हॉसडॉर्फ माप: Difference between revisions

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:<math> \lambda_d(E) = 2^{-d} \alpha_d H^d(E),</math>
:<math> \lambda_d(E) = 2^{-d} \alpha_d H^d(E),</math>
जहां α<sub>''d''</sub> इकाई डी-बॉल का आयतन है;इसे यूलर के गामा फ़ंक्शन <math>\alpha_d =\frac{\Gamma\left(\frac12\right)^d}{\Gamma\left(\frac{d}{2}+1\right)} =\frac{\pi^{d/2}}{\Gamma\left(\frac{d}{2}+1\right)}</math> का उपयोग करके व्यक्त किया जा सकता है।
जहां α<sub>''d''</sub> इकाई डी-बॉल का आयतन है;इसे यूलर के गामा फलन <math>\alpha_d =\frac{\Gamma\left(\frac12\right)^d}{\Gamma\left(\frac{d}{2}+1\right)} =\frac{\pi^{d/2}}{\Gamma\left(\frac{d}{2}+1\right)}</math> का उपयोग करके व्यक्त किया जा सकता है।


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==सामान्यीकरण==
==सामान्यीकरण==
ज्यामितीय माप सिद्धांत और संबंधित क्षेत्रों में, मिन्कोव्स्की सामग्री का उपयोग अक्सर मीट्रिक माप स्थान के सबसमुच्चय के आकार को मापने के लिए किया जाता है। यूक्लिडियन अंतरिक्ष में उपयुक्त डोमेन के लिए, आकार की दो धारणाएं मेल खाती हैं, सम्मेलनों के आधार पर समग्र सामान्यीकरण तक। अधिक सटीक रूप से, का एक उपसमुच्चय <math>\R^n</math> सुधार योग्य समुच्चय कहा जाता है|<math>m</math>-अगर यह एक [[परिबद्ध सेट|परिबद्ध समुच्चय]] की छवि है तो इसे सुधारा जा सकता है <math>\R^m</math> [[लिप्सचिट्ज़ फ़ंक्शन]] के अंतर्गत। अगर <math>m<n</math>, फिर <math>m</math>एक बंद की -आयामी मिन्कोव्स्की सामग्री <math>m</math>- का सुधार योग्य उपसमुच्चय <math>\R^n</math> के बराबर है <math>2^{-m}\alpha_m</math> कई बार <math>m</math>-आयामी हॉसडॉर्फ माप {{harv|Federer|1969|loc=Theorem 3.2.29}}.
ज्यामितीय माप सिद्धांत और संबंधित क्षेत्रों में, मिन्कोव्स्की सामग्री का उपयोग प्रायः मीट्रिक माप स्थान के उपसमुच्चय के आकार को मापने के लिए किया जाता है। यूक्लिडियन अंतरिक्ष में उपयुक्त डोमेन के लिए,  सम्मेलनों के आधार पर समग्र सामान्यीकरण तक, आकार की दो धारणाएं मेल खाती हैं। अधिक सटीक रूप से, <math>\R^n</math> का एक उपसमुच्चय <math>m</math>-सुधार योग्य समुच्चय कहा जाता है यदि यह [[लिप्सचिट्ज़ फ़ंक्शन|लिप्सचिट्ज़ फलन]] के अंतर्गत <math>\R^m</math> में [[परिबद्ध सेट|परिबद्ध समुच्चय]] की छवि है। यदि <math>m<n</math>, तो <math>\R^n</math> के एक बंद <math>m</math>-सुधार योग्य उपसमुच्चय की <math>m</math>-आयामी मिन्कोव्स्की सामग्री,  <math>m</math>-आयामी हॉसडॉर्फ माप के <math>2^{-m}\alpha_m</math> गुना के बराबर है {{harv|Federer|1969|loc=Theorem 3.2.29}}


फ्रैक्टल ज्यामिति में, हॉसडॉर्फ आयाम वाले कुछ फ्रैक्टल <math>d</math> शून्य या अनंत हो <math>d</math>-आयामी हॉसडॉर्फ माप। उदाहरण के लिए, [[लगभग निश्चित रूप से]] समतल [[एक प्रकार कि गति]] की छवि में हॉसडॉर्फ़ आयाम 2 है और इसका द्वि-आयामी हॉसडॉर्फ़ माप शून्य है। ऐसे समुच्चयों के आकार को मापने के लिए, हॉसडॉर्फ माप की धारणा पर निम्नलिखित भिन्नता पर विचार किया जा सकता है:
फ्रैक्टल ज्यामिति में, हॉसडॉर्फ़ आयाम <math>d</math> वाले कुछ फ्रैक्टल्स में शून्य या अनंत <math>d</math>-आयामी हॉसडॉर्फ़ माप होता है। उदाहरण के लिए, [[लगभग निश्चित रूप से]] समतल [[एक प्रकार कि गति|ब्राउनियन]] गति की छवि में हॉसडॉर्फ़ आयाम 2 है और इसका द्वि-आयामी हॉसडॉर्फ़ माप शून्य है। ऐसे समुच्चयों के "आकार" को "मापने" के लिए, हॉसडॉर्फ माप की धारणा पर निम्नलिखित भिन्नता पर विचार किया जा सकता है:


