porządku prefiksowym jest dziedziną Scotta. Każdy zbiór skierowany jest łańcuchem. Elementem najmniejszym jest ciąg pusty . Zbiór elementów maksymalnych pokrywa się ze zbiorem wszystkich ciągów nieskończonych, który z kolei, jak wiadomo, posiada strukturę zbioru Cantora. Każdy element z , który nie jest maksymalny, jest zwarty.
Funkcje między posetami
Funkcję między posetami nazywamy monotoniczną, jeśli zachowuje porządek, tj. jeśli w , to w . Funkcja jest ciągła, jeśli zachowuje suprema zbiorów skierowanych, to znaczy: jeśl jest skierowany i posiada supremum , to posiada supremum . Zauważmy, że każda funkcja ciągła jest monotoniczna. Rzeczywiście, jeśli w , to zbiór jest skierowany i ma supremum . Tak więc . Z kolei, monotoniczność implikuje, że dla skierowanego, zbiór jest również skierowany. Wnioskujemy więc, że funkcja jest ciągła wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnego zbioru skierowanego posiadającego supremum, zbiór jest skierowany oraz zachodzi .
Dziedziny Jako Topologie
Topologią na zbiorze nazywamy dowolną rodzinę podzbiorów zbioru zamkniętą ze wzlędu na skończone przecięcia i dowolne sumy, a parę nazywamy przestrzenią topologiczną. Definicję powyższą możemy wypowiedzieć na wiele równoważnych sposobów, na przykład: topologią nazywamy każdy podzbiór porządku zamknięty ze względu na dowolne suprema i skończone infima. O elementach mówimym że są to zbiory otwarte. Z definicji mamy więc, że skończone przecięcie zbiorów otwartych jest zbiorem otwartym i dowolna suma zbiorów otwartych jest zbiorem otwartym. Tak więc rodzina jest kratą, w której istnieją wszystkie suprema. To znaczy, ze jest w rzeczywistości kratą zupełną, ponieważ infimum dowolnego podzbioru zbioru jest równe supremum zbioru wszystkich ograniczeń dolnych . W szczególności, każda topologia na zbiorze zawiera zbiór pusty (który jest równy dla ) i całą przestrzeń ().
Jeśli , to nazywamy topologią dyskretną; jeśli , to nazywamy topologią trywialną.
Niech będzie przestrzenią topologiczną. Otoczeniem punktu nazywamy dowolny zbiór taki, że dla pewnego . Można łatwo pokazać, że dowolny podzbiór zbioru jest otwarty (to znaczy ) wtw, gdy jest otoczeniem każdego swojego elementu. Zbiór otoczeń oznaczymy . Jak łatwo zauważyć, zbiór jest filtrem w kracie i dlatego nazywamy go często filtrem otoczeń punktu . Zauważmy też, że dla dowolnego , filtr otoczeń jest wyznaczony jednoznacznie, a wiec w rzeczywistości odwzorowanie dane przez jest dobrze określoną funkcją.
Niech będzie przestrzenią topologiczną i niech . Wnętrzem zbioru nazywamy największy zbiór otwarty zawarty w , który będziemy oznaczać dalej jako lub po prostu , jeśli jest jasne o jakiej topologii jest właśnie mowa. Zauważmy, że odwzorowanie dane przez jest dobrze określoną funkcją. Ponadto, zbiór jest otwarty wtw, gdy , to znaczy, gdy jest punktem stałym odwzorowania . Co więcej, .
Dopełnienia zbiorów otwartych w przestrzeni topologicznej nazywamy zbiorami domkniętymi. Rodzina zbiorów domkniętych posiada własności dualne do własności zbiorów otwartych, a więc jest zamknięta ze względu na dowolne przecięcia i skończone sumy i tworzy kratę zupełną, zarówno względem inkluzji, jak i względem odwrotnej inkluzji. Kratę zbiorów domkniętych oznaczamy dalej jako . Ponieważ jest podzbiorem zamkniętym ze względu na dowolne infima, więc dla dowolnego istnieje najmniejszy zbiór domknięty zawierający , który jest niczym innym, jak tylko infimum zbioru ograniczeń górnych w (czyli przecięciem wszystkich domkniętych nadzbiorów ). Zbiór ten oznaczamy albo po prostu jeśli jest ustalona. Podobnie, jak w przypadku operacji wnętrza, odwzorowanie jest dobrze określoną funkcją, a zbiór jest domknięty wtw, gdy jest punktem stałym odwzorowania , to jest gdy .
Bazy w przestrzeniach topologicznych
Niech będzie przestrzenią topologiczną. Bazą topologii nazywamy każdą podrodzinę taką, że dla każdego otoczenia punktu istnieje taki, że . W szczególności, cała rodzina jest bazą topologii .
Przypomnijmy, że jeśli jest częściowym porządkiem, to jego podzbiory są współkońcowe jeśli . Ponadto, jeśli oraz to mówimy, że jest współkońcowy w . Rozważmy więc kratę dla przestrzenitopologicznej . W tej kracie rodzina dla dowolnego jest zbiorem skierowanych. Zauważmy, że podrodzina topologii na jest bazą wtw, gdy dla każdego , zbiór jest współkońcowy w , gdzie .
