数学代写|数学物理代写Mathematical Physics代考|PHYS3011 On the Closure of Elliptic Wedge Operators

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数学代写|数学物理代写Mathematical Physics代考|Wedge Operators

Let $\mathcal{M}$ be a smooth compact manifold with boundary. Assume that the boundary is the total space of a locally trivial fiber bundle $\wp: \partial \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{Y}$ with typical fiber $\mathcal{Z}$, where $\mathcal{Y}$ and $\mathcal{Z}$ are smooth compact manifolds. Let $E, F \rightarrow \mathcal{M}$ be smooth vector bundles. We are interested in the space $x^{-m} \operatorname{Diff}_e^m(\mathcal{M} ; E, F)$ of differential wedge operators of order $m$, where $\operatorname{Diff}_e^m(\mathcal{M} ; E, F)$ denotes the space of differential edge operators, as introduced in [3], and $x: \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$ is any smooth defining function for $\partial \mathcal{M}$.

Locally, near a point $p \in \partial \mathcal{M}$, a wedge operator $A \in x^{-m} \operatorname{Diff}e^m(\mathcal{M} ; E, F)$ can be represented as $$ A=x^{-m} \sum{k+|\alpha|+|\beta| \leq m} a_{k, \alpha, \beta}(x, y, z)\left(x D_x\right)^k\left(x D_y\right)^\alpha D_z^\beta
$$
with coefficients $a_{k, \alpha, \beta}$ smooth up to $x=0$.

For example, if $g_w$ is a Riemannian metric on $\mathcal{M}$ that near $\partial \mathcal{M}$ takes the form $g_w=d x^2+x^2 g_{\mathcal{Z}}+g_{\mathcal{Y}}$ (wedge metric), then the Laplacian associated with $g_w$ is a wedge operator of order 2 and has the local representation
$$
x^{-2}\left(\left(x D_x\right)^2-i(\operatorname{dim} \mathcal{Z}-1)\left(x D_x\right)+\Delta_{\mathcal{Z}}+x^2 \Delta_{\mathcal{Y}}\right) .
$$
Note that if $\mathcal{Y}={\mathrm{pt}}$, the space $x^{-m} \operatorname{Diff}_e^m(\mathcal{M} ; E, F)$ reduces to the class of cone operators, and if $\mathcal{Z}={\mathrm{pt}}$, then $x^{-m} \operatorname{Diff}_e^m(\mathcal{M} ; E, F)$ contains all regular differential operators on $\mathcal{M}$.

数学代写|数学物理代写Mathematical Physics代考|Main Results

For simplicity of the exposition, we assume that the operators are scalar.
Let $A \in x^{-m} \operatorname{Diff}_e^m(\mathcal{M})$ be $w$-elliptic, considered as an unbounded operator
$$
A: C_c^{\infty}(\dot{\mathcal{M}}) \subset x^{-\gamma} L_b^2(\mathcal{M}) \rightarrow x^{-\gamma} L_b^2(\mathcal{M})
$$
for some fixed $\gamma \in \mathbb{R}$. Here $L_b^2(\mathcal{M})$ denotes the $L^2$ space defined using a fixed density of the form $x^{-1} \mathfrak{m}$ for some smooth positive density $\mathfrak{m}$ on $\mathcal{M}$.

We let $H_e^m(\mathcal{M})$ denote the corresponding Sobolev space defined using edge differential operators of order $\leq m$. Let $\mathcal{D}{\min }$ be the closure of $C_c^{\infty}(\mathcal{\mathcal { M }})$ with respect to the graph norm of $A$, and let $\mathcal{D}{\wedge, \min }(y)$ be the closure of $C_c^{\infty}\left(\mathcal{Z}^{\wedge}\right)$ in $x^{-\gamma} L_b^2\left(\mathcal{Z}^{\wedge}\right)$ with respect to the one of $A_{\wedge}(y, \eta)$.

Our first result concerns the minimal domain and the semi-Fredholm property of the minimal extension of $A$.


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数学代写|数学物理代写数学物理代考|楔形算子

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设$\mathcal{M}$为有边界的光滑紧实流形。假设边界是一个局部平凡光纤束$\wp: \partial \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{Y}$和典型光纤$\mathcal{Z}$的总空间,其中$\mathcal{Y}$和$\mathcal{Z}$是光滑的紧凑流形。让$E, F \rightarrow \mathcal{M}$成为平滑的向量束。我们感兴趣的是$m$阶微分楔形算子的空间$x^{-m} \operatorname{Diff}_e^m(\mathcal{M} ; E, F)$,其中$\operatorname{Diff}_e^m(\mathcal{M} ; E, F)$表示微分边算子的空间,如[3]中介绍的那样,$x: \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$是$\partial \mathcal{M}$的任意光滑定义函数 局部地,在点$p \in \partial \mathcal{M}$附近,楔形算符$A \in x^{-m} \operatorname{Diff}e^m(\mathcal{M} ; E, F)$可以表示为$$ A=x^{-m} \sum{k+|\alpha|+|\beta| \leq m} a_{k, \alpha, \beta}(x, y, z)\left(x D_x\right)^k\left(x D_y\right)^\alpha D_z^\beta
$$
,系数$a_{k, \alpha, \beta}$平滑到$x=0$


例如,如果$g_w$是一个黎曼度量在$\mathcal{M}$上,并且在$\partial \mathcal{M}$附近具有形式$g_w=d x^2+x^2 g_{\mathcal{Z}}+g_{\mathcal{Y}}$(楔形度量),那么与$g_w$相关联的拉普拉斯算子是一个二阶楔形算子,具有局部表示
$$
x^{-2}\left(\left(x D_x\right)^2-i(\operatorname{dim} \mathcal{Z}-1)\left(x D_x\right)+\Delta_{\mathcal{Z}}+x^2 \Delta_{\mathcal{Y}}\right) .
$$注意,如果$\mathcal{Y}={\mathrm{pt}}$,空间$x^{-m} \operatorname{Diff}_e^m(\mathcal{M} ; E, F)$简化为锥算子类,如果$\mathcal{Z}={\mathrm{pt}}$,则$x^{-m} \operatorname{Diff}_e^m(\mathcal{M} ; E, F)$包含$\mathcal{M}$上的所有正则微分算子

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为了说明的简单性,我们假设操作符是标量。
设$A \in x^{-m} \operatorname{Diff}_e^m(\mathcal{M})$为$w$ -椭圆,认为是一个无界算子
$$
A: C_c^{\infty}(\dot{\mathcal{M}}) \subset x^{-\gamma} L_b^2(\mathcal{M}) \rightarrow x^{-\gamma} L_b^2(\mathcal{M})
$$
对于某个固定的$\gamma \in \mathbb{R}$。这里$L_b^2(\mathcal{M})$表示$L^2$空间,使用固定密度形式$x^{-1} \mathfrak{m}$来定义$\mathcal{M}$上的平滑正密度$\mathfrak{m}$。


我们让$H_e^m(\mathcal{M})$表示用$\leq m$阶边微分算子定义的相应Sobolev空间。设$\mathcal{D}{\min }$是$C_c^{\infty}(\mathcal{\mathcal { M }})$对$A$的图范数的闭包,设$\mathcal{D}{\wedge, \min }(y)$是$x^{-\gamma} L_b^2\left(\mathcal{Z}^{\wedge}\right)$中$C_c^{\infty}\left(\mathcal{Z}^{\wedge}\right)$对$A_{\wedge}(y, \eta)$的图范数的闭包。


我们的第一个结果涉及到$A$的极小扩展的极小定义域和半fredholm性质

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

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线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。



博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。



微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。



计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。



MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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