Предел среднего

Dmitriy40 · 20/08/14 11177 Россия, Москва

Ага, вторая сумма должна начинаться с $k=2$ , очевидно же.
Тогда с ограничением на $p,k$ в виде условия $m=p^k/2<10^9$ (чтобы сравнить с предыдущим счётом) обе суммы равны примерно $1.853$ . Не попал, но уже где-то близко. ;-)

lel0lel · 20/04/10 1776

Двойку зря отбросили (это можно рассмотреть позже), для начала лучше так:
$S(x)=\lim\limits_{ m\to \infty}\frac {1} {m+1} \sum_{j=0}^{m} x^{\Omega(j)-\omega(j)}$ , нужно исследовать $S(x)$ .

Пусть $\xi(n,k)$ -- доля натуральных чисел меньших $n$ , при которых функция $\Omega(z)-\omega(z)$ принимает значение равное $k$ . Очевидно $\sum_{k=0}^{\lfloor \log_2 n\rfloor-1}\xi(n,k)=1$ .
Эмпирические результаты:

$\lim\limits_{ n\to \infty}\xi(n,0)\approx0.6079,$ $\lim\limits_{ n\to \infty}\xi(n,1)\approx 0.2007,$ $\lim\limits_{ n\to \infty}\xi(n,2)\approx 0.0963,$ $\lim\limits_{ n\to \infty}\xi(n,3)\approx 0.0476,$ $\lim\limits_{ n\to \infty}\xi(n,4)\approx 0.0237,$ $\lim\limits_{ n\to \infty}\xi(n,5)\approx 0.0118,\ldots$

Это весьма важные константы; если получить их замкнутую форму, то можно продвинуться далеко. Нашёл что $\lim\limits_{ n\to \infty}\xi(n,0)=6/\pi^2$ , смотреть Square-free_integer. Константы связаны со значениями функции Римана в целых точках.
Для $k\geq 1$ наблюдается следующая закономерность $\lim\limits_{ n\to \infty}\xi(n,k+1)\approx\lim\limits_{ n\to \infty}\xi(n,k)/2$ , она как раз и определяет область, в которой $S(x)$ принимает конечные значения.

Если рассматривать только нечётные (исходная задача), то есть $\xi(n,k)$ -- доля нечётных чисел меньших $n$ , при которых функция $\Omega(z)-\omega(z)$ принимает значение равное $k$ ; эта доля вычисляется по отношению ко всем нечётным меньшим $n$ .
Тогда

$\lim\limits_{ n\to \infty}\xi(n,0)=8/\pi^2\approx0.8105,$ $\lim\limits_{ n\to \infty}\xi(n,1)\approx 0.1325,$ $\lim\limits_{ n\to \infty}\xi(n,2)\approx 0.0387,$ $\lim\limits_{ n\to \infty}\xi(n,3)\approx 0.0122,$ $\lim\limits_{ n\to \infty}\xi(n,4)\approx 0.0039,$ $\lim\limits_{ n\to \infty}\xi(n,5)\approx 0.00129,\ldots$

С некоторого номера имеем $\lim\limits_{ n\to \infty}\xi(n,k+1)\approx\lim\limits_{ n\to \infty}\xi(n,k)/3$ .

vpb · 18/01/15 3104

lel0lel в сообщении #1492567 писал(а):

Двойку зря отбросили

Нет, не зря. Рассмотрим множество всех чисел вида $2^k3^2n$ , где $(6,n)=1$ . Можно показать, что уже предел средних по этому множеству бесконечен. (Вот более простое аналогичное утверждение. Рассмотрим функцию $f(n)$ , которая равна наибольшей степени двойки, делящей $n$ . Тогда предел усредненных значений $f(n)$ бесконечен.)

lel0lel · 20/04/10 1776

vpb в сообщении #1492570 писал(а):

Нет, не зря.

Всё ж таки зря. При каких $x$ предел $\lim\limits_{ m\to \infty}\frac {1} {m+1} \sum_{j=0}^{m} x^{\Omega(j)-\omega(j)}$ равен конечному числу?
Да, при $x=2$ получим бесконечность, но есть другие значения $x$ .

