Конкретная математика, задача 9.2

caxap · 07.07.2010, 16:45

Нужно определить какая из функций растет быстрее ( $n\to infty$ )
b) $n^{\ln\ln\ln n}$ или $(\ln n)!$
В ответе написано $n^{\ln\ln\ln n} \prec (\ln n)! \prec n^{\ln\ln n}$ , но не объяснено почему. Подскажите пож-ста, почему так?

c) $(n!)!$ или $((n-1)!)!(n-1)!^{n!}$
Я размышлял так: при больших $n$ разница между $n$ и $n-1$ незначительна, поэтому второе выражение можно записать примерно как $(n!)!n!^{n!}$ , что разумеется больше первого. Но в ответе написано: "прологарифмируйте и покажите, что $(n!)!$ растет быстрее". Непонятно, как это логарифмировать и почему неверны мои рассуждения?

ИСН · 07.07.2010, 17:04

Логарифмировать по формуле Стирлинга, в первом случае делать то же самое, а рассуждения я продолжу так: при больших $n$ совершенно стирается разница между $n$ и $n+1000$ , поэтому немедленно дайте мне 1000 рублей, ведь Вам всё равно.

caxap · 07.07.2010, 17:43

Проверьте, пожалуйста:
b) От первой функции логарифм: $\ln\ln\ln n\cdot \ln n$ .
Вторая функция по формуле Стирлинга: $(\ln n)!\sim \sqrt{2\pi\ln n}\left(\dfrac {\ln n} e\right)^{\ln n}$ , её логарифм: $\ln \sqrt{2\pi\ln n}+\ln n(\ln\ln n-\ln e)=\frac 1 2 (\ln 2\pi+\ln\ln n)+\ln n\cdot \ln\ln n-\ln n\sim \frac 1 2 \ln\ln n + \ln n\cdot \ln\ln n$
Т.к. $\ln n\cdot \ln\ln n \succ \ln\ln\ln n\cdot \ln n$ , то вторая функция растет быстрее?

И вообще идея правильная? Её же применять для второго примера? Там просто получается слишком большие выражения. Ещё там два факториала, после такого разложения первого ещё ведь и второй также надо разложить. Неужели нет путя проще? Может сравнить с другими функциями?

И самое главное: почему при $n\to \infty$ нельзя заменять $n-1$ на $n$ ? При решении пределов всегда так делал и с ответом всегда совпадало. Когда $n$ принимает астрономические числа типа $10^{100}$ , то какое значение имеет эта единичка (или вообще константа)?

ИСН в сообщении #337765 писал(а):

а рассуждения я продолжу так: при больших $n$ совершенно стирается разница между $n$ и $n+1000$ , поэтому немедленно дайте мне 1000 рублей, ведь Вам всё равно.

Если бы у меня количество денег стреимилось к $\infty$ , то дал бы.

ИСН · 07.07.2010, 18:08

Действительно, какое значение может иметь 1? Ну, попробуйте вот здесь заменить так-то.
$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-{n-1\over n}\right)\cdot n$

venco · 07.07.2010, 18:10

caxap в сообщении #337775 писал(а):

И самое главное: почему при $n\to \infty$ нельзя заменять $n-1$ на $n$ ? При решении пределов всегда так делал и с ответом всегда совпадало.

Покажите это на примере $\lim\limits_{n\to\infty}{n!\over(n-1)!}$

ИСН · 07.07.2010, 18:12

Да, так ещё лучше.

ShMaxG · 07.07.2010, 18:17

Или в таком: $\[\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } \left( {n - 1 - n} \right)\]$ :lol:

caxap · 07.07.2010, 18:18

venco в сообщении #337781 писал(а):

Покажите это на примере $\lim\limits_{n\to\infty}{n!\over(n-1)!}$

$\infty$ . Ага. Понятно. Факториал -- это же $1\cdots n$ , т.е. если мы отнимем 1, то результат изменится в $n$ раз, а $n$ очень велико.
А нет ли каких нибудь общих критериев, когда можно пренебрагать константами? Ну например $\lim\limits_{n\to \infty}\dfrac {(n+10^{10})^{10}-1000n^9}{(5n+100)^{10}}=\lim\limits_{n\to \infty}\dfrac {n^{10}}{5^{10} n^{10}}=1/5^{10}$ -- здесь же можно ими пренебрегать. А как в общем случае узнать о такой возможности?

