Асимптотика сумм с функцией Мёбиуса

Sonic86 · 30.07.2011, 17:52

1. $\sum\limits_{k=1}^n \mu (k) \frac{\ln k}{k}.$
Значение суммы (она сходится) я нашел здесь: http://mathworld.wolfram.com/MoebiusFunction.html и смог вывести, а вот остаточный член частичной суммы оценить не получается :-(

Численно похож на $O \left( \frac{1}{\ln n}\right)$ , но может и не такой. Вообще, хотелось бы поменьше :-)

2. $\sum\limits_{k=1}^n \mu (k)$
Ну тут понятно, что никто не знает (а кто знает - скрывает :-)

) Мне надо оценку вида $O(n^a)$ для $\frac{1}{2}<a<1$ какая сейчас известна, хоть какую-нибудь. Я опять же пробежался по книжкам и погуглил, но не нашел. И правильно ли я понимаю, что $a$ можно брать $s_0 + \varepsilon$ , где $s_0$ - известная на сегодня граница сверху для действительной части нулей дзета-функции? (если это так, то я в Воронине Карацубе нашел оценку нулей, но там предел для $a$ равен 1.)

Руст · 30.07.2011, 18:46

Sonic86 в сообщении #472226 писал(а):

1. $\sum\limits_{k=1}^n \mu (k) \frac{\ln k}{k}.$

2. $\sum\limits_{k=1}^n \mu (k)$
Ну тут понятно, что никто не знает (а кто знает - скрывает :-)

) Мне надо оценку вида $O(n^a)$ для $\frac{1}{2}<a<1$ какая сейчас известна, хоть какую-нибудь. Я опять же пробежался по книжкам и погуглил, но не нашел. И правильно ли я понимаю, что $a$ можно брать $s_0 + \varepsilon$ , где $s_0$ - известная на сегодня граница сверху для действительной части нулей дзета-функции? (если это так, то я в Воронине Карацубе нашел оценку нулей, но там предел для $a$ равен 1.)

Правильно понимаете. Чтобы доказать, что остаточный член порядка $O(n^{-1/2}(\ln n)^a)$ надо доказать гипотезу Римана.
Здесь только гипотеза Линделефа ни чем не поможет.

Sonic86 · 30.07.2011, 20:17

Руст в сообщении #472234 писал(а):

Правильно понимаете. Чтобы доказать, что остаточный член порядка $O(n^{-1/2}(\ln n)^a)$ надо доказать гипотезу Римана.
Здесь только гипотеза Линделефа ни чем не поможет.

Спасибо за справку!
А насчет пункта 1 - он тоже к ГР сводится?! :shock:

Vince Diesel · 30.07.2011, 20:43

А для $\sum\limits_{k=1}^n \frac{\mu (k) }{k}$ известна асимптотика?

Sonic86 · 31.07.2011, 06:10

Vince Diesel в сообщении #472256 писал(а):

А для $\sum\limits_{k=1}^n \frac{\mu (k) }{k}$ известна асимптотика?

Вообще, оно похоже на $\prod\limits_{p \leqslant n} \left( 1-\frac{1}{p} \right) \sim \frac{e^{- \gamma}}{\ln x}$ , но доказать у меня это пока не получилось :-(

Sonic86 · 31.07.2011, 07:47

Я посчитал асимптотику $\sum\limits_{k=1}^n \frac{\mu (k)}{k}$ обходным путем. У меня получилось
$\sum\limits_{k=1}^n \frac{\mu (k)}{k} \sim \frac{1}{\ln n},$
причем константа $=1 \neq e^{-\gamma}$ . Вряд ли я ошибся, но подсчитать лучше каким-то другим способ, а не моим, у меня решение слишком длинное + если я так решать буду, теряется смысл решать исходную задачу.
Я еще численно проверю сейчас.

sup · 31.07.2011, 08:43

Прахар, стр. 85 $(\alpha \geqslant 0)$
$\sum\limits_{k=1}^n \mu (k) \frac{\ln ^{\alpha} k}{k}=b(\alpha)+O(e^{-c \sqrt{\ln n}}).$
Прахар, стр. 82
$\sum\limits_{k=1}^n \mu (k)=O(e^{-c \sqrt{\ln n}})$
Эти оценки можно улучшить, но не "кардинальным" образом.

Sonic86 · 31.07.2011, 09:14

sup, спасибо!