Удалось найти полезную информацию о константах $d_k=\lim\limits_{n\to\infty}\xi(n,k)$ :
The_distribution_of_the_difference_of_prime_omega_functions
On a theorem of theorem Erdős-Kac
смотреть самый конец статьи.

vpb · 18/01/15 3104

lel0lel в сообщении #1492578 писал(а):

Да, при $x=2$ получим бесконечность, но есть другие значения $x$ .

В такой общей постановке надо отбрасывать, как я понимаю, все простые числа $\leq x$ .

vicvolf · 23/02/12 3144

nnosipov в сообщении #1492461 писал(а):

novichok2018 в сообщении #1492459 писал(а):

Так всё-таки величина $\Omega(2n+1)-\omega(2n+1)$ не имеет конечного или бесконечного предела?

Очевидно, что не имеет: если $2n+1$ --- простое, то она равна нулю, а если $2n+1$ --- степень простого, то она равна показателю этой степени минус один, что может быть сколь угодно большим.

Да, верхняя граница разности этих двух арифметический функций не ограничена при $n \to \infty$ , но среднее значение ограничено, т.е. $E[\Omega(n)-\omega(n),n]=O(1)$ при $n \to \infty$ . Это связано с тем, что асимптотики средних значений: $E[\Omega(n),n]=\ln\ln(n)+O(1), E[\omega(n),n]=\ln\ln(n)+O(1),n \to \infty$ . Кстати асимптотики у дисперсий такие же $D[\Omega(n),n]=\ln\ln(n)+O(1), D[\omega(n),n]=\ln\ln(n)+O(1),n \to \infty$ .
Предельным распределением для каждой указанной функции $\Omega(n),\omega(n)$ является нормальное распределение. Но предельное распределение разности указанных функций не является нормальным из-за их "зависимости".

staric · 02/09/10 76

Не знаю, как это поможет, но да, средняя разность омег от нечетных сходится
$\frac {1} {m+1} \sum_{j=0}^{m} (\Omega(2j+1)-\omega(2j+1)) = \sum_{p \geqslant {3}} \frac {1}{p(p-1)} + O(\frac {1}{\ln{m}})$ , где $p$ -простое, а $\sum_{p \geqslant {3}} \frac {1}{p(p-1)}=0.273156669049795...$ , см. A136141

С другой стороны, я подозреваю, что 2-го графика Dmitriy40 достаточно, чтобы угадать значение нашего среднего

(Оффтоп)

по крайней мере, для тех, кто слышал о простых близнецах

, а это уже полдела...

lel0lel · 20/04/10 1776

В бумаге выше описан способ вычислять такие суммы. Если его применить для вашей задачи, то получим:
$\lim\limits_{ m\to \infty}\frac {1} {m+1} \sum_{j=0}^{m} x^{\Omega(2j+1)-\omega(2j+1)}=\sum_{k=0}^{\infty}\widetilde{d}_k x^k=\prod _{p\geq 3}\left(1-{\frac {1}{p}}\right)\left(1+{\frac {1}{p-x}}\right), \text { где }|x|<3$
Действительно, если положить $x=2$ , то получим предел равный $1/C_2$ , где $C_2$ -- константа простых близнецов.

Dmitriy40 · 20/08/14 11177 Россия, Москва

Я конечно понимаю что $\sum x$ и $\sum 2^x$ связаны, но столь лёгкий переход от одной к другой выше в сообщениях меня удивляет.

vicvolf · 23/02/12 3144

Поясните, пожалуйста, как из этого:

lel0lel в сообщении #1492578 писал(а):

Удалось найти полезную информацию о константах $d_k=\lim\limits_{n\to\infty}\xi(n,k)$ :
The_distribution_of_the_difference_of_prime_omega_functions
On a theorem of theorem Erdős-Kac
смотреть самый конец статьи.

