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


Правила форума


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2  След.
 
 Метрика на прост. вер. мер на подмножествах N
Сообщение23.06.2024, 23:12 


26/06/15
74
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по решению одной задачки. Мне сказали, что оно неверное, но я вообще не понимаю почему.
Дано, что $ |\sum \limits_{k=1}^{\infty} c_k(p_k^n - p_k) | \to 0 $, где $c_k$ - любая ограниченная последовательность, а $p_k^n\geqslant 0$, $p_k \geqslant 0$ и $\sum \limits_{k=1}^{\infty} p_k^n = 1 $, $\sum \limits_{k=1}^{\infty} p_k = 1 $.
Прийти нужно к тому, что $ \sum \limits_{k=1}^{\infty} |p_k^n - p_k | \to 0 $.
Я рассуждал так - раз $c_k$ любое ограниченное, то это выполняется для любых последовательностей из $\{1, -1\}$. А значит для любого $p^n$ есть такая последовательность из $\{1, -1\}$, что на $k$-ом месте 1, если $p^n_k - p_k > 0$ и -1 в противном случае.

 Профиль  
                  
 
 Re: Метрика на прост. вер. мер на подмножествах N
Сообщение23.06.2024, 23:57 


21/12/16
771
что-то я припоминаю, что из слабой сходимости в $\ell^1$ следует сильная сходимость

-- 24.06.2024, 01:10 --

теорема Шура

 Профиль  
                  
 
 Re: Метрика на прост. вер. мер на подмножествах N
Сообщение24.06.2024, 18:49 


26/06/15
74
drzewo
Спасибо, но учитывая, что функана и слабой сходимости у нас не было и близко, вряд ли предполагалось эта теорема. Мне всё же интереснее понять, что нет так с моим доказательством, чем просто решить.

 Профиль  
                  
 
 Re: Метрика на прост. вер. мер на подмножествах N
Сообщение24.06.2024, 18:59 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


16/07/14
9151
Цюрих
$p_k^n$ это $(p_k)^n$, или последовательность с двумя индексами?

 Профиль  
                  
 
 Re: Метрика на прост. вер. мер на подмножествах N
Сообщение24.06.2024, 19:07 


21/12/16
771
seraphimt в сообщении #1643887 писал(а):
Мне всё же интереснее понять, что нет так с моим доказательством

последовательность $c_k$ берется одна для всех $n$;
вы берете для каждого $n$ свою последовательность

 Профиль  
                  
 
 Re: Метрика на прост. вер. мер на подмножествах N
Сообщение24.06.2024, 19:33 


26/06/15
74
mihaild в сообщении #1643889 писал(а):
$p_k^n$ это $(p_k)^n$, или последовательность с двумя индексами?

k-ый элемент n-ной последовательности.

-- 24.06.2024, 21:35 --

drzewo в сообщении #1643891 писал(а):
вы берете для каждого $n$ свою последовательность

Я это понимаю, но у нас ведь стремление к нулю есть для всех ограниченных последовательностей и для любого $n$ такая существует.

 Профиль  
                  
 
 Re: Метрика на прост. вер. мер на подмножествах N
Сообщение24.06.2024, 19:42 


21/12/16
771
seraphimt в сообщении #1643895 писал(а):
Я это понимаю, но у нас ведь стремление к нулю есть для всех ограниченных последовательностей и для любого $n$ такая существует.

еще раз: условие задачи звучит следующим образом
$$\forall \{c_k\}\in \ell_\infty\quad \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^\infty c_k(p_k^n-p_k)=0$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Метрика на прост. вер. мер на подмножествах N
Сообщение24.06.2024, 20:01 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


16/07/14
9151
Цюрих
seraphimt в сообщении #1643895 писал(а):
Я это понимаю, но у нас ведь стремление к нулю есть для всех ограниченных последовательностей и для любого $n$ такая существует
Да, но как Вы из этого получите, что для больших $n$ сумма $\sum\limits_{k=1}^\infty p_k^n - p_k$ мала?

