$ \forall x \in ]0;1], \forall n \in N, f(x) = \sum_{k=0}^n[f(\frac{2x}{2^{k+1}})-f(\frac{x}{2^{k+1}}] + f(\frac{x}{2^{n+1}}) $
D'où $ \frac{f(x)-f(\frac{x}{2^{n+1}})}{x} = \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{2^{k+1}}*\frac{f(\frac{2x}{2^{k+1}})-f(\frac{x}{2^{k+1}})}{\frac{x}{2^{k+1}}} $
D'où $ |\frac{f(x)-f(\frac{x}{2^{n+1}})}{x} - \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{2^{k+1}}l| = $$ |\sum_{k=0}^{n}[\frac{1}{2^{k+1}}*\frac{f(\frac{2x}{2^{k+1}})-f(\frac{x}{2^{k+1}})}{\frac{x}{2^{k+1}}} - \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{2^{k+1}}l| $
Or $ \forall \varepsilon>0, \exists \delta>0, \forall x \in ]0;1], x < \delta,|\frac{f(2x) - f(x)}{x}-l|<\varepsilon $
D'où (inégalité triangulaire) $ \forall \varepsilon>0, \forall x \in ]0;1], x < \delta, |\frac{f(x)-f(\frac{x}{2^{n+1}})}{x} - \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{2^{k+1}}l| < $$ \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{2^{k+1}}*\epsilon $
On sait que f est continue en 0, d'où $ \lim_{x \to 0}f(x) = f(0) $.
En faisant tendre n vers $ +\infty $, il vient donc : $ \forall \varepsilon>0, \forall x \in ]0;1], x < \delta,|\frac{f(x)-f(0)}{x} - l|<\epsilon $
D'où f dérivable en 0 et $ f'(0) = l $.
(notamment au niveau de l'application de la def de la convergence d'une fonction en un point)je ne peux pas voir le reste de ta démo
