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
 
 Ряд Тейлора для функций двух переменных.
Сообщение01.03.2012, 02:02 


23/11/11
230
1) Допустим нужно разложить в ряд Тейлора $f(x,y)$ в окрестности точки $(x_0,y_0)$.
Почему если функцию двух переменных можно представить в виде $f(x,y)=f_1(x)f_2(y)$, то можно раскладывать в ряд в окрестности некоторой точки $x_0$ функцию $f_1(x)$ и в окрестности $y_0$ функцию $f_2(y)$, а потом перемножить полученные результаты и чудесным образом получится ряд Тейлора для функции $f(x,y)$, почему это так? Есть ли такая теорема?

2) Вот такое задание есть:

Разложить по формуле Маклорена функцию $f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}$ до четвертого порядка включительно.

Если считать в лоб -- это убить более 2 часов жизни.

Можно ли как-то тут симметрию использовать? Можно ли свести к рассчету ряда Тейлора в нуле для функции одной переменной? Понимаю, что $f'_x(0,0)=f'_y(0,0), f''_{xx}(0,0)=f''_{yy}(0,0),...$ Но это мало спасает.

3) Разложить в ряд Тейлора в окрестности $(1,1,1)$ следующую функцию $f(x,y,z)=x^3+y^3+z^3-3xyz$

Понимаю, что это выражение симметрично относительно замены $x,y,z$ друг на друга, значит многие производные равны, но тем не менее - все равно писать много) Тут нужно считать все производные до третьего порядка включительно, а потом пользоваться зловещей формулой $(a+b+c)^3=\text{жесть}$

Можно ли свести к рассчету ряда Тейлора в нуле для функции одной переменной?

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд Тейлора для функций двух переменных.
Сообщение01.03.2012, 04:57 


23/11/11
230
У меня возникла идея перейти к полярным координатам в этой задаче
Цитата:
Разложить по формуле Маклорена функцию $f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}$ до четвертого порядка включительно.

Тогда функция будет иметь вид $f(r)=\sqrt{1-r^2}$
Но ведь в полярных координатах формула Маклорена должна иметь другой вид. А какой?

Можно, конечно, раскладывать как функцию одной переменной, но это будет как-то странно...

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд Тейлора для функций двух переменных.
Сообщение01.03.2012, 05:59 


23/11/11
230
number_one в сообщении #544056 писал(а):
1) Допустим

3) Разложить в ряд Тейлора в окрестности $(1,1,1)$ следующую функцию $f(x,y,z)=x^3+y^3+z^3-3xyz$



Быть может тут так нахимичить? Хочется перейти к сферическим координатам (но тут скорее псевдо-сферо-подгоночные).

$x^3+y^3+z^3\to r^2$

Значит замена должна быть такой

$x=r^{\frac23}\cos^{\frac23}\psi\cos^{\frac23}\varphi$

$y=r^{\frac23}\cos^{\frac23}\psi\sin^{\frac23}\varphi$

$z=r^{\frac23}\sin^{\frac23}\psi$

Тогда исходное уравнение будет иметь вид

$f(x,y,z)=r^2-3r^2\cos^{\frac43}\psi\cos^{\frac23}\varphi\sin^{\frac23}\psi\sin^{\frac23}\varphi$

Но мне кажется, что не очень хорошо получилось)

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд Тейлора для функций двух переменных.
Сообщение01.03.2012, 06:08 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
number_one в сообщении #544067 писал(а):
Можно, конечно, раскладывать как функцию одной переменной, но это будет как-то странно...

Ничего странного, именно так и делается. Не надо ничего химичить. Возьмите стандартное разложение для бинома $(1+t)^\mu, \, \mu=\frac12$, подставьте в него $t=-x^2-y^2$ и за 6 сек получите ответ.

-- Чт мар 01, 2012 10:10:16 --

А в третьей просто тупо посчитать дифференциалы до третьего порядка включительно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд Тейлора для функций двух переменных.
Сообщение03.03.2012, 15:29 


23/11/11
230
bot в сообщении #544071 писал(а):
number_one в сообщении #544067 писал(а):
Можно, конечно, раскладывать как функцию одной переменной, но это будет как-то странно...

Ничего странного, именно так и делается. Не надо ничего химичить. Возьмите стандартное разложение для бинома $(1+t)^\mu, \, \mu=\frac12$, подставьте в него $t=-x^2-y^2$ и за 6 сек получите ответ.