Задача действительно на то, что слабая сходимость влечет сильную. Стандартный способ - докажите, что $\forall k: p_k^n \to_n p_k$. Затем постройте единое $c_k$, такое что $\sum c_k (p_k^n - p_k)$ велико для сколь угодно больших $n$: если $c_k$ уже достроено до номера $m$, то возьмите $N$ такое что $\sum\limits_{k=1}^m |p_k^n - p_k|$ мало если $n \geq N$, и достройте $c_m$ так, чтобы $\sum\limits_{k=1}^\infty c_k(p_k^N - p_k)$ было велико.

 Профиль  
                  
 
 Re: Метрика на прост. вер. мер на подмножествах N
Сообщение24.06.2024, 22:29 


26/06/15
74
mihaild в сообщении #1643901 писал(а):
Да, но как Вы из этого получите, что для больших $n$ сумма $\sum\limits_{k=1}^\infty p_k^n - p_k$ мала?

Так это нам дано по условию, разве нет? $\sum\limits_{k=1}^\infty c_k(p_k^n - p_k) \to 0$. Для любого $n$ есть последовательность из 1, -1 как я описывал выше и с ней $c_k(p_k^n - p_k) = |p_k^n - p_k| $ и значит $\sum\limits_{k=1}^\infty |p_k^n - p_k| \to 0$.
Спасибо за подсказку со стандартным способом, попробую завтра утром разобраться.

-- 25.06.2024, 00:31 --

drzewo в сообщении #1643897 писал(а):
seraphimt в сообщении #1643895 писал(а):
Я это понимаю, но у нас ведь стремление к нулю есть для всех ограниченных последовательностей и для любого $n$ такая существует.

еще раз: условие задачи звучит следующим образом
$$\forall \{c_k\}\in \ell_\infty\quad \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^\infty c_k(p_k^n-p_k)=0$$

Да, а как это противоречит тому, что я предлагаю?

 Профиль  
                  
 
 Re: Метрика на прост. вер. мер на подмножествах N
Сообщение24.06.2024, 22:49 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


16/07/14
9151
Цюрих
seraphimt в сообщении #1643934 писал(а):
Для любого $n$ есть последовательность из 1, -1 как я описывал выше и с ней $c_k(p_k^n - p_k) = |p_k^n - p_k| $ и значит $\sum\limits_{k=1}^\infty |p_k^n - p_k| \to 0$
Нет, не значит. По сути Вы строите еще набор последовательностей $c_k^n$. Но то что $\sum\limits_{k=1}^\infty c_k^n (p_k^n - p_k) \to 0$ никто не обещал.
Если все еще непонятно - то попробуйте подробнее расписать, через определение предела.

 Профиль  
                  
 
 Re: Метрика на прост. вер. мер на подмножествах N
Сообщение26.06.2024, 18:25 


26/06/15
74
mihaild
Попробую разобраться сначала. Нам даны конкретные$\{p_k^n\}$ и $\{p_k\}$. И для них мы знаем, что $\forall c_k \ |\sum \limits_{k=1}^{\infty} c_k(p_k^n - p_k) | \to 0$. И для каждого $\{c_k\}$ стремление к нулю своё, зависящее от $n$.
Поэтому мой метод не работает, да.

Далее, для любого $k$, $|c_k(p_k^n - p_k)| \to 0$ т.к. в качестве $c_k$ можно взять последовательность нулей, кроме единицы на к-ом месте. Тогда, малость первых $m$ слагаемых можно обеспечить выбором нужного $N$, а $c_1...c_m$ положить равными единице.
mihaild в сообщении #1643901 писал(а):
чтобы $\sum\limits_{k=1}^\infty c_k(p_k^N - p_k)$ было велико

Я не совсем понял, зачем добиваться увеличения, честно говоря, да и как, ведь $c_k$ ограниченное.
Но пока думал, пришло в голову такое: для любого фиксированного эпсилон и фиксированного $m$, можно найти такой $N$ и такое $\{c_k\}$, что $\sum\limits_{k=1}^m c_k|p_k^n - p_k|)< \frac{\epsilon}{2}, n>N$.
Действительно, берём $c_k = 1, ... ,1, \frac{\epsilon}{2^{k}}... $. Хвост суммы будет не превышать $\frac{\epsilon}{2}$ т.к. $p_k^n - p_k$ не превосходит по модулю 1.
Выходит, что частичные суммы ряда $\sum \limits_{k=1}^{\infty} |p_k^n - p_k|$ стремятся к нулю.

