2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2  След.
 
 сходимость ряда
Сообщение19.05.2015, 23:48 


10/02/11
6786
Последовательность действительных чисел $\{a_j\},\quad j\in\mathbb{N}$ такова, что $\sum_{j=1}^\infty a_j^2<\infty$. Доказать, что ряд
$$\sum_{n=2}^\infty\frac{1}{n}\sum_{i+j=n}a_ia_j$$сходится

 Профиль  
                  
 
 Re: сходимость ряда
Сообщение20.05.2015, 00:57 
Заслуженный участник


14/03/10
867
Ну такой ряд сходится даже при $a_t=1/\sqrt{t}$, или я ошибся?

 Профиль  
                  
 
 Re: сходимость ряда
Сообщение20.05.2015, 07:32 


10/02/11
6786
это неверно. оценка: $ij\le (i+j)^2$

 Профиль  
                  
 
 Re: сходимость ряда
Сообщение20.05.2015, 07:57 
Заслуженный участник


09/02/06
4398
Москва
patzer2097 в сообщении #1017605 писал(а):
Ну такой ряд сходится даже при $a_t=1/\sqrt{t}$, или я ошибся?

Для монотонных верно и при $a_n=O(n^{-\epsilon})$.
Для не монотонных это кажется не верно.
Пример
$a_n=\frac{1}{\sqrt n \log n}, n\not =2^k,$
$a_{2^k}=\frac{1}{\sqrt k \log k}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: сходимость ряда
Сообщение20.05.2015, 08:32 
Заслуженный участник


22/11/10
1184
Руст в сообщении #1017659 писал(а):
Для монотонных верно и при $a_n=O(n^{-\varepsilon})$.

Дык ведь Oleg Zubelevich показал, что уже для корней не верно.
$$\sum_{i+j=n}\frac{1}{\sqrt i \sqrt j} \geqslant \sum_{i+j=n}\frac{2}{ i + j} = 2(n-1)/n$$
$$\sum_{n=2}^\infty\frac{1}{n}\sum_{i+j=n}\frac{1}{\sqrt i \sqrt j} \geqslant 2\sum_{n=2}^\infty\frac{(n-1)}{n^2} = \infty$$

 Профиль  
                  
 
 Re: сходимость ряда
Сообщение20.05.2015, 08:48 
Заслуженный участник


09/02/06
4398
Москва
Да в этом случае нужно $a_n=O(n^{-(1/2 +\epsilon)})$.
Приведенный контрпример так же не работает, всплески только в небольшом интервале после $n>2^k$.

-- Ср май 20, 2015 09:00:14 --

Да, утверждение верное.
Пусть $s_n=\sum_{i+j=n}a_ia_j, S_n=\sum_{i\le n} s_n$.
Суммируя по Абелю $\sum_n \frac 1n (S_n-S_{n-1})$ получаем результат.

 Профиль  
                  
 
 Re: сходимость ряда
Сообщение20.05.2015, 10:59 


10/02/11
6786
непонятно

 Профиль  
                  
 
 Re: сходимость ряда
Сообщение20.05.2015, 13:00 


10/02/11
6786
Руст в сообщении #1017671 писал(а):
Да, утверждение верное.
Пусть $s_n=\sum_{i+j=n}a_ia_j, S_n=\sum_{i\le n} s_n$.
Суммируя по Абелю $\sum_n \frac 1n (S_n-S_{n-1})$ получаем результат.

во-всяком случае, условия признаков Абеля, Дирихле не выполнены

 Профиль  
                  
 
 Re: сходимость ряда
Сообщение20.05.2015, 13:12 


05/02/13
132
Если $a \in l_1$, то утверждение верно.

Действительно, в этом случае выражение $\left(\sum\limits_{i=1}^\infty a_i\right)\left(\sum\limits_{i=j}^\infty a_j\right)=\sum\limits_{n=1}^\infty \sum\limits_{i+j=n} a_ia_j$ имеет смысл.

Если мы обозначим $A_n=\frac{1}{n}$,$B_n=\sum\limits_{i+j=n} a_ia_j$, то первая из них монотонна и ограничена, а ряд, составленный из членов второй, - сходится.

В силу признака Абеля исходный ряд, равный $\sum\limits_{n=1}^\infty{A_nB_n}$ сходится.

Пусть теперь $a \in l_2\setminus l_1$.
Это уже является нетривиальным случаем, хотя идеи вроде как есть. Пока неформально их оформлю:
Воспользуемся тем, что $l_1$ плотно в $l_2$: выберем последовательность $\{a^m\}\in l_1$ такую, что $a^m \to a$ в $l_2$ и выполним предельный переход.
Если удастся, формализую переход.

 Профиль  
                  
 
 Re: сходимость ряда
Сообщение20.05.2015, 19:22 
Заслуженный участник


26/10/14
380
Новосибирск
ProPupil в сообщении #1017788 писал(а):
Если мы обозначим $A_n=\frac{1}{n}$,$B_n=\sum\limits_{i+j=n} a_ia_j$, то первая из них монотонна и ограничена, а ряд, составленный из членов второй, - сходится.

В силу признака Абеля исходный ряд, равный $\sum\limits_{n=1}^\infty{A_nB_n}$ сходится.

