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.
 
 Суммы коэффициентов
Сообщение21.02.2008, 06:40 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Пусть $a_1\ge a_2\ge a_3\ge\dots>0$, $\lim_{n\to\infty}a_n=0$, $\{\epsilon_n\}_{n=1}^\infty$ - произвольная (числовая) последовательность, такая что сходится ряд $\sum_{n=1}^\infty\epsilon_na_n$. Верно ли, что $(\epsilon_1+\dots+\epsilon_n)a_n\xrightarrow[n\to\infty]{}0$?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.02.2008, 15:40 
Заслуженный участник


22/01/07
605
Нет: $a_n=1/(n\ln(n)\ln(\ln(n)))$, $n> e^2$, $\varepsilon_n=(-1)^k$ при $e^{e^k}< n<e^{e^{k+1}}$.

Если же величины $E_n=\varepsilon_1+\ldots+\varepsilon_n$ неотрицательны для всех $n$, то верно. Из формулы Абеля следует, что
$$ \sum_{k=m}^\infty a_k\varepsilon_k\ge \varlimsup_{n\to\infty}E_n a_n  $$ для всех $m$. В частности, утверждение справедливо, если ряд сходится абсолютно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.02.2008, 16:00 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Gafield писал(а):
Нет: $a_n=1/(n\ln(n)\ln(\ln(n)))$, $n> e^2$, $\varepsilon_n=(-1)^k$ при $e^{e^k}< n<e^{e^{k+1}}$.

В этом примере ряд $\sum_{n=1}^\infty \epsilon_na_n$ расходится.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.02.2008, 16:17 
Заслуженный участник


22/01/07
605
Почему же? Сумма $k$-го куска с одинаковыми знаками примерно равна $\ln(k+1)-\ln k$. Если сгруппировать по таким частям, будет знакочередующийся ряд с монотонно убывающими по абс. величине, возможно, с какого-то момента, членами. Частичные суммы с другими номерами также будут отличаться от ближайшей сгуппированной суммы с номером $k$ не больше, чем на $c/k$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.02.2008, 16:33 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Gafield писал(а):
Почему же? Сумма $k$-го куска с одинаковыми знаками примерно равна $\ln(k+1)-\ln k$.

Вот именно, что примерно. :wink:
Gafield писал(а):
Если сгруппировать по таким частям, будет знакочередующийся ряд с монотонно убывающими по абс. величине, возможно, с какого-то момента, членами.

Попробуйте это доказать.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.02.2008, 18:15 
Заслуженный участник


22/01/07
605
Такие суммы раскладываются в асимптотические ряды с помощью формулы Ейлера-Маклорена, так что будет $1/k+o(1/k)$. Чтобы было попроще, можно заменить $e$ на 2.

Однако этот пример все же не подойдет, поскольку $E_n a_n\to0$ :?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.02.2008, 18:21 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Gafield писал(а):
Такие суммы раскладываются в асимптотические ряды с помощью формулы Ейлера-Маклорена, так что будет $1/k+o(1/k)$.

Допустим, что получилось $\frac1k+\frac{(-1)^k}{k\log k}$. И где же тут монотонность, где сходимость?

Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:

Gafield писал(а):
Однако этот пример все же не подойдет, поскольку $E_n a_n\to0$ :?

А это почему? :shock:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.02.2008, 18:55 
Заслуженный участник


22/01/07
605
Потому, что $|E_n|\le n$.

А в асимптотике из-за показательной функции в аргументе следующий член будет очень маленьким. Если производная функции $f$ сохраняет знак на $[m,n]$ то, из формулы Э-М следует, что
$$
\left|\sum_{k=m}^{n-1}f(k)-\int_m^nf(x)dx\right|\le
C(|f(m)|+|f(n)|+|f'(m)|+|f'(n)|).
$$
Для $f(x)=1/(x\ln(x)\ln(\ln(x)))$, $m=2^{2^k}$ и $n=2^Х2^{k+1}}$ правая часть будет не больше $C 2^{-2^k}$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.02.2008, 20:20 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Блин, я понял, где я ступил: просто у меня перепутались $n$ и $k$ (видимо, Вы тоже вначале на этом прокололись). Вот что значит, когда голова забита совсем другим. :) Кстати, в данном случае функция монотонна, так что безо всяких Эйлеров-Маклоренов всё тривиально оценивается.

