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


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2  След.
 
 Ряд из рекуррентной последовательности
Сообщение23.09.2009, 01:55 
Заслуженный участник


05/06/08
1097
Дана последовательность $\{a_n\}_n \subset \mathbb{R}$, $a_{n} = a_{n-1} - \frac 2 n a_{n-2}$ для $n>1$, $a_0,a_1$ - любые.
Показать, что $\sum | a_n | < \infty$

Ясно, что простая оценка сверху каждого члена по модулю не дает даже необходимого условия. Как быть?

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд из рекуррентной последовательности
Сообщение23.09.2009, 04:46 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Рассмотрите производящую функцию $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ и составьте для нее дифференциальное уравнение.

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд из рекуррентной последовательности
Сообщение23.09.2009, 18:29 
Заслуженный участник


05/06/08
1097
maxal
Не совсем получилось:
$F(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$
$xF(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{n-1} x^n$
$\int\limits_{0}^{x} tF(t) dt = \sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac 1 n a_{n-2} x^n$
Значит,
$xF(x) - 2\int\limits_{0}^{x} tF(t) dt = a_0 x + \sum\limits_{n=2}^{\infty} a_n x^n = a_0 x+ F(x) - a_0 - a_1 x$.
Дифференциируем обе части по $x$:
$F(x)(1-2x) + (a_1-a_0) = F'(x)(1-x)$
и получаем ОДУ, которое так просто вроде не решается.

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд из рекуррентной последовательности
Сообщение23.09.2009, 19:26 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
id
см. http://eqworld.ipmnet.ru/en/solutions/ode/ode-toc1.htm

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд из рекуррентной последовательности
Сообщение23.09.2009, 19:45 
Заслуженный участник


05/06/08
1097
maxal
Вылезает интеграл $\int \frac {e^{-2x}} {(1-x)^2} dx$, который как раз нормально вроде не считается.

Да и саму идею пока не совсем понимаю. Известно, что если ряд $\sum a_n x_n$ сходится для любой $x_n \to 0$, то ряд $\sum |a_n|$ сходится, абсолютно. А как быть здесь?

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд из рекуррентной последовательности
Сообщение23.09.2009, 19:55 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
А его и не требуется явно вычислять. Идея доказать, что радиус сходимости $R$ ряда $F(x)$ больше единицы, откуда $\sum |a_n|$ можно будет оценить сверху сходящейся геометрической прогрессией.

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд из рекуррентной последовательности
Сообщение23.09.2009, 20:08 
Заслуженный участник


05/06/08
1097
maxal
Так, то есть просто доказываем, что в некотором кружке радиуса более единицы, выражение для $F(x)$ как решения ОДУ будет непрерывным/дифференциируемым ( в данном случае - только исследовать произведение вида $(x-1) \int\limits_0^x \frac {e^{-2t}} {(1-t)^2} dt$ в окрестности единицы)?

Немножко поподробнее можно, как именно предлагается оценивать используя сходимость? Пусть $\exists x_0, R >|x_0| > 1$ такой, что $\sum a_n x_0^n < \infty$, тогда $\sum |a_n| = \sum \frac {|a_n| |x_0|^n} {|x_0|^n}$. Внутри радиуса степенной ряд сходится абсолютно, поэтому верхняя часть просто оценивается своей суммой $\sum |a_n| |x_0|^n$, остается геом. прогрессия снизу.

