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.
 
 Значение для ряда от дзета-функции Римана
Сообщение25.02.2007, 15:28 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
Докажите, что $\forall m \in \mathbb {N}: \sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n \cdot \zeta (n)}{m^{n-1}}\in \mathbb {Q}$, где $\zeta(n)$ - дзета-функция Римана.

 Профиль  
                  
 
 Re: Рациональное значение для ряда от дзета-функции Римана
Сообщение25.02.2007, 20:02 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


14/02/07
2648
Артамонов Ю.Н. писал(а):
Докажите, что $\forall m \in \mathbb {N}: \sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n \cdot \zeta (n)}{m^{n-1}}\in \mathbb {Q}$, где $\zeta(n)$ - дзета-функция Римана.

Что-то не то... $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n \cdot \zeta (n)}{m^{n-1}}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n }{m^{n-1}}\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^{n}}=
\sum_{k=1}^\infty\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{m^{n-1}k^{n}}=\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k(mk+1)}
$. Для $m=2$ это дает $2(1-\ln 2)$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение25.02.2007, 20:33 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
Я извиняюсь, вкралась ошибка (неверно перевел). Нужно
$\forall m \in \mathbb {N}, m\not = {1}: \sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n \cdot \zeta (n)}{m^{n-1}} \not \in \mathbb {Q}$,

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение25.02.2007, 21:16 
Заслуженный участник


09/02/06
4398
Москва
Надо было ещё написать m>1.
Стандартная техника вычисления таких сумм имеется в Боревич. Шафаревич "Теория чисел".
Представляем cумму
$$m\sum_{k=1}^{\infty }(\frac{1}{km}-\frac{1}{km+1})=\sum_{k=1}^{\infty }\sum_{a=1}^{m-1}\frac{exp(\frac{2\pi iak}{m})-exp(\frac{2\pi i a(k-1)}{m})}{k}=\sum_{a=1}^{m-1}S_a(1-exp(\frac{-2\pi a}{m})).$$
Где $$S_a=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{exp(\frac{2\pi iak}{m})}{k}=-ln(1-exp(\frac{2\pi ia}{m}))=-ln(2sin\frac{\pi a}{m})+\frac{\pi i}{2}(1+\frac am ).$$
В частности при m=3 получается, что искомая сумма равна $\frac{2\pi }{\sqrt 3 }-3ln(\frac{ \sqrt 3}{2}).$
Иррациональность каждой части очевидно. А насчёт иррациональности всего выражения думаю проблема непростая.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение25.02.2007, 22:56 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


14/02/07
2648
У меня получилось значение $\gamma + m + \frac{\Gamma'(\frac1m)}{\Gamma(\frac1m)}$ (тут $\gamma$ -- постоянная Эйлера, $\Gamma$ -- его же гамма-функция :)), если нигде не ошибся. Доказать иррациональность? Нет, сдаюсь.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение25.02.2007, 23:25 
Заслуженный участник


09/02/06
4398
Москва
Такой вид так же возможен. Только для решения поставленной задачи этот путь скорее отдаляет от исходного, чем приближает к решению.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение25.02.2007, 23:34 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
Руст В издании 1985 г я этого не нашел. Но в целом у вас вроде понятно.
Исходная задача взята отсюда.
Вроде бы, поставлена эта задача (а может и решена) в книжке Erdos, Paul; Suranyi, Janos; Guiduli, Barry. Topics in the Theory of Numbers
Хорхе
Когда я неверно перевел условие, мне как раз показалось интересным выделить отсюда постоянную Эйлера, т.к. известно, что $\gamma=\sum\limits_{k=2}^{\infty}\frac{(-1)^k\cdot\zeta(k)}{k}$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.02.2007, 00:17 
Заслуженный участник


09/02/06
4398
Москва
Да. Осталось только выразить это через х и увидеть, что exp(x) алгебраическое число. Воспользовавшись теоремой Гельфонда получаем, что х трансцендентно.
Когда m|k очевидна выражение рациональное, равно $\frac{1}{k}(1+\frac 12 +...+\frac{1}{k/m}$. Когда m|k сводится к случаю (m,k)=1 с точностью до рационального множителя и тем же методом сводится к теореме Гельфонда.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.02.2007, 06:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
Руст писал(а):
Да. Осталось только выразить это через х и увидеть, что exp(x) алгебраическое число. Воспользовавшись теоремой Гельфонда получаем, что х трансцендентно.

А кто такой $x$?

Теорема Гельфонда- Шнайдера, думаю, здесь мало поможет. Но поможет теорема Бейкера.

Теорема. Пусть $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ - ненулевые алгбераические числа, $\log\alpha_1,\log\alpha_2,\ldots,\log\alpha_n$ - произвольные фиксированные значения логарифмов. Тогда если $\log\alpha_1,\log\alpha_2,\ldots,\log\alpha_n$ линейно независимы над полем рациональных чисел, то $1,\log\alpha_1,\log\alpha_2,\ldots,\log\alpha_n$ линейно независимы над полем алгебраических чисел.

Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:

Руст писал(а):
Представляем cумму
$$m\sum_{k=1}^{\infty }(\frac{1}{km}-\frac{1}{km+1})=\sum_{k=1}^{\infty }\sum_{a=1}^{m-1}\frac{exp(\frac{2\pi iak}{m})-exp(\frac{2\pi i a(k-1)}{m})}{k}$$

Это немного неверно
Левая часть больше правой на $m$, т.е.
$$m\sum_{k=1}^{\infty }(\frac{1}{km}-\frac{1}{km+1})=m+\sum_{k=1}^{\infty }\sum_{a=1}^{m-1}\frac{exp(\frac{2\pi iak}{m})-exp(\frac{2\pi i a(k-1)}{m})}{k}$$

Добавлено спустя 1 час 4 минуты 52 секунды:

И в выражении $S_a$ ошибочка :lol:
$S_a=-\ln(2\sin\frac{\pi a}m)+\pi i(\frac12-\frac am)$

Добавлено спустя 55 минут 52 секунды:

Если я нигде не нарвал (а я обязательно где-то ошибился, как всегда), то
$$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n \cdot \zeta (n)}{m^{n-1}}=m-\frac{\pi}2\ctg\frac{\pi}m-2\sum_{a=1}^{m-1}\sin^2\frac{\pi a}m\cdot\ln(2\sin\frac{\pi a}m)$$


Воспользуемся тем, что тригонометрические функции от угла вида $\pi r$, где $r\in\mathbb{Q}$ - алгебраические числа.
Выберем среди чисел $\ln(2\sin\frac{\pi a}m)$ максимальное количество линейно независимых над $\mathbb{Q}$ и выразим все через них. Прибавив к ним число $i\pi=\log(-1)$, получим по-прежнему линейно независимую над $\mathbb{Q}$ систему. Применив к ней теорему Бейкера, получим, что искомая сумма - трансцендентное число.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.02.2007, 07:49 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
Блин, можно было совсем просто. Из теоремы Бейкера следует
Следствие. Если $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ - ненулевые алгебраические числа, $\log\alpha_1,\ldots,\log\alpha_n$ - произвольные значения логарифмов этих чисел, $a_1,\ldots,a_n$ - алгебраические числа, то число $a_1\log\alpha_1+\ldots+a_n\log\alpha_n$ либо равно $0$, либо трансцендентно.

Отсюда сразу следует, что число
$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac1{k(mk+1)}-m=\sum_{a=1}^{m-1}(1-\exp(-\frac{2\pi ia}m))S_a$$
трансцендентно (оно отрицательно, поэтому не равно $0$)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.02.2007, 08:54 
Заслуженный участник


09/02/06
4398
Москва
RIP писал(а):
Левая часть больше правой на $m$, т.е.
$$m\sum_{k=1}^{\infty }(\frac{1}{km}-\frac{1}{km+1})=m+\sum_{k=1}^{\infty }\sum_{a=1}^{m-1}\frac{exp(\frac{2\pi iak}{m})-exp(\frac{2\pi i a(k-1)}{m})}{k}$$
$[/math]

Всё правильно, я представив $$m\delta (m|k)=\sum_{a=0}^mexp(\frac{2\pi iak}{m})$$ и $$m\delta (m|k-1)=\sum_{a=0}^mexp(\frac{2\pi ia(k-1)}{m})$$
небрежно сократил члены соответствующие случаю а=0.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.02.2007, 09:27 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
В окончательном выражении для суммы у RIPа тоже где-то ошибка.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.02.2007, 09:46 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
Артамонов Ю.Н. писал(а):
В окончательном выражении для суммы у RIPа тоже где-то ошибка.

Откуда такой вывод?

Но это всё равно неважно. Выражения
$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac1{k(mk+1)}-m=\sum_{a=1}^{m-1}(1-\exp(-\frac{2\pi ia}m))S_a=-\sum_{a=1}^{m-1}(1-\exp(-\frac{2\pi ia}m))\log(1-\exp(\frac{2\pi ia}m))$$
уже достаточно, чтобы сделать вывод о том, что искомое число трансцендентно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.02.2007, 09:48 
Заслуженный участник


09/02/06
4398
Москва
Да. На самом деле эти члены сокращаюся полностью, только для представления исходной суммы надо добавить во вторую сумму член, соответствующий k=0.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.02.2007, 10:21 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac1{k(mk+1)}=m-\sum_{a=1}^{m-1}(1-\exp(-\frac{2\pi ia}m))\log(1-\exp(\frac{2\pi ia}m))$$
Левая и правая часть не сходятся на численных примерах. Пока не могу понять, где именно ошибка.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  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