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.
 
 Сходимость из сходимости подпоследовательностей
Сообщение23.07.2013, 20:43 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


28/09/05
287
$x_n$ — вещественная последовательность. Для любого $a\in[1,2]$ подпоследовательность $x_{\lfloor a^k\rfloor}$ сходится (a priori не известно, что подпоследовательности сходятся к одному пределу при разных $a$). Докажите, что $x_n$ сходится.

 Профиль  
                  
 
 Re: Сходимость из сходимости подпоследовательностей
Сообщение24.07.2013, 02:39 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


22/01/11
2641
СПб
типа всюду плотна?

 Профиль  
                  
 
 Re: Сходимость из сходимости подпоследовательностей
Сообщение24.07.2013, 07:06 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


28/09/05
287
Чуть подробнее намекните, что вы имеет в виду.

 Профиль  
                  
 
 Re: Сходимость из сходимости подпоследовательностей
Сообщение24.07.2013, 09:08 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
3131
Уфа
Сильное утверждение. Эквивалентно такому: для любой возрастающей последовательности существует такое $a\in[1,2]$, что пересечение $\{\lfloor a^k\rfloor\}$ с указанной последовательностью бесконечно.
На эту тему вспоминается обобщение теоремы Миллса, хотя это немножко не то.

 Профиль  
                  
 
 Re: Сходимость из сходимости подпоследовательностей
Сообщение24.07.2013, 20:03 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/12/11
640
Україна
Утверждение верно даже в случае, если вместо $[1,2]$ взять любой отрезок $[b,c]$, где $c>b \geqslant 1$.

Доказательство. Предположим противное. Тогда из $\{x_n\}$ можно выбрать две подпоследовательности, $\{x_{y_n}\}_{n=1}^{\infty}$ и $\{x_{z_n}\}_{n=1}^{\infty}$, сходящиеся к разным пределам, конечным или бесконечным (минимум один конечный предел всегда будет, если взять какую-нибудь подпоследовательность из условия).
Строим последовательность вложенных отрезков $[b_0,c_0] \supseteq [b_1,c_1] \supseteq [b_2,c_2] \supseteq  \dots$ следующим образом. Берём $[b_0,c_0]=[\ln b,\ln c]$. На нечётном шаге $n$, воспользовавшись тем, что при $k>\frac {b_{n-1}} {c_{n-1}-b_{n-1}}$ выполняется $(k+1)b_{n-1}<kc_{n-1}$, т.е. интервалы $(kb_{n-1},kc_{n-1})$ и $((k+1)b_{n-1},(k+1)c_{n-1})$ перекрываюся, получаем покрытие такими интервалами полупрямой $(k_0b_{n-1},+\infty)$, где $k_0=1+\lfloor \frac {b_{n-1}} {c_{n-1}-b_{n-1}} \rfloor$ и выбираем такой ранее не выбранный элемент $y_i$ из последовательности $\{y_n\}$, для которого отрезок $[\ln y_i,\ln (y_i+\frac 1 2)]$ целиком принадлежит этой полупрямой. Пересекаем этот отрезок с некоторым $[kb_{n-1},kc_{n-1}]$ так, чтобы пересечение было также отрезком, а потом это пересечение делим на $k$ и полагаем его в качестве $[b_n,c_n]$. На чётном шаге делаем то же самое, только выбираем ранее не выбранный элемент $z_j$ из последовательности $\{z_n\}$.
По лемме Коши—Кантора о вложенных отрезках, существует число $u$, принадлежащее всем $[b_i,c_i]$. Но по построению этих отрезков видно, что тогда множество $\{\lfloor a^k \rfloor \mid k \in \mathbb N\}$, где $a=e^u$, содержит бесконечно много членов из каждой из двух последовательностей $\{y_n\}$ и $\{z_n\}$, а значит подпоследовательность $x_{\lfloor a^k\rfloor}$ не может быть сходящейся. Противоречие. $\blacksquare$
worm2 в сообщении #748801 писал(а):
Сильное утверждение. Эквивалентно такому: для любой возрастающей последовательности существует такое $a\in[1,2]$, что пересечение $\{\lfloor a^k\rfloor\}$ с указанной последовательностью бесконечно.
С одной недостаточно, нужно с двумя, как показано выше.

А вообще теорема, конечно, интересна. Она даёт ещё один критерий сходимости. Правда непонятно, можно ли его использовать на практике. Я вначале было подумал, что утверждение неверно и даже пытался построить контрпример, пока не доказал :D. А вот для функций при $x \to +\infty$ (когда $a^k$ без целой части) уже действительно можно построить контрпример.

 Профиль  
                  
 
 Re: Сходимость из сходимости подпоследовательностей
Сообщение24.07.2013, 20:03 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
почти было

 Профиль  
                  
 
 Re: Сходимость из сходимости подпоследовательностей
Сообщение25.07.2013, 22:31 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


28/09/05
287
RIP, вы можете объяснить рассуждение Юстаса в том треде? Почему $\lfloor a^n \rfloor$ и $\lfloor c^n \rfloor$ имеют бесконечно много общих членов?

 Профиль  
                  
 
 Re: Сходимость из сходимости подпоследовательностей
Сообщение27.07.2013, 19:13 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/12/11
640
Україна
Пока RIP не пришёл, позволю себе, в продолжение темы, поставить ещё две задачи.

