Суммы коэффициентов

RIP · 11/01/06 3824

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 $(\epsilon_1+\dots+\epsilon_n)a_n\xrightarrow[n\to\infty]{}0$ ?

Gafield · 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.

RIP · 11/01/06 3824

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.

Gafield · 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 $c/k$ .

RIP · 11/01/06 3824

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.

Gafield · 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 $E_n a_n\to0$

RIP · 11/01/06 3824

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:

Gafield · 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 $C 2^{-2^k}$ .

RIP · 11/01/06 3824

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.

Henrylee · 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

RIP · 11/01/06 3824

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 $a_n=0$ ?

maxal · 11/01/06 5702

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 $n$ .

RIP · 11/01/06 3824

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).

Юстас · 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 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{mn}=a_m\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=0$ .

maxal · 11/01/06 5702

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"?

Научный форум dxdy

Суммы коэффициентов

Кто сейчас на конференции