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.
 
 Интегралы
Сообщение22.04.2011, 00:31 
Заслуженный участник


14/01/07
787
Существует ли множество $A \in [0,1]$, такое, что $\int\limits_{A} f(x) dx=\int\limits_{[0,1]-A} f(x) dx$ для любой квадратичной функции $f(x)=ax^2+bx+c$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Интегралы
Сообщение22.04.2011, 05:28 
Заслуженный участник


20/12/10
9110
Для $f(x)=ax^2+bx+c$ неинтересно. Пусть будет для многочлена $n$-й степени.

 Профиль  
                  
 
 Re: Интегралы
Сообщение22.04.2011, 12:13 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
3136
Уфа
Здесь была неудачная попытка переформулировки задачи как на существование решения некоторой системы уравнений, которая за бесполезностью удалена.

В воздухе витают корни каких-нибудь ортогональных многочленов, но, похоже, пролетают мимо.

 Профиль  
                  
 
 Re: Интегралы
Сообщение22.04.2011, 12:19 
Заслуженный участник


20/12/10
9110
Мне кажется, симметричный вариант --- для отрезка $[-1,1]$ --- был бы удобнее.

 Профиль  
                  
 
 Re: Интегралы
Сообщение22.04.2011, 20:23 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
По-моему, удобнее всё-таки отрезок $[0;1]$. Нам ведь что надо: доказать, что для любого $n$ найдётся функция $f_n(x)$, принимающая на этом промежутке только значения $\pm1$ и ортогональная любому многочлену степени $n$ (в смысле не выше $n$).

Для $n=0$ это очевидно. Пусть у нас есть такая функция для некоторого $n$; построим по ней $f_{n+1}$. Для начала определим $g_n(x)=f_n(x)$ на $[0;1]$ и $g_n(x)=-f_n(x-1)$ на $(1;2]$. Тогда

$\int\limits_0^2g_n(x)P_n(x)\,dx=\int\limits_0^1f_n(x)P_n(x)\,dx-\int\limits_1^2f_n(x-1)P_n(x)\,dx=$
$=\Big[x-1=t\Big]=\int\limits_0^1f_n(x)P_n(x)\,dx-\int\limits_0^1f_n(t)\widetilde P_n(t)\,dt=0;$

$\int\limits_0^2g_n(x)x^{n+1}\,dx=\int\limits_0^1f_n(x)x^{n+1}\,dx-\int\limits_1^2f_n(x-1)x^{n+1}\,dx=$
$=\Big[x-1=t\Big]=\int\limits_0^1f_n(x)x^{n+1}\,dx-\int\limits_0^1f_n(t)(t^{n+1}+Q_n(t))\,dt=0.$

Теперь просто берём $f_{n+1}(x)=g_n(2x)$ и всё.

 Профиль  
                  
 
 Re: Интегралы
Сообщение22.04.2011, 23:44 
Заслуженный участник


14/01/07
787
Красиво!

 Профиль  
                  
 
 Re: Интегралы
Сообщение23.04.2011, 00:26 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Но, между прочим, для конкретно квадратичных многочленов красивше выйдет другое (ну т.е. ПМСМ). Там действительно лучше перейти к отрезку $[-1;1]$. Тогда для линейных многочленов функция прям-таки напрашивается: она равна единице на участке $[-1/2;1/2]$ и минус единице на крайних (поскольку и меры этих участков одинаковы, и для первой степени икса получается ноль просто в силу нечётности).

Теперь надо всё это модифицировать так, чтоб и квадрату икса получилось ортогонально. Ну это легко. Начнём симметрично раздвигать влево и вправо участки, примыкающие к нулю, ближе к концам промежутка с сохранением их длин. Центральный освобождающийся участок заполним, естественно, минус единичкой. Тогда ортогональность линейным многочленам сохранится, а для интеграла с чистым иксом в квадрате значение будет непрерывно меняться от минус чего-то в крайнем левом положении до плюс чего-то, того же по модулю, в крайнем правом; ну и значит, в некотором промежуточном окажется равной нулю, ч.т.д.

(это, кстати, не соответствует моей конструкции из предыдущего поста; я сперва именно последнее и пытался обобщить, но потом как-то разочаровался)

 Профиль  
                  
 
 Re: Интегралы
Сообщение23.04.2011, 05:43 
Заслуженный участник


20/12/10
9110
Что это за последовательность функций $f_n(x)$? Из функций Уолша будут, что ли?

