Ivan Shishkin, Rye (1878)

Problems/TopologyReviewed

Unit ball in finite dimension

by Anduril·
65
Difficulty scaleÉchelle de difficulté

This score reflects both the level of the required concepts and the difficulty of the solution.Ce score tient compte à la fois du niveau des notions nécessaires et de la difficulté de la résolution.

  1. 110First steps / middle schoolPremiers pas / collège
  2. 1125Beginner / high schoolDébutant / lycée
  3. 2650Intermediate / undergraduateIntermédiaire / licence
  4. 5170Advanced / graduateAvancé / master
  5. 7190Expert / specializedExpert / spécialisé
  6. 91100Research levelNiveau recherche
These levels are approximate guides.Ces niveaux sont des repères approximatifs.
·
English
EnglishFrançais

Find a necessary and sufficient condition for a part of Rn\mathbb{R}^{n} to be the (closed) unit ball for a certain norm.

I solved itMark it doneAdd to my listKeep it in your list

Hints

1

Hint 1

Open this only if you want a small nudge before looking at the solutions.

Solutions

2
Reveal solutionsAre you sure? Give it a try first.

Solution by Paulownia

Discussions0 useful votes

If BB is the closed unit ball of Rn\R^{n} for some norm, then BB is a compact, symmetric (i.e.i.e. stable by xxx \mapsto -x), convex neighborhood of 00 in Rn.\R^{n}. Those properties are independent of the norm, because they rely only on the vector space structure of Rn\R^n and its vector space topology.
Conversely, let BRnB \subseteq \R^n with the above properties. Using properties of the vector space topology on Rn,\R^{n}, for any nonzero xRnx\in \R^{n} the map
γ ⁣:{R+Rnttx\gamma \colon \begin{cases} \R_{+} & \longrightarrow & \R^{n} \\ t & \longmapsto & tx \end{cases}is a homeomorphism; in particular, γ1(B)\gamma^{-1}(B) contains a neighborhood of 0R+.0 \in \R^{+}. It also has convex image. Thus, the set {0}I={yB  λR+ ⁣:y=λx}\{0\} \subsetneq I=\{ y \in B \ | \ \exists \lambda \in \R_{+} \colon y=\lambda x \} is a compact line segment, and we define N(x)R+N(x) \in \R_{+} the only scalar such II equals the segment [0,1N(x)x].[0,\frac{1}{N(x)}x]. We also set N(0)=0N(0)=0.
It is clear that N(λx)=λN(x)N(\lambda x) = \lambda N(x) for every positive scalar λ,\lambda, and one gets N(x)=N(x)N(-x)=N(x) from the fact that BB is symmetric. From this one can see that B={xRn  N(x)1}.B= \{ x \in \R^{n} \ | \ N(x) \leq 1\}. Finally, the triangle inequality stems from convexity of B.B.

Solution by visitorFR

Discussions0 useful votes
Réponse

Une partie ARnA\subseteq\mathbb{R}^{n} est la boule unité fermée d’une norme si et seulement si elle est
convexe,compacte,symeˊtrique (A=A),d’inteˊrieur non vide.\textbf{convexe},\qquad \textbf{compacte},\qquad \textbf{symétrique } (A=-A),\qquad \textbf{d'intérieur non vide}.Autrement dit : AA est un corps convexe symétrique. La norme est alors unique, et c’est la jauge de Minkowski de AA.

Condition nécessaire

Soit NN une norme sur Rn\mathbb{R}^{n} et A=BN(0,1)={x:N(x)1}A=\overline{B}_N(0,1)=\{x : N(x)\leqslant 1\}.