-- Чт мар 01, 2012 10:10:16 --

А в третьей просто тупо посчитать дифференциалы до третьего порядка включительно.


Спасибо, понятно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд Тейлора для функций двух переменных.
Сообщение03.03.2012, 15:51 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
number_one в сообщении #544056 писал(а):
а потом перемножить полученные результаты и чудесным образом получится ряд Тейлора для функции $f(x,y)$, почему это так? Есть ли такая теорема?

Просто потому, что если $f(x)=\sum\limits_{i}a_ix^i+o(x^n)$ и $g(x)=\sum\limits_{k}b_ky^k+o(y^n)$, то $f(x)\,g(x)=\sum\limits_{i,k}a_ib_k\cdot x^iy^k+o(x^n)+o(y^n)$ и при этом $o(x^n)+o(y^n)=o\left(r^n\right)$ (последнее ну хотя бы и впрямь через полярные координаты). И остаётся только убрать из двойной суммы лишние слагаемые слишком большой степени, т.е. поглотить из остаточным членом. Если очень хочется, можно посчитать это теоремой, хотя вообще-то это просто тупое раскрытие скобок.

number_one в сообщении #544056 писал(а):
потом пользоваться зловещей формулой $(a+b+c)^3=\text{жесть}$

Откуда Вы вытащили это злодейство?... Надо просто сделать подстановку $x=1+\Delta x,\ y=1+\Delta y,\ z=1+\Delta z,$ и все скобки раскрываются легко и просто.

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд Тейлора для функций двух переменных.
Сообщение03.03.2012, 22:32 


23/11/11
230
ewert в сообщении #544855 писал(а):
Просто потому, что если $f(x)=\sum\limits_{i}a_ix^i+o(x^n)$ и $g(x)=\sum\limits_{k}b_ky^k+o(y^n)$, то $f(x)\,g(x)=\sum\limits_{i,k}a_ib_k\cdot x^iy^k+o(x^n)+o(y^n)$ и при этом $o(x^n)+o(y^n)=o\left(r^n\right)$ (последнее ну хотя бы и впрямь через полярные координаты). И остаётся только убрать из двойной суммы лишние слагаемые слишком большой степени, т.е. поглотить из остаточным членом. Если очень хочется, можно посчитать это теоремой, хотя вообще-то это просто тупое раскрытие скобок.


Спасибо, понял.
ewert в сообщении #544855 писал(а):
number_one в сообщении #544056 писал(а):
потом пользоваться зловещей формулой $(a+b+c)^3=\text{жесть}$

Откуда Вы вытащили это злодейство?... Надо просто сделать подстановку $x=1+\Delta x,\ y=1+\Delta y,\ z=1+\Delta z,$ и все скобки раскрываются легко и просто.


Просто когда нужно посчитать третий дифференциал (для того, чтобы разложить в ряд), нужно раскрыть скобочки

$d^3\;u(x,y,z)=\Big((x-1)\frac{\partial}{\partial x}+(y-1)\frac{\partial}{\partial y}+(z-1)\frac{\partial}{\partial z}\Big)^3\;\;u(x,y,z)$

Да, давайте сделаем подстановку. Спасет ли это?

$d^3\;u(x,y,z)=\Big(\frac{\partial}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial}{\partial y}\Delta y+\frac{\partial}{\partial z}\Delta z\Big)^3\;\;u(x,y,z)$

Пусть

$a=\frac{\partial}{\partial x}\Delta x$

$b=\frac{\partial}{\partial y}\Delta y$

$c=\frac{\partial}{\partial z}\Delta z$

Вот и получилась та самая формула $(a+b+c)^3$

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд Тейлора для функций двух переменных.
Сообщение03.03.2012, 22:55 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Да при чём тут дэ-три-то? с какой стати вообще три?... -- Надо просто тупо раскрыть скобки и привести подобные по суммарным степеням приращений. А там уж как получится; получится же очень просто.

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд Тейлора для функций двух переменных.
Сообщение03.03.2012, 23:00 


23/11/11
230
ewert в сообщении #545006 писал(а):
Да при чём тут дэ-три-то? с какой стати вообще три?... -- Надо просто тупо раскрыть скобки и привести подобные по суммарным степеням приращений. А там уж как получится; получится же очень просто.


Ну ведь разложение функции трех переменных в ряд Tейлора в точке $A(x_0,y_0,z_0)$ -- это ведь $u(x,y,z)=u(x,y,z)\Big|_A+\displaystyle\sum_{n=0}^\infty d^n u\Big|_A$

У нас первые три дифференциала ненулевые. В чем я не прав? Или это слишком изощренный метод?