-- Вс июл 31, 2011 06:18:04 --

sup в сообщении #472330 писал(а):

Прахар, стр. 82
$\sum\limits_{k=1}^n \mu (k)=O(e^{-c \sqrt{\ln n}})$

Только тут:

Прахар писал(а):

$\sum\limits_{k=1}^n \mu (k)=O(n e^{-c \sqrt{\ln n}})$

А у меня в Excele получилось, что $\lim\limits_{n \to + \infty} \sup n^{\frac{3}{5}} \sum\limits_{k=1}^n \mu (k) = + \infty$ .

Руст · 31.07.2011, 09:18

sup в сообщении #472330 писал(а):

Прахар, стр. 85 $(\alpha \geqslant 0)$
$\sum\limits_{k=1}^n \mu (k) \frac{\ln ^{\alpha} k}{k}=b(\alpha)+O(e^{-c \sqrt{\ln n}}).$
Прахар, стр. 82
$\sum\limits_{k=1}^n \mu (k)=O(e^{-c \sqrt{\ln n}})$
Эти оценки можно улучшить, но не "кардинальным" образом.

В последнем по видимому пропустили n. Должно быть $O(nexp(-c \sqrt{\ln n})).$
Суммы с $\mu (k)$ тесно связаны с распределением простых чисел, т.е. с гипотезой Римана. В книжке Манина "Доказуемое, недоказуемое" приводится эквивалентная формулировка гипотезы Римана:
$\sum_{k=1}^n \mu(k) =O(\sqrt n ).$
Что касается $\sum_{k=1}^n\frac{\mu(k)}{k}$ , то элементарными путями можно вывести $O(\frac{1}{\ln n})$ . Только я не уверен, что коэффициент получится 1.

sup · 31.07.2011, 09:31

(Оффтоп)

Да, разумеется, я там пропустил множитель $n$ :oops:

Копи/паст, понимаете ли, будь он неладен.

Руст · 31.07.2011, 09:38

Sonic86 в сообщении #472331 писал(а):

А у меня в Excele получилось, что $\lim\limits_{n \to + \infty} \sup n^{\frac{3}{5}} \sum\limits_{k=1}^n \mu (k) = + \infty$ .

А как он считает. Вообще кто нибудь считал $f(n)=\sum_{k=1}^n \mu(k)$ до значений $n\le 10^9$ ?

Sonic86 · 31.07.2011, 11:07

Руст в сообщении #472339 писал(а):

А как он считает. $n\le 10^9$ ?

Блин, я опечатался: $\lim\limits_{n \to + \infty} \sup n^{\frac{3}{5}} \sum\limits_{k=1}^n \frac{\mu (k)}{k} = + \infty$ .
Считал-то конечно я :-)

я численно оценил обратную величину скорости падения максимума среди всех сумм с верхним пределом, большим или равным $n$ для $n \geqslant 6 \cdot 10^4$ . Выглядит некрасиво, но получилось что-то вроде $n^a(n)$ , где $a(n)$ у меня медленно падает и упала меньше $0,6$ .

Руст в сообщении #472339 писал(а):

А Вообще кто нибудь считал $f(n)=\sum_{k=1}^n \mu(k)$ до значений $n\le 10^9$ ?

Не знаю. Ну я могу :-)

Надо? Или думаете ресурсов очень много надо? Первые $10^5$ значений функции Мебиуса примерно за секунду посчиталось. :roll:

Руст · 31.07.2011, 11:53

Sonic86 в сообщении #472360 писал(а):

Руст в сообщении #472339 писал(а):

А как он считает. $n\le 10^9$ ?

Не знаю. Ну я могу :-)

Надо? Или думаете ресурсов очень много надо? Первые $10^5$ значений функции Мебиуса примерно за секунду посчиталось. :roll:

При таком темпе до миллиарда может год потребуется. Интересно как выглядят максимальные отклонения. Интересен примерный график $f(n)=\frac{1}{\sqrt n}\sum_{k=1}^n\mu(k).$

Sonic86 · 31.07.2011, 12:49

Руст в сообщении #472370 писал(а):

При таком темпе до миллиарда может год потребуется.

Да вроде нет. За 3 минуты дошел до $10^7$ . И это при том, что я делители перебираю всего лишь как $2;3;4;5;6;...$ . Но дело оказывается не в этом: файл будет весить 1 Гб. А коэффициент сжатия не более 10. А Интернет у меня плохой :-(

Хотя могу скинуть код программы (хотя тогда Вы его и сами сможете наваять). Надо?

Руст · 31.07.2011, 13:10

Можно ограничиться до $10^8$ . Если можно сделать график указанной функции, было бы хорошо.

Научный форум dxdy

Асимптотика сумм с функцией Мёбиуса