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数学代写|复分析代写Complex analysis代考|TMA4175 Definition of derivatives

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复分析Complex analysis一个函数的 “极点”(或孤立的奇点)是指该函数的值变得无界,或 “爆炸 “的一个点。如果一个函数有这样一个极点,那么人们可以在那里计算函数的残差,这可以用来计算涉及该函数的路径积分;这就是强大的残差定理的内容。皮卡德定理描述了全形函数在基本奇点附近的显著行为。只有极点而没有基本奇点的函数被称为经态函数。劳伦特级数是与泰勒级数相当的复值级数,但可以通过更容易理解的函数(如多项式)的无限和来研究奇点附近的函数行为。

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数学代写|复分析代写Complex analysis代考|TMA4175 Definition of derivatives

数学代写|复分析代写Complex analysis代考|Definition of derivatives

Definition 6.1.1. Let $A \subseteq \mathbb{C}$, and let $a \in A$ be a limit point of $A$. A function $f: A \rightarrow \mathbb{C}$ is differentiable at $a$ if
$$
\lim {x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} $$ exists. In this case, we call this limit the derivative of $\mathbf{f}$ at a, and we use either Newton’s notation $f^{\prime}(a)=\left.(f(x))^{\prime}\right|{x=a}$ or Leibniz’s notation $\frac{d f}{d x}(a)=\left.\frac{d f(x)}{d x}\right|{x=a}$. A function is differentiable if it is differentiable at all points in its domain. An alternative way of computing the derivatives is $$ f^{\prime}(a)=\left.\frac{d f(x)}{d x}\right|{x=a}=\lim _{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h},
$$
as this is simply a matter of writing $x$ as $a+h$, and using that $a+h=x \rightarrow a$ if and only if $h \rightarrow 0$. (See Exercise 5.1.6.)

Example 6.1.2. Let $f(x)=m x+l$, where $m$ and $l$ are complex numbers. Then for any $a \in \mathbb{C}$,
$$
\begin{aligned}
f^{\prime}(a) &=\lim {x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \ &=\lim {x \rightarrow a} \frac{(m x+l)-(m a+l)}{x-a} \
&=\lim {x \rightarrow a} \frac{m(x-a)}{x-a} \ &=m . \end{aligned} $$ Alternatively, $$ \begin{aligned} f^{\prime}(a) &=\lim {h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \
&=\lim {h \rightarrow 0} \frac{(m(a+h)+l)-(m a+l)}{h} \ &=\lim {h \rightarrow 0} \frac{m h}{h} \
&=m .
\end{aligned}
$$
Example 6.1.3. Let $f(x)=x^2$. Then
$$
\begin{aligned}
f^{\prime}(a) &=\lim {x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \ &=\lim {x \rightarrow a} \frac{x^2-a^2}{x-a} \
&=\lim {x \rightarrow a} \frac{(x-a)(x+a)}{x-a} \ &=\lim {x \rightarrow a}(x+a) \
&=2 a .
\end{aligned}
$$

数学代写|复分析代写Complex analysis代考|Basic properties of derivatives

Theorem 6.2.1. If $f$ is differentiable at $a$, then $f$ is continuous at $a$.
Proof. By definition of differentiability, $a$ is a limit point of the domain of $f$ and $a$ is in the domain of $f$. Furthermore, since $\lim {h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ exists, by the product rule for limits also $\lim {h \rightarrow 0}\left(h \frac{f(a+h)-f(a)}{h}\right)$ exists and equals $0 \cdot f^{\prime}(a)=0$. In other words, $\lim {h \rightarrow 0}(f(a+$ $h)-f(a))=0$, so that by the sum rule for limits, $\lim {h \rightarrow 0} f(a+h)=\lim {h \rightarrow 0}(f(a+h)-$ $f(a)+f(a))=0+f(a)=f(a)$. Thus by Exercise 5.1.6, $\lim {x \rightarrow a} f(x)=f(a)$, so that $f$ is continuous at $a$.
Theorem 6.2.2. (Basic properties of derivatives)
(1) (Constant rule) Constant functions are differentiable (at all real/complex numbers) and the derivative is 0 everywhere.
(2) (Linear rule) The function $f(x)=x$ is differentiable (at all real/complex numbers) and the derivative is 1 everywhere.

Let $A$ be a subset of $\mathbb{C}$ and let $a \in A$ be a limit point of $A$. Suppose that $f, g: A \rightarrow \mathbb{C}$ are differentiable at $a$. Then
(3) (Scalar rule) For any $c \in \mathbb{C}$, $c f$ is differentiable at $a$ and $(c f)^{\prime}(a)=c f^{\prime}(a)$.
(4) (Sum/difference rule) $f \pm g$ is differentiable at $a$ and $(f \pm g)^{\prime}(a)=f^{\prime}(a) \pm g^{\prime}(a)$.
(5) (Product rule) $f \cdot g$ is differentiable at $a$ and $(f \cdot g)^{\prime}(a)=f^{\prime}(a) g(a)+f(a) g^{\prime}(a)$.
(6) (Quotient rule) If $g(a) \neq 0$, then $f / g$ is differentiable at $a$ and $(f / g)^{\prime}(a)=$ $\frac{f^{\prime}(a) g(a)-f(a) g^{\prime}(a)}{(g(a))^2}$.

