асимптотика интеграла

Утундрий · 25.03.2009, 23:22

$\[F\left( \xi \right) = \int\limits_0^1 {\left( {\frac{{y^2 }}{{y^2 + \xi ^2 }}} \right)^{{2 \mathord{\left/ {\vphantom {2 3}} \right. \kern-\nulldelimiterspace} 3}} dy} \]$

Как-бы его красиво вблизи $\xi =0$ аппроксимировать?

ASA · 25.03.2009, 23:38

Разложить в ряд Тейлора. Еще удобно в интеграле сделать замену $\frac{y}{\xi}=t$ .

Утундрий · 25.03.2009, 23:41

ASA писал(а):

Разложить в ряд Тейлора.

И ерунда получится. "Плавали, знаем" (с)

Brukvalub · 26.03.2009, 00:34

Утундрий в сообщении #198704 писал(а):

$\[F\left( \xi \right) = \int\limits_0^1 {\left( {\frac{{y^2 }}{{y^2 + \xi ^2 }}} \right)^{{2 \mathord{\left/ {\vphantom {2 3}} \right. \kern-\nulldelimiterspace} 3}} dy} \]$

Как-бы его красиво вблизи $\xi =0$ аппроксимировать?

Вот главный член аппроксимации: $F(\xi ) \sim 1\;,\;\xi \to 0$

Henrylee · 26.03.2009, 00:38

Утундрий писал(а):

ASA писал(а):

Разложить в ряд Тейлора.

И ерунда получится. "Плавали, знаем" (с)

А по Лапласу попробуйте, вдруг красивей получится.

Gafield · 26.03.2009, 00:38

Математика выдала представление через гипергеометрическую функцию:
$\frac{3 \, _2F_1\left(\frac{2}{3},\frac{7}{6};\frac{13}{6};-\frac{1}{x^2}\right )}{7 x^{4/3}}$
а для них есть всякие формулы, представления, асимптотические разложения...

Henrylee · 26.03.2009, 01:14

А вот так красиво?
$F(\xi)\approx e^{-\frac23\xi^2}\int\limits_0^1e^{\frac{16}3y^2\xi^4}\,dy$
в окрестности $\xi=0$

Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:

но аппроксимация плохая..

Gordmit · 26.03.2009, 02:29

После замены $y/\xi=t$ получим
$F(\xi)=\xi\int\limits_0^{1/\xi}\left(1-\frac{1}{t^2+1}\right)^{2/3}dt=\xi\cdot G\left(\frac{1}{\xi}\right),$
где $G(\alpha)=\int\limits_0^{\alpha}\left(1-\frac{1}{t^2+1}\right)^{2/3}dt\sim \alpha,\quad \alpha\to\infty$ . При этом (по правилу Лопиталя)
$\lim_{\alpha\to\infty}\frac{G(\alpha)-\alpha}{\frac23 \frac{1}{\alpha}}=\lim_{\alpha\to\infty}\frac{G'(\alpha)-1}{-\frac23 \frac{1}{\alpha^2}}=\lim_{\alpha\to\infty}\frac{(1-\frac{1}{\alpha^2+1})^{2/3}-1}{-\frac23 \frac{1}{\alpha^2}}=1.$
Следовательно,
$G(\alpha)=\alpha+\frac23 \frac{1}{\alpha}+o\left(\frac{1}{\alpha}\right),\alpha\to\infty$ , и значит $F(\xi)=1+\frac23\xi^2+o(\xi^2),\quad \xi\to 0.$

Но с другой стороны, очевидно, $F(\xi)\leqslant 1$ .

В чем ошибка? :shock:

Henrylee · 26.03.2009, 02:49

Gordmit писал(а):

$\lim_{\alpha\to\infty}\frac{G(\alpha)-\alpha}{\frac23 \frac{1}{\alpha}}$

Числитель отрицательный, знаменатель положительный. А предел единица :twisted:

С чего Вы взяли, что числитель стремится к нулю?

Gordmit · 26.03.2009, 03:37

Да, спасибо. Ошибка именно в этом.
Правильно, конечно, будет рассматривать пределы
$\lim_{\alpha\to+\infty}\frac{G(\alpha)-\alpha+C}{\frac23 \frac{1}{\alpha}}$ и $\lim_{\alpha\to-\infty}\frac{G(\alpha)-\alpha-C}{\frac23 \frac{1}{\alpha}},$
где $C=\int\limits_{0}^{+\infty}\left(1-\Bigl(1-\frac{1}{t^2+1}\Bigr)^{2/3}\right)dt>0.$

Соответственно, и ответ будет тогда
$F(\xi)=1-C|\xi|+\frac23\xi^2+o(\xi^2),\quad \xi\to 0.$

ewert · 26.03.2009, 08:57

$F(\xi)=\xi\left(\xi^{-1}-C+\int_{\xi^{-1}}^{+\infty}\left(1-\left(1-{1\over t^2+1}\right)^{2/3}\right)dt\right)\sim$