 Профиль  
                  
 
 Re: Метрика на прост. вер. мер на подмножествах N
Сообщение26.06.2024, 18:45 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


16/07/14
9151
Цюрих
seraphimt в сообщении #1644220 писал(а):
Я не совсем понял, зачем добиваться увеличения, честно говоря, да и как, ведь $c_k$ ограниченное
"Велико" имелось в виду "отделено от нуля".
seraphimt в сообщении #1644220 писал(а):
Выходит, что частичные суммы ряда $\sum \limits_{k=1}^{\infty} |p_k^n - p_k|$ стремятся к нулю
Что конкретно стремится к нулю? Любая конкретная частичная сумма? Да. Но из этого не следует, что весь рад стремится к нулю.

 Профиль  
                  
 
 Re: Метрика на прост. вер. мер на подмножествах N
Сообщение26.06.2024, 22:20 


26/06/15
74
Честно, так и не понял "классический метод", несмотря на потраченные часы.
Пробовал от противного и ещё многими способами, но везде всё упирается в то, что пока держишь один параметр, например, $k$, то второй уезжает.
mihaild в сообщении #1643901 писал(а):
такое что $\sum c_k (p_k^n - p_k)$ велико для сколь угодно больших $n$

Как оно может быть отделённым от нуля, если по условию эта сумма стремится к нулю?

 Профиль  
                  
 
 Re: Метрика на прост. вер. мер на подмножествах N
Сообщение26.06.2024, 22:45 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


16/07/14
9151
Цюрих
seraphimt в сообщении #1644231 писал(а):
Как оно может быть отделённым от нуля, если по условию эта сумма стремится к нулю?
Так полученное противоречие и покажет, что сходимость есть.
Более точно: мы из $ \sum \limits_{k=1}^{\infty} |p_k^n - p_k | \not\to 0$ и вывести, что существует последовательность $c_k$ такая что $\sum\limits_{k=1}^\infty c_k(p_k^n-p_k) \not \to 0$.
Во-первых, если нет покоординатной сходимости $\exists k: p_k^n - p_k \not\to 0$, то такая последовательность строится элементарно ($1$ на соответствующей позиции и $0$ на остальных).
Если же покоординатная сходимость есть, то описание построения последовательности выше: мы строим ее по сегментам, так, что $\sum\limits_{k=x_i}^{y_i} c_k(p_k^{n_i} - p_k)$ большое (за счет $\sum \limits_{k=1}^{\infty} |p_k^n - p_k | \not\to 0$), $\sum\limits_{k=1}^{x_i-1} c_k(p_k^{n_i} - p_k)$ мало за счет покоординатной сходимости, а $\sum\limits_{k=y_i+1}^\infty c_k(p_k^{n_i} - p_k)$ мало за счет того, что $p_k^{n_i}$ и $p_k$ суммируемы.

 Профиль  
                  
 
 Re: Метрика на прост. вер. мер на подмножествах N
Сообщение27.06.2024, 14:10 


26/06/15
74
mihaild
Спасибо огромное! Чувствую себя совсем дегенератом не понимающим простые вещи :facepalm:
Начало понятное, потом, в 4 строке: поскольку есть покоординатная сходимость, значит выбором $n$ можем сделать первые слагаемые в $\sum \limits_{k=1}^{\infty} |p_k^n - p_k|$ маленькими, как и хвост, как хвост абс сходящегося ряда(не к нулю, но к чему-то положительному сходится). И с ростом $n$ эти два крайних слагаемых убывают. Значит, ряд большой именно из-за середины.
Но $\sum \limits_{k=x}^{y} c_k(p_k^n - p_k) $ не обязательно от этого будет большим.
Далее вроде всё аналогично: начало и конец $\sum \limits_{k=1}^{\infty} c_k(p_k^n - p_k) $ делаем маленькими, и там уже пофиг на их знак. А поскольку середина большая, то и вся сумма большая, независимо от $n$ что и приводит к противоречию.

 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: Ivan 09


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