следует это:

lel0lel в сообщении #1492875 писал(а):

Если его применить для вашей задачи, то получим:
$\lim\limits_{ m\to \infty}\frac {1} {m+1} \sum_{j=0}^{m} x^{\Omega(2j+1)-\omega(2j+1)}=\sum_{k=0}^{\infty}\widetilde{d}_k x^k=\prod _{p\geq 3}\left(1-{\frac {1}{p}}\right)\left(1+{\frac {1}{p-x}}\right), \text { где }|x|<3$

staric · 02/09/10 76

Что до последнего равенства, лучше смотреть On the density of certain sequences of integers, там, оказывается есть вывод.
Я не задумывался над общей формулой... Решал другой вопрос, о среднем
$E=\frac {1} {m}\sum_{j=1}^{m} \mu^2(2j+1)\prod _{p \mid(2j+1)} \frac{p}{p-2}$

С одной стороны, $E=\frac {1} {m}\sum_{j=1}^{m} \mu^2(2j+1)\prod _{p \mid(2j+1)} \sum_{k=0}^{\infty}\left(\dfrac{2}{p}\right)^k=\frac {1} {m} \sum_{j=1}^{m} 2^{\Omega(2j+1)-\omega(2j+1)}$

С другой,
$E=\frac {1} {m}\sum_{j=1}^{m} \left (\mu^2(2j+1) \prod _{p \mid(2j+1)} \sum_{k=0}^{\infty}\left(\dfrac{1}{p}\right)^k\right )\prod _{p \mid(2j+1)} \frac{p-1}{p-2}=\frac {1} {m}\sum_{j=1}^{m}\prod _{p \mid(2j+1)} \frac{p-1}{p-2}=$
$=\frac {1} {m}\sum_{j=1}^{m}\left (1+\sum_{d \mid(2j+1)}\prod _{p \mid d} \frac{1}{p-2}\right)=1+\frac {1} {m}\sum_{j=1}^{m}\sum_{d \mid(2j+1)} d \prod_{p \mid d} \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(p-1)^{2k}}=$
$=1+\frac {1} {2m}\sum_{d} d\lfloor \frac {2m+1}{d}\rfloor \prod_{p \mid d} \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(p-1)^{2k}}=1+\prod_{p} \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(p-1)^{2k}}=\prod_{p}\frac {1}{1-\frac{1}{(p-1)^2}}$
Кое-где равенства нестрогие, их лучше заменять стрелками при $m,p\to \infty$ , но дела это не меняет.

vicvolf · 23/02/12 3144

lel0lel в сообщении #1492875 писал(а):

Если его применить для вашей задачи, то получим:
$\lim\limits_{ m\to \infty}\frac {1} {m+1} \sum_{j=0}^{m} x^{\Omega(2j+1)-\omega(2j+1)}=\sum_{k=0}^{\infty}\widetilde{d}_k x^k=\prod _{p\geq 3}\left(1-{\frac {1}{p}}\right)\left(1+{\frac {1}{p-x}}\right), \text { где }|x|<3$

Вывод этой формулы в общем виде здесь

staric в сообщении #1493323 писал(а):

Что до последнего равенства, лучше смотреть On the density of certain sequences of integers, там, оказывается есть вывод.

тоже не нашел.

lel0lel · 20/04/10 1776

vicvolf
В общих чертах понять доказательство немудрено. Хотя я пожалуй соглашусь, что оно могло бы быть чуточку поподробней.

Будем следовать бумаге

lel0lel в сообщении #1492578 писал(а):