  • Convexité. Si N(x),N(y)1N(x),N(y)\leqslant 1 et t[0,1]t\in[0,1], alors N(tx+(1t)y)tN(x)+(1t)N(y)1N(tx+(1-t)y)\leqslant tN(x)+(1-t)N(y)\leqslant 1.
  • Symétrie. N(x)=1N(x)=N(x)N(-x)=|-1|\,N(x)=N(x).
  • Compacité. AA est fermé comme image réciproque de [0,1][0,1] par l’application continue NN. Toutes les normes de Rn\mathbb{R}^{n} étant équivalentes, il existe c>0c>0 avec cx2N(x)c\|x\|_2\leqslant N(x), donc AB2(0,1/c)A\subseteq \overline{B}_{\|\cdot\|_2}(0,1/c) est borné.
  • Intérieur non vide. De même, il existe C>0C>0 avec NC2N\leqslant C\|\cdot\|_2, donc B2(0,1/C)A\overline{B}_{\|\cdot\|_2}(0,1/C)\subseteq A et 0A˚0\in\mathring{A}.
Condition suffisante

Supposons AA convexe, compacte, symétrique, d’intérieur non vide.

Réduction : 0A˚0\in\mathring{A}. Soit xA˚x\in\mathring{A}. Par symétrie xA˚-x\in\mathring{A}, et A˚\mathring{A} est convexe (l’intérieur d’un convexe l’est), donc 0=12x+12(x)A˚0=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}(-x)\in\mathring{A}. Fixons alors r>0r>0 et R>0R>0 tels que
B(0,r)AB(0,R),\overline{B}(0,r)\subseteq A\subseteq \overline{B}(0,R),la seconde inclusion venant de la bornitude.

La jauge. Posons, pour xRnx\in\mathbb{R}^{n},
pA(x)=inf{t>0 : xtA}.p_A(x)=\inf\{t>0\ :\ x\in tA\}.L’ensemble considéré est non vide : xtAx\in tA dès que tx/rt\geqslant \|x\|/r, car alors x/tB(0,r)Ax/t\in\overline{B}(0,r)\subseteq A. On a donc pA(x)x/r<+p_A(x)\leqslant \|x\|/r<+\infty.

  • Séparation. Si xtAx\in tA alors xtR\|x\|\leqslant tR, d’où pA(x)x/Rp_A(x)\geqslant \|x\|/R. En particulier pA(x)>0p_A(x)>0 pour x0x\neq 0, et pA(0)=0p_A(0)=0.
  • Homogénéité. Pour λ>0\lambda>0, xtA    λxλtAx\in tA\iff \lambda x\in \lambda t A, donc pA(λx)=λpA(x)p_A(\lambda x)=\lambda p_A(x). Et pA(x)=pA(x)p_A(-x)=p_A(x) puisque A=A-A=A. D’où pA(λx)=λpA(x)p_A(\lambda x)=|\lambda|\,p_A(x) pour tout λR\lambda\in\mathbb{R}.
  • Sous-additivité. Soient s>pA(x)s>p_A(x) et t>pA(y)t>p_A(y), de sorte que x=sax=sa et y=tby=tb avec a,bAa,b\in A. Par convexité,
    x+ys+t=ss+ta+ts+tbA,\frac{x+y}{s+t}=\frac{s}{s+t}\,a+\frac{t}{s+t}\,b\in A,donc pA(x+y)s+tp_A(x+y)\leqslant s+t. En faisant tendre spA(x)s\to p_A(x) et tpA(y)t\to p_A(y), on obtient pA(x+y)pA(x)+pA(y)p_A(x+y)\leqslant p_A(x)+p_A(y).

Ainsi pAp_A est une norme.

AA est sa boule unité fermée. Si xAx\in A, alors x1Ax\in 1\cdot A et pA(x)1p_A(x)\leqslant 1. Réciproquement, supposons pA(x)1p_A(x)\leqslant 1. Par définition de la borne inférieure, il existe une suite tkpA(x)t_k\to p_A(x) avec tk>pA(x)t_k>p_A(x) et xtkAx\in t_kA ; quitte à extraire, on peut supposer tk1+t_k\to 1^{+} si pA(x)=1p_A(x)=1, et sinon prendre directement un t<1t<1. Dans le premier cas, x/tkAx/t_k\in A et x/tkxx/t_k\to x, donc xAx\in A par fermeture de AA. Dans le second, x=tax=ta avec aAa\in A, t<1t<1, et comme 0A0\in A et AA est convexe, x=ta+(1t)0Ax=ta+(1-t)\cdot 0\in A. \blacksquare