Proof. Parts (1) and (2) were already proved in part (1) of Example 6.1.2.
(3) follows from
$$
\begin{aligned}
\lim {h \rightarrow 0} \frac{(c f)(a+h)-(c f)(h)}{h} &=\lim {h \rightarrow 0} \frac{c f(a+h)-c f(h)}{h} \
&=c \lim {h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(h)}{h} \ &=c f^{\prime}(a), \end{aligned} $$ and (4) follows from the sum rule for limits and from $$ \begin{aligned} \lim {h \rightarrow 0} & \frac{(f+g)(a+h)-(f+g)(h)}{h} \
&=\lim {h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)+g(a+h)-f(h)-g(h)}{h} \ &=\lim {h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(h)+g(a+h)-g(h)}{h} \
&=\lim _{h \rightarrow 0}\left(\frac{f(a+h)-f(h)}{h}+\frac{g(a+h)-g(h)}{h}\right) \
&=f^{\prime}(a)+g^{\prime}(a)
\end{aligned}
$$

数学代写|复分析代写Complex analysis代考|TMA4175 Definition of derivatives

复分析代写

数学代写|复分析代写COMPLEX ANALYSIS代考|DEFINITION OF DERIVATIVES


定义 6.1.1。让 $A \subseteq \mathbb{C}$ ,然后让 $a \in A$ 成为一个极限点 $A$. 一个函数 $f: A \rightarrow \mathbb{C}$ 可微分于 $a$ 如果
$$
\lim {x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} $$ 存在。在这种情况下,我们称这个极限为 $\mathrm{f}$ 在 $\mathrm{a}$ 处,我们使用任一牛顿符号 $f^{\prime}(a)=(f(x))^{\prime} \mid x=a$ 或莱布尼茨的符号 $\frac{d f}{d x}(a)=\frac{d f(x)}{d x} \mid x=a$. 如果一个函数在其域 中的所有点上都是可微的,那么它就是可微的。计算导数的另一种方法是 $$ f^{\prime}(a)=\frac{d f(x)}{d x} \mid x=a=\lim {h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h},
$$
因为这只是一个写作问题 $x$ 作为 $a+h$ ,并使用它 $a+h=x \rightarrow a$ 当且仅当 $h \rightarrow 0$. SeeExercise5.1.6.

数学代写|复分析代写COMPLEX ANALYSIS代考|BASIC PROPERTIES OF DERIVATIVES


例 6.1.2。让 $f(x)=m x+l \mathrm{~ , 在 哪 里 ~} m$ 和 $l$ 是复数。那么对于任何 $a \in \mathbb{C}$,
$$
f^{\prime}(a)=\lim x \rightarrow a \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \quad=\lim x \rightarrow a \frac{(m x+l)-(m a+l)}{x-a}=\lim x \rightarrow a \frac{m(x-a)}{x-a} \quad=m .
$$
或者,
$$
f^{\prime}(a)=\lim h \rightarrow 0 \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \quad=\lim h \rightarrow 0 \frac{(m(a+h)+l)-(m a+l)}{h}=\lim h \rightarrow 0 \frac{m h}{h} \quad=m
$$
例 6.1.3。让 $f(x)=x^2$. 然后
$$
f^{\prime}(a)=\lim x \rightarrow a \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \quad=\lim x \rightarrow a \frac{x^2-a^2}{x-a}=\lim x \rightarrow a \frac{(x-a)(x+a)}{x-a} \quad \lim x \rightarrow a(x+a)=2 a .
$$
$0 \cdot f^{\prime}(a)=0$. 换句话说, $\lim h \rightarrow 0(f(a+h)-f(a))=0$ ,因此通过限制的总和规则, $\lim h \rightarrow 0 f(a+h)=\lim h \rightarrow 0(f(a+h)-$ $f(a)+f(a))=0+f(a)=f(a)$. 因此通过练习 5.1.6, $\lim x \rightarrow a f(x)=f(a)$ ,以便 $f$ 是连续的 $a$.
定理 6.2.2。Basicpropertiesofderivatives
1 Constantrule常数函数是可微的atallreal/complexnumbers 并且导数处处为 0 。
2 Linearrule功能 $f(x)=x$ 是可微的atallreal/complexnumbers并且导数处处为 1 。
让 $A$ 成为的一个子集 $\mathbb{C}$ 然后让 $a \in A$ 成为一个极限点 $A$. 假设 $f, g: A \rightarrow \mathbb{C}$ 可微分于 $a$. 然后
3 Scalarrule对于任何 $c \in \mathbb{C}, c f$ 可微分于 $a$ 和 $(c f)^{\prime}(a)=c f^{\prime}(a)$.
4 Sum/differencerule $f \pm g$ 可微分于 $a$ 和 $(f \pm g)^{\prime}(a)=f^{\prime}(a) \pm g^{\prime}(a)$.
5 Productrule $f \cdot g$ 可微分于 $a$ 和 $(f \cdot g)^{\prime}(a)=f^{\prime}(a) g(a)+f(a) g^{\prime}(a)$.
6 Quotientrule如果 $g(a) \neq 0$ ,然后 $f / g$ 可微分于 $a$ 和 $(f / g)^{\prime}(a)=\frac{f^{\prime}(a) g(a)-f(a) g^{\prime}(a)}{(g(a))^2}$.
证明。部分 1 和 2 已经部分证明 1 例 6.1.2。
3 从
$$
\lim h \rightarrow 0 \frac{(c f)(a+h)-(c f)(h)}{h}=\lim h \rightarrow 0 \frac{c f(a+h)-c f(h)}{h} \quad c \lim h \rightarrow 0 \frac{f(a+h)-f(h)}{h}=c f^{\prime}(a),
$$
和4逻唕限制和的总和规则
$$
\lim {h \rightarrow 0} \frac{(f+g)(a+h)-(f+g)(h)}{h} \quad=\lim h \rightarrow 0 \frac{f(a+h)+g(a+h)-f(h)-g(h)}{h}=\lim h \rightarrow 0 \frac{f(a+h)-f(h)+g(a+h)-g(h)}{h} \quad \lim {h \rightarrow}
$$

数学代写|复分析代写Complex analysis代考

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线性代数代写

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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