Zbiory zwarte
Podzbiór przestrzeni topologicznej nazywamy zwartym, jeśli dowolne pokrycie zbiorami otwartymi zawiera podpokrycie skończone, to jest: jeśli dla dowolnej rodziny , to istnieje podrodzina taka, że . W praktyce będziemy mieli bardzo często do czynienia z rodzinami indeksowanymi, więc definicja zwartości upraszcza się do nastepującej: jest zwarty wtw, gdy dla implikuje dla , gdzie .
Porządek specjalizacji i aksjomaty oddzielania
W dowolnej przestrzeni topologicznej możemy zdefiniować relację przechodnią i zwrotną między elementami w następujący sposób:
którą nazywamy preporządkiem specjalizacji. Mówimy, że przestrzeń topologiczna spełnia aksjomat oddzielania (lub: jest przestrzenią ) jeśli jest częściowym porządkiem, to znaczy wtw, gdy jest relacją antysymetryczną. Dalej, mówimy, że przestrzeń topologiczna spełnia aksjomat oddzielania (jest przestrzenią ) wtw, gdy redukuje się do równości. Oczywiście definicje powyższe implikują, że każda przestrzeń jest , ale nie jest odwrotnie, jak pokazuje przykład topologii na zbiorze dwuelementowym .
Nazwy ,,aksjomaty oddzielania" pochodzą stąd, że w przestrzeniach topologicznych o własnościach czy zbiory otwarte oddzielają punkty w odpowiedni sposób (patrz zestaw ćwiczeń do wykładu). W dalszej częsci kursu będziemy mówić głównie o przestrzeniach , które nie są przestrzeniami (konkretnie, tak zwana topologia Scotta na nietrywialnych dziedzinach posiada te własności, co wykażemy poniżej). Z drugiej strony, niemal wszystkie przestrzenie topologiczne rozważane w analizie, geometrii itd. itp. spełniają aksjomaty silniejsze niż . Nasz wykład będzie więc różnił się znacznie od standardowego wykładu topologii ogólnej.
Funkcje ciągłe
Można śmiało powiedzieć, że struktura topologiczna na zbiorach jest wprowadzana po to, aby w sposób ścisły móc mówić o ciągłości funkcji. Przedmiot Topologia jest więc przede wszystkim nauką o funkcjach ciągłych między przestrzeniami topologicznymi.
Definicja. Niech będą przestrzeniami topologicznymi. Mówimy, że funkcja jest ciągła wtw, gdy dla każdego zbioru otwartego w , przeciwobraz jest otwarty w (tj. )).
Dowodzi się w prosty sposób, że funkcja jest ciągła wtw, gdy przeciwobraz dowolnego zbioru domkniętego jest domknięty.
Topologia Scotta na porządkach
W tej części wykładu pokażemy, że każdy zbiór częściowo uporządkowany może być traktowany jako przestrzeń topologiczna. Topologia, którą w naturalny sposób można zdefiniować na każdym posecie nazywa się topologią Scotta i pochodzi od nazwiska słynnego logika Dany S. Scotta.
Definicja. Niech będzie częściowym porządkiem. Zbiór nazywamy otwartym w sensie Scotta jeśli spełnia dwa warunki:
(S1) ( jest zbiorem górnym),
(S2) Jeśli dla zbioru skierowanego mamy , to istnieje element taki, że .
O zbiorze mającym własność (S2) mówimy, że jest nieosiągalny przez suprema zbiorów skierowanych. Rodzinę zbiorów otwartych w sensie Scotta oznaczamy lub po prostu .
Twierdzenie. Niech będzie częściowym porządkiem. Zbiory otwarte w sensie Scotta tworzą topologię.
Dowód: Niech . Pokażemy, że . Jest oczywiste, że jest zbiorem górnym, więc pokażemy tylko własność (S2). Niech będzie dowolnym zbiorem skierowanym w , który posiada supremum . Jeśli , to i , a więc istnieją elementy i . Ale jest skierowany, więc istnieje taki, że . Ponieważ i są zbiorami górnymi, , co należało pokazać.
Niech będzie dowolną rodziną zbiorów otwartych. Jest jasne, że jest zbiorem górnym. Następnie, jeśli dla , to dla pewnego . A zatem istnieje taki, że . Element należy więc do , a więc , czego należało dowieść. QED.
Można pokazać, że zbiór jest domknięty w sensie Scotta, jeśli jest zbiorem dolnym i zawiera wszystkie suprema swoich podzbiorów skierowanych (o tej drugiej własności mówimy, że zbiór domknięty w sensie Scotta jest zamknięty ze względu na suprema zbiorów skierowanych). Najprostszymi przykładami zbiorów domkniętych są ideały głowne dla .
Okazuje się, że porządek specjalizacji dla topologii Scotta na jest zawsze porządkiem częściowym, który pokrywa sie z tym na .
Twierdzenie. Niech będzie częściowym porządkiem. Dla dowolnych elementów następujące warunki są równoważne:
1. ,
2. ,
3. .
Co więcej, topologia Scotta jest .
Dowód: (1)(2) wynika z tego, że zbiory otwarte są górne. (2 (3): przypuśćmy, że . Wówczas istnieje domknięty w sensie Scotta, taki, że i . A zatem dla zbioru otwartego mamy i . To znaczy, że , co należało pokazać. (3)(1): ponieważ ideał jest domknięty w sensie Scotta i zawiera , więc , a zatem .
Własność wynika z równoważności (1) i (2) powyżej. QED.