 Профиль  
                  
 
 Re: Интегралы
Сообщение23.04.2011, 15:56 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
3136
Уфа
Вот ещё вариант: $A_n = \bigcup\limits_{i=0}^{\lceil n/2 \rceil} \left[\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos\frac{2i+1}{n+2}\pi,\,\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos\frac{2i}{n+2}\pi\right]$ (да, здесь отрезок $[-1,\,1]$ был бы удобнее).

Доказательство опирается на факт, который предлагается в качестве самостоятельной задачи: :D
При всех натуральных $m<n$ cумма $\sum\limits_{k=0}^n (-1)^k\cos^m\left(\frac{k}{n}\pi\right)$ равна $1$ при чётном $m+n$ и $0$ при нечётном.

 Профиль  
                  
 
 Re: Интегралы
Сообщение23.04.2011, 16:09 


02/04/11
956
neo66
Задача из первого поста, как я понимаю, решается через аддитивность интеграла, так?

 Профиль  
                  
 
 Re: Интегралы
Сообщение23.04.2011, 16:32 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Kallikanzarid в сообщении #438015 писал(а):
Задача из первого поста, как я понимаю, решается через аддитивность интеграла, так?

А при чём тут аддитивность (не считая того, что она, конечно, подразумевается)?...

 Профиль  
                  
 
 Re: Интегралы
Сообщение23.04.2011, 16:59 
Заслуженный участник


20/12/10
9110
worm2 в сообщении #438013 писал(а):
Вот ещё вариант: $A_n = \bigcup\limits_{i=0}^{\lceil n/2 \rceil} \left[\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos\frac{2i+1}{n+2}\pi,\,\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos\frac{2i}{n+2}\pi\right]$ (да, здесь отрезок $[-1,\,1]$ был бы удобнее).

Доказательство опирается на факт, который предлагается в качестве самостоятельной задачи: :D
При всех натуральных $m<n$ cумма $\sum\limits_{k=0}^n (-1)^k\cos^m\left(\frac{k}{n}\pi\right)$ равна $1$ при чётном $m+n$ и $0$ при нечётном.


Судя по этому решению, ортогональные многочлены (Чебышёва) всё-таки причём. Во всяком случае, из Вашего утверждения для суммы $\sum\limits_{k=0}^n (-1)^k\cos^m\left(\frac{k}{n}\pi\right)$ (которое надо доформулировать при $m=n$) вытекают хорошо известные экстремальные свойства многочленов Чебышёва 1-го и 2-го рода.
Интересно, откуда взялась задача? (Это вопрос к neo66.)

 Профиль  
                  
 
 Re: Интегралы
Сообщение24.04.2011, 09:23 


02/04/11
956
ewert
Поясните, как решается задача, я из вашего поста не понимаю, что к чему :oops: Кстати, на $A$ какие-нибудь условия накладывются (хотя бы, скажем, измеримость по Жордану)?

 Профиль  
                  
 
 Re: Интегралы
Сообщение24.04.2011, 10:09 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Kallikanzarid в сообщении #438202 писал(а):
я из вашего поста не понимаю, что к чему

Что именно непонятно -- как строится функция или как доказывается её ортогональность?...

Я лучше скажу, в чём суть. Она очень проста: если некоторая функция ортогональна всем многочленам заданной степени на некотором фиксированном промежутке, то она останется ортогональной и после любого линейного преобразования этого промежутка (и, соответственно, функции). Просто потому, что при линейном преобразовании по иксам многочлены остаются многочленами. А если функция принимала только значения плюс-минус единица -- то и это её свойство линейным преобразованием иксов тоже поддерживается. На этом игра и строится.

Kallikanzarid в сообщении #438202 писал(а):
на $A$ какие-нибудь условия накладывются (хотя бы, скажем, измеримость по Жордану)?

Ну, раз уж удаётся составить такое множество из конечного набора промежутков -- вопрос празден.

 Профиль  
                  
 
 Re: Интегралы
Сообщение24.04.2011, 10:16 


02/04/11
956
Вроде в задаче сказано для любой квадратичной $f$, так что мне непонятно, о построении какой функции идет речь.

 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: YandexBot [bot]


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