$\sim\xi\left(\xi^{-1}-C+\int_{\xi^{-1}}^{+\infty}\left(1+{2\over3}{1\over t^2+1}+{1\over9}\left({1\over t^2+1}\right)^2+\ldots\right)dt\right)\sim$

$\sim\xi\left(\xi^{-1}-C+\int_{\xi^{-1}}^{+\infty}\left(1+{2\over3}t^{-2}+\left({1\over9}-{2\over3}\right)t^{-4}+\ldots\right)dt\right)\sim$

$\sim\xi\left(\xi^{-1}-C+{2\over3}\xi-{5\over27}\xi^3+\ldots\right)$

(возможно, с точностью до арифметики)

Утундрий · 26.03.2009, 20:56

Благодарю. Это вот $\[\frac{{F(\xi ) - 1}}{\xi } = - C + \int\limits_{{1 \mathord{\left/ {\vphantom {1 \xi }} \right. \kern-\nulldelimiterspace} \xi }}^{ + \infty } {\left\{ {1 - \left( {1 - \frac{1}{{t^2 + 1}}} \right)^{{2 \mathord{\left/ {\vphantom {2 3}} \right. \kern-\nulldelimiterspace} 3}} } \right\}} dt\]$ именно то, что мне было нужно. Дальше все стандартно, хотя местами и громоздко.

$\[F(\xi ) = 1 - C\left| \xi \right| + \frac{2}{3}\xi ^2 - \frac{5}{{27}}\xi ^4 + \frac{8}{{81}}\xi ^6 - \frac{{110}}{{1701}}\xi ^8 + \frac{{308}}{{6561}}\xi ^{10} - ...\]$
$\[C = \int\limits_0^{ + \infty } {\left\{ {1 - \left( {1 - \frac{1}{{t^2 + 1}}} \right)^{{2 \mathord{\left/ {\vphantom {2 3}} \right. \kern-\nulldelimiterspace} 3}} } \right\}} dt = 1,2143253477350...\]$

Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

Gafield писал(а):

Математика выдала представление через гипергеометрическую функцию:
$\frac{3 \, _2F_1\left(\frac{2}{3},\frac{7}{6};\frac{13}{6};-\frac{1}{x^2}\right )}{7 x^{4/3}}$
а для них есть всякие формулы, представления, асимптотические разложения...

Забавно, что $\[\frac{3}{{7\xi ^{{4 \mathord{\left/ {\vphantom {4 3}} \right. \kern-\nulldelimiterspace} 3}} }}\]$ это в точности ассимптотика при $\[\xi \to + \infty \]$ .

Gafield · 27.03.2009, 11:08

Ну так $_2F_1(\alpha,\beta,\gamma,x)=1+ \frac{\alpha \beta}{\gamma} \frac{x}{1!} + \frac{\alpha (\alpha+1) \beta (\beta+1)}{\gamma (\gamma+1)} \frac{x^2}{2!} + \dots$ при $|x|<1$ $. Разложение на бесконечности гипергеометрической функции тоже известно.

Полосин · 27.03.2009, 13:54

$f(\xi)=\int_0^1\left(\frac{t^2}{t^2+\xi^2}\right)^adt=\xi\int_0^{1/\xi}\left(\frac{s^2}{1+s^2}\right)^ads=(1+\xi^2)^{-a}-2a \xi g(\xi),$
$g(\xi)=\int_0^{1/\xi}\left(\frac{s^2}{1+s^2}\right)^a\frac{ds}{1+s^2}= \int_{\xi}^{+\infty}\left(1+u^2\right)^{-a-1}du=\int_0^{+\infty}-\int_0^{\xi},$
$\int_0^{+\infty}\left(1+u^2\right)^{-a-1}du=\frac12B\left(\frac12,a+\frac12\right),$
$(1+u^2)^{-p}=\sum_{k=0}^{+\infty}(-1)^k\frac{(p)_k}{k!}u^{2k},$
$f(\xi)=1-\sqrt{\pi}\frac{\Gamma(a+\frac12)}{\Gamma(a)}\xi+ \sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{k-1}(a)_k}{k!(2k-1)}\xi^{2k}$

Утундрий · 27.03.2009, 20:06

Простите, а кто такой $\[(a)_k \]$ ?

Кстати, состряпал приближение $\[F(\xi ) \approx \frac{{1 + \frac{{34}}{{149}}\xi ^{1,28} }}{{\left( {1 + \frac{{271}}{{355}}\xi ^{1,12} } \right)^{{7 \mathord{\left/ {\vphantom {7 3}} \right. \kern-\nulldelimiterspace} 3}} }}\]$ имеющее относительное отклонение менее $~ 0,0133$ , полезное в томм случае, если считать интеграл лень, а график построить хочется)

Научный форум dxdy

асимптотика интеграла