Une relation de préférence continue, rationnelle et monotone, implique ?

J'ai mis à jour ma preuve en version générale comme suit: veuillez partager vos pensées et votre opinion. Merci

Afficher un préordre complet continu monotone sur $\mathbb{R^L_+}$ a $y\geq x\rightarrow y\succsim x$ .

Point de clarification Pré-commande signifie la réflexivité et la transitivité habituelles. Complète signifie que pour tout,ouContinu signifie que la relation est préservée sous des limites. Monotone signifie pour tout, si, alors. etsont respectivement des parties asymétriques et symétriques de
x , y ∈ X x ≿ y y ≿ x x , y ∈ X y » x y ≻ x ≻ ~ $X=\mathbb{R^L_+}$

$x,y\in X$$x\succsim y$$y\succsim x$

$x,y\in X$$y\gg x$$y\succ x$
$\succ$$\sim$$\succsim$

Résumé de la preuve
Passez par deux cas: (1). Obtenez facilement le résultat par définition. (2) Certaines composantes sont égales alors que sinon y est strictement supérieur à x. Utilisez continuité lorsque vous ajoutez une séquence de petitspositifsà y, ce qui en fait une séquenceoù pour n,.$y\gg x$y n ε y n ε » x ∀ $\epsilon$$y^n_\epsilon$$y^n_\epsilon\gg x$ $\forall n$

Preuve
Supposons queest un précommande complet, monotone, continu sur. Cas (1)(c.-à-d.). Par définition,, ce qui implique. Cas (2)pour une. PourPour certains, laissez la séquencetelle que,. Noter la séquenceX = R L L y » x y i > x i ∀ i ∈ B = { 1 , ... , L } y ≻ x y ≿ x y j = x j j ∈ B ∀ k ≠ j , k ∈ B , y k > x k . ϵ > 0 ϵ n$\succsim$$X=\mathbb{R^L_L}$
$y\gg x$$y_i>x_i$ $\forall i\in B=\{1,\dots,L\}$
$y\succ x$$y\succsim x$

$y_j=x_j$$j\in B$$\forall k\not=j,k\in B, y_k>x_k.$
$\epsilon>0$$\epsilon^n\in\mathbb{R^L_+}$$\epsilon_j=\epsilon$$\epsilon_k=0$
$y^n_\epsilon=y+\epsilon^n$ .
Ensuite, pour tout et , , d’où . Par continuité de , Par conséquent, . $\epsilon>0$$\forall n$$y^n_\epsilon\succ x$$y^n_\epsilon\succsim x$
$\succsim$

$$\lim_{\epsilon \to 0} {y^n_\epsilon} = y$$
$y\succsim x$$\blacksquare$

ANCIENNE VERSION

Ma question est la suivante: quel est le raisonnement valable derrière cette relation de préférence continue, rationnelle et monotone, qui implique . J'ai mis une preuve ci-dessous et j'apprécierais si vous partagez vos 2 cent sur la validité / rigueur de la preuve. Merci!$x\succsim0$

Supposons que .∀ l = 1 , ... , L $x\in\mathbb{R^+_L}=\{x\in\mathbb{R^L}:x_l\geq0$ $\forall l=1,\dots,L\}$

Revendication : Pour chaque , la monotonicité implique . x ≿ $x\in\mathbb{R^+_L}$$x\succsim0$

Preuve :

(1) Supposons que . Alors, est possible.x ∼ $x=(0,\dots,0)$$x\sim0$

(2) Supposons que . Alors, par définition de préférence monotone, est est possible.x ≻ $x\gg y$$x\succ y$

(3) Supposons que des tels que et Ensuite, j’ai le processus d’élimination suivant:j x j > 0 1 ≤ j ≤ $\exists$$j$$x_j>0$$1\leq j\leq L$

• $x\succsim0$ est possible.
• 0 ≿ $x\succsim0$ et est possible.$0\succsim x$ $\iff x\sim0$
• $x\succsim0$ mais pas est possible.$0\succsim x$ $\iff x\succ0$
• x ≿ $0\succsim x$ mais pas est impossible.$x\succsim 0$ $\iff 0\succ x$

La relation de préférence unique commune aux trois scénarios est . Par conséquent, pour chaque , la monotonicité implique . QEDx ∈ R + L x ≿ $x\succsim0$$x\in\mathbb{R^+_L}$$x\succsim0$

Si nous prenons la définition de la monotonie comme étant si alors , vous pouvez simplifier la preuve (même si elle semble correcte).x ⪰ $x\geqq y$$x \succeq y$

Remarque pour tout . Donc, par la définition de la monotonie (en remplaçant essentiellement par ci-dessus), . Je ne pense pas que la continuité soit nécessaire (vérifiez les préférences lexicographiques pour vous assurer qu'elle n'est pas nécessaire pour le résultat indiqué).x ∈ R l + y 0 x ⪰ $\mathbf{0}\leq x$$x\in \mathbb{R}_+^l$$y$$\mathbf{0}$$x\succeq \mathbf{0}$

Je n'ai pas compris la dernière partie lorsque vous avez dit que est impossible. Je pense qu'il est nécessaire d'utiliser continuité + monotonicité dans (3).$0≻x$

Par exemple, prenons le cas . Supposons que nous avons deux éléments et . Ensuite, toute combinaison est supérieure à : si . Redéfinir . Ensuite, nous avons construit une séquence tel que pour tout . Par monotonicité, pour tous . Enfin, par continuité de préférences, . C'est-à-dire, (identique pour ).x 1 =(0,1) x 2 =(1,0)0α* x 1 +(1-α)* x 2 >>0α∈(0,1)α=1 / n x n =(1 / n)∗ x 1 +($\Bbb R^2$$x_1=(0,1)$$x_2=(1,0)$$0$$\alpha*x_1+(1-\alpha)*x_2 >>0$$\alpha \in (0,1)$$\alpha=1/n$x n > > 0 n = 2 , 3 , . . . x n ≿ 0 n = 2 , . . . lim n → ∞ x n ≿ 0 x 2 ≿ 0 x 1 ≿ $x_n=(1/n)*x_1+(1-1/n)*x_2$$x_n >> 0$$n=2,3,...$$x_n≿0$$n=2,...$$\lim_{n\to\infty}x_n≿0$$x_2≿0$$x_1≿0$

Cela peut être fait dans et pour tout vecteur qui a pour un certain . Par conséquent, en ajoutant ceci à la preuve que vous avez faite pour les autres cas ( et ), nous avons . Le cas (1) est impliqué par la complétude, ce qui implique la réflexivité.x j =0jx=0x>>0x≿$\Bbb R^n$$x_j=0$$j$$x=0$$x>>0$$x≿0$