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд из рекуррентной последовательности
Сообщение23.09.2009, 20:32 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
id в сообщении #245940 писал(а):
Так, то есть просто доказываем, что в некотором кружке радиуса более единицы, выражение для $F(x)$ как решения ОДУ будет непрерывным/дифференциируемым
Это не получится, поскольку в единице логарифмическая точка ветвления.
id в сообщении #245940 писал(а):
в данном случае - только исследовать произведение вида $(x-1) \int\limits_0^x \frac {e^{-2t}} {(1-t)^2} dt$ в окрестности единицы
А вот это попробуйте. Идея --- "изолировать" особенность в единице, т.е. представить решение в виде $F(z)=F_1(z)+F_2(z)$, где $F_1(z)$ достаточно простого вида, а $F_2(z)$ имеет радиус сходимости больше единицы (из формулы Коши-Адамара для радиуса сходимости степенного ряда тогда получаем, что коэффициенты $F_2(z)$ мажорируются убывающей геометрической прогрессией). Если я правильно посчитал, то в качестве $F_1(z)$ можно взять нечто вроде $C(z-1)\log(1-z)\cdot e^{2z}$, откуда уже легко получить требуемое (можно даже оценить скорость убывания, например, доказать нечто вроде $a_n=2(a_0-a_1)n^{-2}+O(n^{-3})$).

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд из рекуррентной последовательности
Сообщение23.09.2009, 21:14 
Заслуженный участник


05/06/08
1097
А по какому принципу подбирается $F_1$? То есть как-то выбираем $F_1$ так, что в сумме c $F_2$, на которую есть еще условия, это будет $C e^{2x} (x-1) + e^{2x}(x-1) \int\limits_0^x \frac {e^{-2t}} {(1-t)^2} dt$?

Сложно получается, конец пока не улавливаю. :( Задачка просто в принципе с матбоя, но не для чистых математиков, по-моему.

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд из рекуррентной последовательности
Сообщение23.09.2009, 21:32 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
По принципу "чем проще, тем лучше". В данной задачке всё упирается в "невычисляемый" интеграл $\int_0^z(1-t)^{-2}e^{-2t}dt$. Но вычислять вовсе не обязательно: можно обойтись и простыми соображениями типа таких. Интегрируется мероморфная функция с единственным полюсом второго порядка в единице
$(1-t)^{-2}e^{-2t}=e^{-2}(1-t)^{-2}-2e^{-2}(1-t)^{-1}+\text{целая функция},$
поэтому после интегрирования и подстановки в формулу для $F(z)$ получаем
$F(z)=2(a_0-a_1)(1-z)\log(1-z)\cdot  e^{2(z-1)}+\text{целая функция}.$
У $(1-z)\log(1-z)$ коэффициенты ведут себя как $O(n^{-2})$, в частности, ряд Маклорена для этой функции в точке $z=1$ сходится абсолютно; функция $e^{2(z-1)}$ вообще целая; поэтому и у их произведения ряд из коэффициентов сходится абсолютно. Вот, собственно, и всё.
Вполне может быть, что предполагалось какое-нибудь другое решение, похитрее и попроще.

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд из рекуррентной последовательности
Сообщение23.09.2009, 21:52 
Заслуженный участник


05/06/08
1097
Кажется, теперь понял.

RIP
maxal
Спасибо!

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд из рекуррентной последовательности
Сообщение24.09.2009, 09:07 


18/07/09
37
Saint-Petersburg
Если $\frac{a_{n+1}}{a_{n}} <1$ для больших $n$ тогда ряд сходится. интересный случай представляет когда $a_{n+1} \approx a_{n}$ в этом случае можно думать о таком подходе к решении этой задачи: Заметим что $a_{n} \to 0$ тогда если понимать последовательность $a_{n} \approx f(n)$ где $f$ это какаянибудь гладкая функция, то наше рекурентное условие можно переписать виде :
$f'(n) \approx a_{n+1}-a_{n} =  -\frac{a_{n-1}}{n} \approx -\frac{a_{n}}{n} \approx -\frac{f(n)}{n}$
для достаточно больших $n$.
Решая дифур получим $a_{n} \approx f(n) = O(n^{-2})$.
Конечно все эти шаги требуют строгово обоснования...

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд из рекуррентной последовательности
Сообщение24.09.2009, 10:54 


02/09/08
143
Можно решить без комплексного анализа. Рассмотрим величину $z_n=|a_{n-1}|+|a_{n-1}-\frac{n-2}{n}a_{n-2}|$. Тогда можно доказать, что $z_{n+1}\le \frac {n-1}{n+1}z_n$ откуда следует сходимость ряда.