-- 03.03.2012, 23:14 --

$$u(\Delta x,\Delta y,\Delta z)=(\Delta x)^3 + (\Delta y)^3+(\Delta z)^3 +3(\Delta x)^2 +3(\Delta y)^2+3(\Delta z)^2+3(\Delta x)^2 +3(\Delta y)^2+3(\Delta z)^2+3-$$

$$-3(1+\Delta x)(1+\Delta y)(1+\Delta z)$$

$$u(\Delta x,\Delta y,\Delta z)=(\Delta x)^3 + (\Delta y)^3+(\Delta z)^3 +3(\Delta x)^2 +3(\Delta y)^2+3(\Delta z)^2+3(\Delta x)^2 +3(\Delta y)^2+3(\Delta z)^2+3-$$

$$-(3+3\Delta x+3\Delta y+3\Delta x\Delta y)(1+\Delta z)$$

$$u(\Delta x,\Delta y,\Delta z)=(\Delta x)^3 + (\Delta y)^3+(\Delta z)^3 +3(\Delta x)^2 +3(\Delta y)^2+3(\Delta z)^2+3(\Delta x)^2 +3(\Delta y)^2+3(\Delta z)^2+3-$$

$$-3-3\Delta x-3\Delta y-3\Delta x\Delta y-3\Delta z-3\Delta x\Delta z-3\Delta y\Delta z-3\Delta x\Delta y\Delta z$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд Тейлора для функций двух переменных.
Сообщение03.03.2012, 23:15 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Поскольку речь о всего лишь многочленах, да ещё и настолько простых -- Ваш метод просто до невозможности изощрён.

Хотя, конечно, я не в курсе, что в данном конкретном месте требовало от вас ваше начальство. Может, и впрямь извраощрённости. А может -- и разумности. Кто нас, пчёл, разберёт.

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд Тейлора для функций двух переменных.
Сообщение03.03.2012, 23:18 


23/11/11
230
ewert в сообщении #545019 писал(а):
Поскольку речь о всего лишь многочленах, да ещё и настолько простых -- Ваш метод просто до невозможности изощрён.

Хотя, конечно, я не в курсе, что в данном конкретном месте требовало от вас ваше начальство. Может, и впрямь извраощрённости. А может -- и разумности. Кто нас, пчёл, разберёт.


Начальство не требовало, просто я не знал, что можно как-то иначе.

Вот я расписал так, как вы предложили. Не вижу -- как группировать, только вижу, что тройки сократились

-- 03.03.2012, 23:20 --

Или это это и есть ответ, если сделать обратную замену?

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд Тейлора для функций двух переменных.
Сообщение03.03.2012, 23:44 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Ну не знаю, как ответить, кроме как выписать явное выражение:

$(1+\Delta x)^3+(1+\Delta y)^3+(1+\Delta y)^3-3(1+\Delta x)(1+\Delta y)(1+\Delta z)=$

$=1+3\Delta x+3(\Delta x)^2+(\Delta x)^3+1+3\Delta y+3(\Delta y)^2+(\Delta y)^3+1+3\Delta z+3(\Delta z)^2+(\Delta z)^3-$
$-3(1+\Delta x+\Delta y+\Delta z+\Delta x\Delta y+\Delta y\Delta z+\Delta z\Delta x+\Delta x\Delta y\Delta z)$.

Тупо так. И остаётся лишь привести подобные по степеням дельт.

 Профиль  
                  
 
 Re: Ряд Тейлора для функций двух переменных.
Сообщение03.03.2012, 23:47 


23/11/11
230
ewert в сообщении #545024 писал(а):
Ну не знаю, как ответить, кроме как выписать явное выражение:

$(1+\Delta x)^3+(1+\Delta y)^3+(1+\Delta y)^3-3(1+\Delta x)(1+\Delta y)(1+\Delta z)=$

$=1+3\Delta x+3(\Delta x)^2+(\Delta x)^3+1+3\Delta y+3(\Delta y)^2+(\Delta y)^3+1+3\Delta z+3(\Delta z)^2+(\Delta z)^3-$
$-3(1+\Delta x+\Delta y+\Delta z+\Delta x\Delta y+\Delta y\Delta z+\Delta z\Delta x+\Delta x\Delta y\Delta z)$.

Тупо так. И остаётся лишь привести подобные по степеням дельт.


Спасибо (я также расписал, но задом-наперед)

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 

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