Remarques
  • Unicité. Si deux normes N1,N2N_1,N_2 ont la même boule unité fermée AA, alors N1=pA=N2N_1=p_A=N_2 : en effet N(x)=inf{t>0:N(x/t)1}N(x)=\inf\{t>0 : N(x/t)\leqslant 1\} pour toute norme NN dont AA est la boule unité. La correspondance entre normes sur Rn\mathbb{R}^{n} et corps convexes symétriques est donc bijective.
  • Aucune des quatre conditions n’est superflue, comme le montrent les contre-exemples ci-dessous. En revanche, « intérieur non vide » peut se remplacer par « AA engendre Rn\mathbb{R}^{n} » ou par « 0A˚0\in\mathring{A} » : ces conditions sont équivalentes pour un convexe symétrique.
  • Sans l’hypothèse de symétrie, la jauge pAp_A reste bien définie et fournit exactement les fonctions convexes positivement homogènes, dont les boules unités sont les convexes compacts contenant 00 à l’intérieur : c’est le cadre des normes asymétriques (ou jauges).
  • En dimension infinie, la caractérisation tombe : la boule unité fermée d’un espace normé n’est compacte que si l’espace est de dimension finie (théorème de Riesz). La bonne condition devient alors : convexe, fermée, symétrique, bornée et d’intérieur non vide.
  • La bijection norme \leftrightarrow corps convexe symétrique est le point de départ de la géométrie des nombres : le théorème de Minkowski s’énonce en disant qu’un tel corps de volume >2n>2^{n} contient un point entier non nul.
Exemples
  1. A=B=[1,1]nA=\overline{B}_{\infty}=[-1,1]^{n} donne pA=p_A=\|\cdot\|_{\infty} ; le cube est bien convexe, compact, symétrique et d’intérieur non vide.
  2. AA l’octaèdre {ixi1}\{\sum_i|x_i|\leqslant 1\} donne 1\|\cdot\|_1. Plus généralement, tout polytope convexe symétrique d’intérieur non vide définit une norme polyédrale, et pA(x)=maxkuk,xp_A(x)=\max_k |\langle u_k,x\rangle| si A={x:uk,x1, k=1,,m}A=\{x : |\langle u_k,x\rangle|\leqslant 1,\ k=1,\dots,m\}.
  3. AA un ellipsoïde plein {x:Sx,x1}\{x : \langle Sx,x\rangle\leqslant 1\} avec SS symétrique définie positive donne la norme euclidienne xSx,xx\mapsto\sqrt{\langle Sx,x\rangle}.
  4. Contre-exemple (convexité). La croix A={(x,y):min(x,y)12, max(x,y)1}A=\{(x,y) : \min(|x|,|y|)\leqslant \tfrac12,\ \max(|x|,|y|)\leqslant 1\} est compacte, symétrique, d’intérieur non vide, mais non convexe : pAp_A ne vérifie pas l’inégalité triangulaire.
  5. Contre-exemple (compacité). La bande A=R×[1,1]A=\mathbb{R}\times[-1,1] dans R2\mathbb{R}^{2} est convexe, fermée, symétrique, d’intérieur non vide, mais non bornée : pA(1,0)=0p_A(1,0)=0 avec (1,0)0(1,0)\neq 0, la séparation échoue. De même, la boule ouverte {x<1}\{\|x\|<1\} est exclue faute d’être fermée.
  6. Contre-exemple (symétrie). Le triangle plein de sommets (0,0),(1,0),(0,1)(0,0),(1,0),(0,1) est convexe et compact d’intérieur non vide, mais pA(1,0)=+p_A(-1,0)=+\infty : il n’absorbe pas les vecteurs.
  7. Contre-exemple (intérieur vide). Le segment A=[1,1]×{0}A=[-1,1]\times\{0\} dans R2\mathbb{R}^{2} est convexe, compact et symétrique, mais pA(0,1)=+p_A(0,1)=+\infty : AA n’engendre pas R2\mathbb{R}^{2}.
Report

For an unclear, ambiguous, or possibly incorrect statement, please use the Discussion tab on the right. Report content that needs moderator intervention, such as dangerous, clearly non-mathematical, or plagiarized content.