Вы стреляете из пушки по воробьям: используя признак Абеля, вы, по сути, теряете тот необходимый запас стремления к нулю, который обеспечивает $\frac{1}{n}$, и берёте от неё лишь ограниченность. Поэтому, пытаясь (неким предельным переходом) свести $l_2$ к таким образом рассмотренному случаю $l_1$ вы вряд ли что-нибудь получите.

 Профиль  
                  
 
 Re: сходимость ряда
Сообщение20.05.2015, 23:56 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


08/11/11
5940

(Осторожно! Боян!)

http://dxdy.ru/topic50041.html

 Профиль  
                  
 
 Re: сходимость ряда
Сообщение21.05.2015, 05:55 
Заслуженный участник


26/10/14
380
Новосибирск
g______d
Тогда вот так:
$$S_N= \sum\limits_{n=2}^{N} \frac{1}{n} \sum\limits_{i+j=n} a_i a_j = \sum\limits_{n=1}^{N-1} a_n \sum\limits_{k=1}^{N-n}\frac{a_k}{n+k}$$
$$|S_N|\leq \sum\limits_{n=1}^{N-1} |a_n| \cdot |\sum\limits_{k=1}^{N-n}\frac{a_k}{n+k}| \leq (\sum\limits_{n=1}^{N-1} a_n^2)^{\frac{1}{2}}(\sum\limits_{n=1}^{N-1}(\sum\limits_{k=1}^{N-n}\frac{a_k}{n+k})^2)^{\frac{1}{2}} \leq \|\{a_n\}\|_2 (\sum\limits_{n=1}^{N-1}(\sum\limits_{k=1}^{N-n}\frac{a_k}{n+k})^2)^{\frac{1}{2}}$$
Так, а теперь надо как-то к пределу так перейти, чтобы во втором множителе обе суммы до $\infty$ сделать и воспользоваться неравенством по ссылке.
Я туплю :oops:

 Профиль  
                  
 
 Re: сходимость ряда
Сообщение21.05.2015, 08:34 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


19/12/10
1546
Точно, неравенство Гильберта!!! :D
$\sum\limits_{m=1}^{\infty}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n b_m}{n+m}<\frac{\pi}{\sin(\pi/p)}\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^p\right)^{\frac1p}\left(\sum\limits_{m=1}^{\infty}b_m^{p'}\right)^{\frac1{p'}}$

где $p>1,\quad p'=\frac p{p-1},\quad a_n\geqslant0,\quad b_m\geqslant0$ и ряды в правой части имеют конечные положительные суммы.
http://mathemlib.ru/mathenc/item/f00/s01/e0001116/index.shtml

В частности, при $p=2$ для нашей задачи получим:

$\sum\limits_{m=1}^{\infty}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{|a_n| |a_m|}{n+m}<\pi\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$

Как показал NSKuber:

$S_N= \sum\limits_{n=2}^{N} \frac{1}{n} \sum\limits_{i+j=n} |a_i| |a_j| = \sum\limits_{n=1}^{N-1}\sum\limits_{k=1}^{N-n}\frac{|a_n||a_k|}{n+k}\leqslant\sum\limits_{n=1}^{N}\sum\limits_{k=1}^{N}\frac{|a_n||a_k|}{n+k}$

Следовательно:

$\lim\limits_{N\to\infty}S_N\leqslant\sum\limits_{m=1}^{\infty}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{|a_n| |a_m|}{n+m}<\pi\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2\;,$ и наш ряд сходится абсолютно.

 Профиль  
                  
 
 Re: сходимость ряда
Сообщение21.05.2015, 08:53 


10/02/11
6786
g______d в сообщении #1018074 писал(а):

(Осторожно! Боян!)

http://dxdy.ru/topic50041.html


да боян, причем гораздо более свежий. вот тут задача решена: topic97429.html аж двумя способами (я имею в виду еще и Ваше решение, если только оно там действительно есть). Неравенство Гильберта -- это третий способ.

 Профиль  
                  
 
 Re: сходимость ряда
Сообщение21.05.2015, 09:30 
Заслуженный участник


22/11/10
1184
Ну, друзья, использовать неравенство Гильберта для доказательства неравенства Гильберта, это все-таки слишком. :-)
Уж лучше тогда использовать неравенство Харди. Сначала
$$A_n = \sum\limits_{k=n}^{\infty} \frac{a_k}{k}, \quad B_n = \sum\limits_{k=n}^{\infty} \frac{b_k}{k}$$
$$S = \sum\limits_{m=1}^{\infty}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n b_m}{n+m} \leqslant
 \sum\limits_{m=1}^{\infty}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n b_m}{\max(n,m)} \leqslant
 \sum\limits_{m=1}^{\infty}(a_mB_m + A_mb_m)$$
А потом применить неравенства Харди для $A_n,B_n$. Этот подход годится для всех $1 < p < \infty$.
А вот для $p=2$ можно воспользоваться следующим формальным тождеством. Пусть $f(x) = \sum c_n \sin (nx)$. Тогда
$$\sum \frac {c_n}{n} = \frac {1}{\pi}\int \limits_0^{\pi} (\pi - x)f(x) dx$$ Из коэффициентов $a_n,b_n$ быстренько организуем подходящую функцию $f(x) \in L_1(0,\pi)$ и дело в шляпе.
Достоинство этого подхода проявляется в случае куда более трудной формы
$$\sum\limits_{n \neq m}^{\infty}\frac{a_n b_m}{n - m}$$

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group