1. Пусть $\mathcal A$ - любое счётное множество чисел, больших единицы. Докажите, что существует такая расходящаяся последовательность $x_n$, что подпоследовательности $x_{\lfloor a^k\rfloor}$ сходятся при любом $a \in \mathcal A$.
2. Приведите пример последовательности $x_n$, для которой $x_{\lfloor a^k\rfloor}$ расходится при любом $a>1$, более того, множество предельных точек каждой такой подпоследовательности есть $\mathbb R \cup \{-\infty,+\infty\}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Сходимость из сходимости подпоследовательностей
Сообщение29.07.2013, 05:39 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
lofar, я его сам не очень понимаю. Думаю, что его не очень просто довести до ума. Лично я рассуждал через вложенные отрезки.

1. Надо построить возрастающую посл-ть натуральных чисел, которая пересекается с каждой из $\{a^n\}$, $a\in\mathcal A$, только конечное число раз (тогда в кач-ве $x_n$ можно взять характеристическую функцию этой посл-ти). Пусть $\mathcal A=\{a_1,a_2,\ldots\}$. Строим последовательно: $n_k$ --- наименьшее число $\mathbb N\setminus\bigcup_{j=1}^{k-1}\{\lfloor a_j^n\rfloor\mid n\in\mathbb N\}$, большее $n_{k-1}$. ($n_0=0$, например.)

 Профиль  
                  
 
 Re: Сходимость из сходимости подпоследовательностей
Сообщение29.07.2013, 07:53 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
3131
Уфа
RIP в сообщении #750062 писал(а):
Строим последовательно: $n_k$ --- наименьшее число $\mathbb N\setminus\bigcup_{j=1}^{k-1}\{a_j^n\mid n\in\mathbb N\}$, большее $n_{k-1}$.
Тоже думал про такую конструкцию, но не смог доказать, что она пересекается с каждой $\{a^n\}$ только конечное число раз. Далеко не факт, например, что пересечение множеств $\{\lfloor a^k\rfloor\}$ и $\{\lfloor b^k\rfloor\}$ (при каких-то конкретных $a$ и $b$) конечно (это я просто как иллюстрацию сложности задачи привёл).

 Профиль  
                  
 
 Re: Сходимость из сходимости подпоследовательностей
Сообщение29.07.2013, 17:48 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
Если $a\in\mathcal A$, то $a=a_j$ для некоторого $j$. Тогда все $n_k$ с $k>j$ не лежат в $\{\lfloor a^n\rfloor\}$, по построению. (Я немного поправил определение: добавил целую часть.)

 Профиль  
                  
 
 Re: Сходимость из сходимости подпоследовательностей
Сообщение29.07.2013, 17:50 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/12/11
640
Україна
worm2 в сообщении #750085 писал(а):
Далеко не факт, например, что пересечение множеств $\{\lfloor a^k\rfloor\}$ и $\{\lfloor b^k\rfloor\}$ (при каких-то конкретных $a$ и $b$) конечно
Если, к примеру, $b=a^m$, $m \in \mathbb N$, то пересечение бесконечно.

RIP в сообщении #750062 писал(а):
Строим последовательно: $n_k$ --- наименьшее число $\mathbb N\setminus\bigcup_{j=1}^{k-1}\{a_j^n\mid n\in\mathbb N\}$, большее $n_{k-1}$.
Здесь ещё нужно доказать, что $\mathbb N\setminus\bigcup_{j=1}^{k-1}\{a_j^n\mid n\in\mathbb N\}$ непусто и даже бесконечно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Сходимость из сходимости подпоследовательностей
Сообщение29.07.2013, 17:54 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
Dave в сообщении #750238 писал(а):
Здесь ещё нужно доказать, что $\mathbb N\setminus\bigcup_{j=1}^{k-1}\{a_j^n\mid n\in\mathbb N\}$ непусто и даже бесконечно.
Ну, каждое из множеств $\{\lfloor a^n\rfloor\}$ имеет нулевую асимптотическую плотность… Если чуть формальнее, то на отрезке $[1,N]$ мы выкидываем всего лишь порядка $\log N$ чисел.

 Профиль  
                  
 
 Re: Сходимость из сходимости подпоследовательностей
Сообщение29.07.2013, 19:10 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/12/11
640
Україна
RIP в сообщении #750242 писал(а):
…имеет нулевую асимптотическую плотность…
О :!: Интересная идея. Пусть последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ натуральных чисел монотонно возрастает.
Следует ли какое-либо из условий:
  • Множество значений этой последовательности имеет нулевую асимптотическую плотность.
  • $x_{n+1}-x_n \to +\infty$ при $n \to +\infty$.
  • Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac 1 {x_n}$ сходится.
из другого?

 Профиль  
                  
 
 Re: Сходимость из сходимости подпоследовательностей
Сообщение29.07.2013, 19:45 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Dave в сообщении #750276 писал(а):
О :!: Интересная идея. Пусть последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ натуральных чисел монотонно возрастает.
Следует ли какое-либо из условий:
Множество значений этой последовательности имеет нулевую асимптотическую плотность.
$x_{n+1}-x_n \to +\infty$ при $n \to +\infty$.
Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac 1 {x_n}$ сходится.
из другого?
$x_n:= n[C+\ln^a n], 0<a<1$
Тогда $x_n$ имеет нулевую асимптотическую плотность и $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{x_n}$ расходится. Однако, если $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{x_n}$ сходится, то $x_n \succ n\sqrt{\ln n}$, а последний имеет нулевую асимптотическую плотность. Т.е. $3\Rightarrow 1$, но не наоборот.
Поскольку $(t\ln^a t)'=\ln ^at + \frac{1}{\ln ^{1-a}t}$ - возрастает начиная с некоторого $t$, то при $0<a<1$ опять же ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{x_n}$ расходится, т.е. $2\not\Rightarrow 3$. Но $3\Rightarrow 2$, поскольку $3\Rightarrow x_n \succ n\sqrt{\ln n}$

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  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