Вопрос остаётся открытым. :)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.02.2008, 22:17 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/10/07
1221
Самара/Москва
RIP писал(а):
Вопрос остаётся открытым. :)

Утверждение верно. Это в точности есть лемма Кронекера, используемая при доказательстве УЗБЧ Колмогорова.
А.Н. Ширяев. Вероятность. том 2. 2003. стр. 543

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.02.2008, 23:09 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Красивое доказательство. Моё было не таким элегантным.

Добавлено спустя 28 минут 20 секунд:

Чтобы не заводить новую тему. Тем более, что и на эту задачу наверняка кто-то ссылку кинет.

Пусть последовательность $a_n$ такова, что при любом натуральном $m$ выполнено $\sum_{n=1}^\infty a_{mn}=0$. Следует ли отсюда, что все $a_n=0$?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.02.2008, 23:43 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
RIP писал(а):
Пусть последовательность $a_n$ такова, что при любом натуральном $m$ выполнено $\sum_{n=1}^\infty a_{mn}=0$. Следует ли отсюда, что все $a_n=0$?

Доказательство в предположении абсолютной сходимости $$\sum_{n=1}^\infty a_{n}$$:

Пусть для краткости $b_m = \sum_{n=1}^\infty a_{mn}$. Из принципа включений-исключений (и абсолютной сходимости) следует, что
$$a_n = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(k) b_{kn},$$
где $\mu$ - функция Мёбиуса. Поэтому если $b_m = 0$ для всех $m$, то и $a_n=0$ для всех $n$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.02.2008, 00:22 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
maxal писал(а):
Доказательство в предположении абсолютной сходимости

В этом-то вся фишка. Абсолютная сходимость не предполагается.

Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:

maxal писал(а):
Из принципа включений-исключений (и абсолютной сходимости) следует, что
$$a_n = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(k) b_{kn},$$

Вы уверены, что одной абсолютной сходимости достаточно? Мне это неочевидно.
Принцип включений-исключений даёт несколько другую формулу (при условии абсолютной сходимости), я так понимаю, что Вы её имели в виду. Но всё-таки интересно, достаточно ли только абсолютной сходимости для того, что написано (я склоняюсь к тому, что нет).

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.02.2008, 00:58 
Заслуженный участник


01/12/05
458
Не следует. Определим последовательность $b_k: \ b_1=1, |b_k|<1, \ k>1\ , \sum |b_k|<\infty$. Теперь если $n=p_1^{t_1}\dots p_l^{t_l}$ - разложение числа в произведение простых, то положим $a_n=b_1^{t_1}\dots b_l^{t_l}$. Ясно, что $a_{mn}=a_m a_n$ и что $\sum a_n<\infty$ - для достаточно быстро убывающих $b_n$. Из соображений непрерывности можно выбрать $b_n$ так что $\sum a_n=0$. Тогда $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{mn}=a_m\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=0$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.02.2008, 01:13 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Уже не уверен :lol:
Поэтому для начала сформулирую проблему возникающую на этом пути. Формулу, которую мы хотим доказать, (без потери общности считаем, что $n=1$)
$$a_1 = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(k) b_{k},$$
можно представить в матричном виде. А именно, запишем "развинутые" ряды $b_{k}$ в виде строк бесконечной матрицы:
$$(c_{kj})_{k,j=1}^{\infty}$$
где $c_{kj}=0$, если $j$ не делит $k$ и $c_{kj}=\mu(k)a_j$ в противном случае.
Тогда сумма элементов $k$-й строки этой матрицы равна $\mu(k)b_{k}.$
В $j$-ом столбце лишь конечное число ненулевых элементов (а именно, равное числу бесквадратных делителей числа $j$) вида $\pm a_j$, причем их сумма равна 0 для всех $j>1$. В первом столбце сумма элементов равна $a_1$. И нужно доказать, что сумма сумм строк в этой матрице равна сумме сумм столбцов.

Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:

Юстас писал(а):
Из соображений непрерывности можно выбрать $b_n$ так что $\sum a_n=0$.

Можете расписать эти "соображения"?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  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