А 2-й пример как решать? И первый-то правильно решен?

ИСН · 07.07.2010, 19:46

В общем случае надо таскать за собой о-малые и всегда помнить, чем пренебрегли.
Первый - правильно. А что до второго, то я как-то читал одну книгу, не помню автора, по стилю похоже на Урсулу Ле Гуин, может, она и есть - так там были такие маги, которые свои заклинания применяли очень экономно, потому что те были одноразовыми. Применил - и тут же забыл.

caxap · 10.07.2010, 09:28

ИСН в сообщении #337807 писал(а):

А что до второго, то я как-то читал одну книгу, не помню автора, по стилю похоже на Урсулу Ле Гуин, может, она и есть - так там были такие маги, которые свои заклинания применяли очень экономно, потому что те были одноразовыми. Применил - и тут же забыл.

Не понял

А что со вторым можно сделать? Формулу стирлинга только не надо --- там получаются слишком длинные выражения. Мне кажестся должен существовать более простой способ.

ИСН · 10.07.2010, 09:43

Вот-вот, мне ещё тогда этот элемент сюжета показался несколько натянутым: ну как это так может быть, применил и забыл?
А нет, выходит, сюжет-то жизненный.

ewert · 10.07.2010, 12:35

caxap в сообщении #338339 писал(а):

А что со вторым можно сделать? Формулу стирлинга только не надо

Боюсь,что без Стирлинга как-то никак -- там оценка достаточно тонкая.

Берём Стирлинга в форме: $\ln(m!)=m\ln m-m+{1\over2}\ln m+O(1)$ . Тогда логарифм отношения левой части к правой -- это вот что такое: $n!\,\ln n!-n!+{1\over2}\ln n!-(n-1)!\,\ln (n-1)!+(n-1)!-{1\over2}\ln (n-1)!-n!\,\ln(n-1)!+O(1)=$ $=(n-1)!\,\Big(n\,\ln n!-n-\ln(n-1)!+1-n\ln(n-1)!\Big)+{1\over2}\ln n+O(1)=$ $=(n-1)!\,\Big(n\,\ln n-n-\ln(n-1)!+1\Big)+{1\over2}\ln n+O(1)=$ $=(n-1)!\,\Big(\ln n!-{1\over2}\ln n-\ln(n-1)!+O(1)\Big)+{1\over2}\ln n+O(1)=$ $=(n-1)!\,\Big({1\over2}\ln n+O(1)\Big)+{1\over2}\ln n+O(1).$ И вот только теперь видно, что это и впрямь уходит на бесконечность.

-- Сб июл 10, 2010 13:51:42 --

Да, а первая задачка -- существенно проще. Там достаточно грубой интегральной оценки: $\ln m!\sim\int\limits_0^m\ln x\,dx= m\,\ln m-m$ , а стирлинговской поправки в поллогарифма вовсе и не нужно.

caxap · 10.07.2010, 14:57

ewert в сообщении #338363 писал(а):

Там достаточно грубой интегральной оценки: $\ln m!\sim\int\limits_0^m\ln x\,dx= m\,\ln m-m$

У вас $\ln m!=(\ln m)!$ ? А откуда эта интегральная оценка? Её просто надо знать?

ewert · 10.07.2010, 15:13

caxap в сообщении #338379 писал(а):

У вас $\ln m!=(\ln m)!$ ?

Нет, наоборот.

caxap в сообщении #338379 писал(а):

А откуда эта интегральная оценка? Её просто надо знать?

Очень просто: из монотонности логарифма следует, что $\int\limits_0^m\ln x\,dx<\ln m!=\sum\limits_{k=1}^m\ln k\leqslant\int\limits_1^{m+1}\ln x\,dx$ (сумма в центре -- это сумма площадей прямоугольников, лежащих выше подынтегральной кривой для левого интеграла и ниже для правого). А разность интегралов слева и справа есть $O(\ln m)$ , т.е. много меньше каждого слагаемого в $m\,\ln m-m=\int\limits_0^m\ln x\,dx$ .

caxap · 10.07.2010, 15:35

Понятно

Научный форум dxdy

Конкретная математика, задача 9.2