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TeX

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\chapter*{Prerequisiti matematici}
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\begin{multicols*}{2}
\section*{Analisi matematica}
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\begin{itemize}
\item \textbf{Teorema della funzione implicita} -- Sia $U$ un aperto di $\RR^m \times \RR^n$ e sia
$f : U \to \RR^n$ una funzione di classe $C^k$ con $k \geq 1$. Sia $\vec{p} = (\vec{x_0}, \vec{y_0})$ un punto in $U$ con
$f(\vec{x_0}, \vec{y_0}) = \vec{a}$ e $J_{\vec{y}} f(\vec{p})$ invertibile. \smallskip
Allora esiste un
intorno $A = I_{\vec{x}} \times I_{\vec{y}}$ di $\vec{p}$ in $U$ all'interno del quale esiste un'unica
funzione $g : I_{\vec{x}} \to I_{\vec{y}}$ di classe $C^k$ per cui:
\[ \vec{y} = g(\vec{x}) \iff f(\vec{x}, \vec{y}) = \vec{a}, \quad \text{(in $A$)}. \]
Inoltre per tale $g$ vale:
\[ J g(\vec{x_0}) = - J_{\vec{y}} f(\vec{p})\inv J_{\vec{x}} f(\vec{p}). \]
\item \textbf{Teorema di invertibilità locale} -- Sia $U$ un aperto di $\RR^n$ e sia $f : U \to \RR^n$ una
funzione di classe $C^k$, con $k \geq 1$. Sia $\vec{x_0}$ un punto in $U$ con $J f(\vec{x_0})$ invertibile. \smallskip
Allora esiste un
intorno $A$ di $\vec{x_0}$ in $U$ dentro al quale $\restr{f}{A}$ ha un'inversa $g$, anch'essa di classe
$C^k$, per la quale $J g(f(\vec{x})) = J f(\vec{x})\inv$.
\item \textbf{Teorema di esistenza e unicità globale per sistemi lineari di equazioni differenziali} --
Sia $I \subseteq \RR$ un intervallo aperto e siano date due funzioni continue:
\[ A : I \to \RR^{n \times n} \quad \text{e} \quad \vec{b} : I \to \RR^n. \]
Fissato $(t_0, \vec{y_0}) \in I \times \RR^n$, esiste un'unica soluzione $\vec{y} : I \to \RR^n$
del problema di Cauchy:
\[
\begin{cases}
\vec{y}'(t) = A(t)\vec{y}(t) + \vec{b}(t), \\
\vec{y}(t_0) = \vec{y_0}.
\end{cases}
\]
\item \textbf{Teorema di Cauchy-Lipschitz per l'esistenza e l'unicità locale} --
Sia $\Omega$ un aperto di $\RR \times \RR^n$ e sia $\vec{f} : \Omega \to \RR^n$ una funzione continua.
Si supponga inoltre che $\vec{f}$ sia \emph{localmente lipschitziana} rispetto alla seconda variabile. \smallskip
Allora, per ogni $(t_0, \vec{y_0}) \in \Omega$, esistono $\delta > 0$ e un'unica funzione
$\vec{y} : (t_0 - \delta, t_0 + \delta) \to \RR^n$ di classe $C^1$ che risolve il problema di Cauchy:
\[
\begin{cases}
\vec{y}'(t) = \vec{f}(t, \vec{y}(t)), \\
\vec{y}(t_0) = \vec{y_0}.
\end{cases}
\]
\item \textbf{Teorema di dipendenza liscia dai dati iniziali} --
Sia $\Omega$ un aperto di $\RR \times \RR^n$ e sia $\vec{f} : \Omega \to \RR^n$ una funzione di classe
$C^k$ con $k \geq 1$. Indichiamo con $\Phi(t, t_0, \vec{y_0})$ la soluzione massimale del
problema di Cauchy con dato iniziale $\vec{y}(t_0) = \vec{y_0}$. \smallskip
Allora l'insieme di definizione del flusso:
\[
\mathcal{D} = \left\{ (t, t_0, \vec{y_0}) \in \RR \times \Omega :
\begin{array}{c}
\text{la soluzione } \vec{y}(t, t_0, \vec{y_0}) \\
\text{esiste al tempo } t
\end{array}
\right\}
\]
è un aperto di $\RR \times \Omega$ e l'applicazione $\Phi : \mathcal{D} \to \RR^n$ è di classe $C^k$.
\end{itemize}
\end{multicols*}