А именно $z_{n+1}=|a_{n-1}-\frac{2}{n}a_{n-2}|+|a_{n-1}-\frac{2}{n}a_{n-2}-\frac{n-1}{n+1}a_{n-1}|$.

Оценим второе слагаемое. $|a_{n-1}-\frac{2}{n}a_{n-2}-\frac{n-1}{n+1}a_{n-1}|=|\frac{2}{n+1}a_{n-1}-\frac{2}{n}a_{n-2}|\le $$\frac{2}{n-2}|a_{n-1}-\frac{n-2}{n}a_{n-2}|+(\frac{2}{n-2}-\frac{2}{n+1})|a_{n-1}|$.

Оценим первое слагаемое. $|a_{n-1}-\frac{2}{n}a_{n-2}|\le \frac{2}{n-2}|a_{n-1}-\frac{n-2}{n}a_{n-2}|+\frac{n-4}{n-2}|a_{n-1}|$. Сложив, получим $z_{n+1}\le \frac{4}{n-2}|a_{n-1}-\frac{n-2}{n}a_{n-2}|+(\frac{n-4}{n-2}+\frac{2}{n-2}-\frac{2}{n-1})|a_{n-1}|\le$$ \frac{n-1}{n+1}|a_{n-1}-\frac{n-2}{n}a_{n-2}|+\frac{n-1}{n+1}|a_{n-1}|=\frac{n-1}{n+1}z_n$ для достаточно больших $n$ (нам нужно, чтобы $\frac{4}{n-2}\le\frac{n-1}{n+1}$).

-- Чт сен 24, 2009 11:56:09 --

Выражение для $z_n$ подобрано исходя из знания того, что последовательность убывает как $O(n^{-2})$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд из рекуррентной последовательности
Сообщение27.09.2009, 09:55 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
RIP в сообщении #246011 писал(а):
Вполне может быть, что предполагалось какое-нибудь другое решение, похитрее и попроще.

Вот попроще, и вроде совсем нехитро -- более-менее в лоб.

Для удобства сдвинем нумерацию: $\displaystyle a_{n+2}=a_{n+1}-{2\over n}a_n}$. Тогда $\displaystyle {a_{n+2}\over a_{n+1}}=1-{2\over n}\cdot{a_n\over a_{n+1}}$. Если при каком-то $n>8$ выполнено $a_n,\;a_{n+1}>0$ и при этом $\displaystyle {a_n\over a_{n+1}}\in(1;\;2)$, то это же будет верно и для всех последующих $n$. Следовательно, последовательность будет положительной и монотонно убывающей, начиная с некоторого номера. Но тогда из исходного уравнения следует $\displaystyle a_{n+2}\leqslant\left(1-{2\over n}\right)a_{n+1}$, откуда легко получается $\displaystyle a_{n}\leqslant{C\over n^2}$ (и даже $\displaystyle a_{n}\sim{C\over n^2}$).

Дальше просто. Ограничениям $a_9,\;a_{10}>0$ и $\displaystyle {a_9\over a_{10}}\in(1;\;2)$ удовлетворяют как минимум две независимых пары чисел. Уравнение у нас линейное и второго порядка, а значит, существует базис в пространстве решений, для элементов которого $a_n=O(n^{-2})$. Но тогда эта оценка верна и вообще для любого решения. Т.е. ряд сходится (абсолютно) для любого решения.

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд из рекуррентной последовательности
Сообщение27.09.2009, 10:12 
Заслуженный участник


28/04/09
1933
ewert
ewert в сообщении #246802 писал(а):
Для удобства сдвинем нумерацию: $\displaystyle a_{n+2}=a_{n+1}-{2\over n}a_n}$.

Небольшая поправка: все-таки при сдвиге нумерации должно получиться $a_{n+2}=a_{n+1}-\dfrac{2}{n+2}a_n$. Хотя сути дела это, кажется, не меняет.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  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