:माप की परिभाषा में <math>(\operatorname{diam}U_i)^d</math> से प्रतिस्थापित कर दिया गया है <math>\phi(U_i),</math> कहाँ <math>\phi</math> क्या कोई मोनोटोन बढ़ता समुच्चय फ़ंक्शन संतोषजनक है <math>\phi(\emptyset )=0.</math>
:माप की परिभाषा में <math>(\operatorname{diam}U_i)^d</math> को <math>\phi(U_i)</math> से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जहां <math>\phi</math> कोई भी मोनोटोन बढ़ता समुच्चय फलन है जो <math>\phi(\emptyset )=0</math> को संतुष्ट करता है।
यह हॉसडॉर्फ माप है <math>S</math> आयाम फ़ंक्शन के साथ <math>\phi,</math> या <math>\phi</math>-हौसडॉर्फ माप. ए <math>d</math>-आयामी समुच्चय <math>S</math> संतुष्ट कर सकता है <math>H^d(S)=0,</math> लेकिन <math> H^\phi(S)\in (0,\infty)</math> एक उपयुक्त के साथ <math>\phi.</math> गेज फ़ंक्शंस के उदाहरणों में शामिल हैं
यह गेज फलन <math>\phi,</math>, या <math>\phi</math>-हॉसडॉर्फ़ माप के साथ <math>S</math> का हॉसडॉर्फ़ माप है। एक <math>d</math>-आयामी समुच्चय <math>S</math> उपयुक्त <math>\phi</math> के साथ  <math>H^d(S)=0,</math> लेकिन <math> H^\phi(S)\in (0,\infty)</math> को संतुष्ट कर सकता है। एक गेज फलन के उदाहरणों में
 
<math>\phi(t)=t^2 \log\log\frac{1}{t} \quad \text{or} \quad \phi(t) = t^2\log\frac{1}{t}\log\log\log\frac{1}{t}</math>  
 
सम्मिलित  हैं।


:<math>\phi(t)=t^2 \log\log\frac{1}{t} \quad \text{or} \quad \phi(t) = t^2\log\frac{1}{t}\log\log\log\frac{1}{t}.</math>
पूर्व, <math>\R^n</math> में ब्राउनियन पथ को लगभग निश्चित रूप से सकारात्मक और <math>\sigma</math>-परिमित माप देता है जब <math>n>2</math>, और बाद वाला जब <math>n=2</math> होता है।
पूर्व, <math>\R^n</math> में ब्राउनियन पथ को लगभग निश्चित रूप से सकारात्मक और <math>\sigma</math>-परिमित माप देता है जब <math>n>2</math>, और बाद वाला जब <math>n=2</math> होता है।


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{{Measure theory}}
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Latest revision as of 17:07, 12 July 2023

गणित में, हॉसडॉर्फ़ माप क्षेत्र और आयतन की पारंपरिक धारणाओं का गैर-पूर्णांक आयामों, विशेष रूप से भग्न और उनके हॉसडॉर्फ़ आयामों का सामान्यीकरण है। यह एक प्रकार का बाहरी माप है, जिसका नाम फ़ेलिक्स हॉसडॉर्फ़ के नाम पर रखा गया है, जो कि में या, अधिक सामान्यतः, किसी भी मीट्रिक स्थान में प्रत्येक समुच्चय के लिए [0,∞] में एक संख्या निर्दिष्ट करता है।

शून्य-आयामी हॉसडॉर्फ माप समुच्चय में अंकों की संख्या है (यदि समुच्चय परिमित है) या ∞ यदि समुच्चय अनंत है। इसी तरह, एक साधारण वक्र का एक-आयामी हॉसडॉर्फ माप वक्र की लंबाई के बराबर है, और के लेबेस्ग-मापने योग्य उपसमुच्चय का द्वि-आयामी हॉसडॉर्फ़ माप समुच्चय के क्षेत्रफल के समानुपाती है। इस प्रकार, हॉसडॉर्फ माप की अवधारणा लेब्सेग माप और इसकी गिनती, लंबाई और क्षेत्र की धारणाओं को सामान्यीकृत करती है। यह आयतन को भी सामान्यीकृत करता है। वास्तव में, किसी भी d ≥ 0 के लिए d-आयामी हॉसडॉर्फ माप हैं, जो आवश्यक रूप से एक पूर्णांक नहीं है। ये माप ज्यामितीय माप सिद्धांत में मौलिक हैं। वे हार्मोनिक विश्लेषण या संभावित सिद्धांत में स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं।

परिभाषा

मान लीजिए एक मीट्रिक स्थान है। किसी भी उपसमुच्चय के लिए , मान लीजिए कि इसके व्यास को निरूपित करता है, जो कि

है।

मान लीजिए कि , का कोई उपसमुच्चय है और एक वास्तविक संख्या है।

को परिभाषित करें जहां न्यूनतम के सभी गणनीय आवरण पर समुच्चय संतोषजनक से अधिक है।.

ध्यान दें कि , में एकलय न बढ़ने वाला है क्योंकि जितना बड़ा होगा, समुच्चयों के उतने ही अधिक संग्रह की अनुमति होगी, जिससे न्यूनतम बड़ा नहीं होगा। इस प्रकार, का अस्तित्व है लेकिन अनंत हो सकता है। मान लीजिए

यह देखा जा सकता है कि एक बाहरी माप है (अधिक सटीक रूप से, यह एक मीट्रिक बाहरी माप है)। कैराथोडोरी के विस्तार प्रमेय के अनुसार, कैराथोडोरी-मापने योग्य समुच्चय के σ-क्षेत्र पर इसका प्रतिबंध एक माप है। इसे का -आयामी हॉसडॉर्फ माप कहा जाता है। मीट्रिक बाहरी माप गुण के कारण,