On a theorem of Erdős-Kac
смотреть самый конец статьи

Рассматривается сумма Дирихле
$\delta(s,x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{ x^{\Delta(n)}}{n^s}, \text{ где } \Delta(n)=\Omega(n)-\omega(n).$
Заметьте, что $\delta(s,1)=\zeta(s)$ , и в этом случае имеет место тождество Эйлера, которое можно получить с помощью классического просеивания по простым числам. Нам же нужно сообразить как просеивать нашу сумму при $x\ne 1$ . Для начала, так же как и в случае c дзета-функцией, выберем в качестве просеивающих множителей $1/p^s$ . Рассмотрим $\delta(s,x)-\frac{1}{p^s} \delta(s,x)$ . Если $\widetilde{n}$ не содержит множитель $p$ , то все слагаемые вида $x^{\Delta(p\widetilde{n})}/(p\widetilde{n})^s-\frac{1}{p^s}x^{\Delta(\widetilde{n})}/\widetilde{n}^s$ будут равны нулю, поскольку $\Delta(p\widetilde{n})=\Delta(\widetilde{n}).$ А что до со слагаемых вида $x^{\Delta(p^2\widetilde{n})}/(p^2\widetilde{n})^s-\frac{1}{p^s}x^{\Delta(p\widetilde{n})}/(p\widetilde{n})^s$ , то они равны $(x-1)x^{\Delta(\widetilde{n})}/(p^2\widetilde{n})^s$ , поскольку $\Delta(p^2\widetilde{n})=\Delta(\widetilde{n})+1.$ Видно, что просеивающий множитель $1/p$ не до конца справился со своей задачей -- остались слагаемые $(x-1)x^{\Delta(\widetilde{n})}/(p^2\widetilde{n})^s$ . Очевидно, что с этими слагаемыми мы справимся если выбрать другой просеивающий множитель, а именно $\delta(s,x)-\left(\frac{1}{p^s} +\frac{x-1}{p^{2s}}\right)\delta(s,x)$ . Но и в этом случае простое $p$ будет присутствовать в знаменателях, останутся слагаемые $(x-1)^2x^{\Delta(\widetilde{n})}/(p^3\widetilde{n})^s$ .
Несложно доказать, что "правильный" просеивающий множитель это
$\sum_{i=1}^{\infty}\frac{ (x-1)^{i-1}}{(p^s)^i}=\frac{1}{p^s+1-x}.$
Тогда
$\delta(s,x)=\prod_{p}\left(1-\frac{1}{p^s+1-x}\right)^{-1}=\prod_{p}\left(1+\frac{1}{p^s-x}\right).$
Можно записать:
$\delta(s,x)/\zeta(s)=\prod_{p}\left(1-\frac{1}{p^s}\right)\left(1+\frac{1}{p^s-x}\right).$
Далее авторы полагают $s=1$ и замечают, что слева стоит среднее значение величины $x^{\Delta(k)}$ , при этом вероятность $k$ -го значения равна $\frac{1}{\zeta(1) k}$ . С гармоническим рядом надо бы поаккуратней, но так быстрее. При больших $k$ плотность вероятности приближается к равномерному распределению. Отсюда
$\lim\limits_{m\to\infty}\frac{1}{m}\sum_{n=1}^{m} x^{\Delta(n)}=\prod_{p}\left(1-\frac{1}{p}\right)\left(1+\frac{1}{p-x}\right).$

Довольно понятно, что если отбросить из рассмотрения некоторые простые, то просеивать по ним будет не нужно.

alisa-lebovski · 05/12/09 1769 Москва

lel0lel в сообщении #1493579 писал(а):

Далее авторы полагают $s=1$ и замечают, что слева стоит среднее значение величины $x^{\Delta(k)}$ , при этом вероятность $k$ -го значения равна $\frac{1}{\zeta(1) k}$ . С гармоническим рядом надо бы поаккуратней, но так быстрее. При больших $k$ плотность вероятности приближается к равномерному распределению.

Ну нельзя же так. Сейчас бы такое в журнал не приняли.

lel0lel · 20/04/10 1776

lel0lel в сообщении #1493579 писал(а):

Далее авторы полагают $s=1$ и замечают, что слева стоит среднее значение величины $x^{\Delta(k)}$ , при этом вероятность $k$ -го значения равна $\frac{1}{\zeta(1) k}$ .

Не совсем точно выразился. Правильнее сказать так: это моя вольная интерпретация того, что я полагаю полагали авторы)
Понятно, что нужно оценивать частичные суммы двух рядов. Думаю, именно это подразумевали авторы написав: "Thus it follows by standart methods". Не вижу особых проблем, чтобы принять эту бумагу, тем более ранее тот же результат был получен одним из авторов другим способом.

Научный форум dxdy

Предел среднего

Кто сейчас на конференции