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.
 
 Предел функции
Сообщение19.04.2014, 16:57 


02/09/10
76
Может, уже и было...
$F(m)=\sum\limits_{n \in \mathcal S_m}^{}{\dfrac{1}{n}}$, где $ \mathcal S_m $ - множество нат. чисел, сумма цифр каждого из которых в двоичной записи равна m. Например, $ F(1)=\sum\limits_{n \in \mathcal S_1}^{}{\dfrac{1}{n}}=\sum\limits_{k=0}^{\infty}{\dfrac{1}{2^k}}=2 $

Существует ли $ \lim\limits_{m \to \infty} F(m) $, и если да, попробуйте его найти.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел функции
Сообщение19.04.2014, 21:50 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/05/06
13438
с Территории
Пережил краткий момент очевидности (будто существует и равен нулю), теперь опять ничего не понимаю.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел функции
Сообщение20.04.2014, 18:18 
Заслуженный участник


22/11/10
1184
Последовательность монотонно убывает, значит предел существует. Легко показать, что он не равен 0. В конечном итоге у меня получилось $2\ln 2$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел функции
Сообщение21.04.2014, 08:18 


02/09/10
76
Звучит правдоподобно...

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел функции
Сообщение21.04.2014, 09:13 
Заслуженный участник


22/11/10
1184
Пусть $S_m$ - множество нат. чисел, сумма цифр каждого из которых в двоичной записи равна m.
Введем немного другие обозначения:
частичные суммы
$F_m(N) = \sum\limits_{n \in \mathcal S_m, n< N}\dfrac{1}{n}$
и, собственно, сумма ряда

$F_m = \lim\limits_{N \to \infty} F_m(N)$

Имеет место равенство.
$F_m(2N) = \frac {1}{2}F_m(N) + \frac {1}{2}F_{m-1}(N) +O(\frac {1}{2^m})$
Из него уже сравнительно легко вытекает
$F_m = 2\ln 2 + O(\frac {1}{2^m})$
Логарифм возникает следующим образом. Частичные суммы $F_m(N)$ тесно связаны с гармоническим рядом. А разность частичных сумм для гармонического ряда как раз $\ln 2N - \ln N = \ln 2$.

(Набросок доказательства)

Всякое четное $n \in S_m$, очевидно, равно $2n_1$, где $n_1 \in S_m$.
А всякое нечетное $n \in S_m$, очевидно, равно $2n_1 + 1$, где $n_1 \in S_{m-1}$.
Разбивая суммирование на группы по четным и нечетным легко получаем неравенство
$F_m(2N) < \frac {1}{2}F_m(N) + \frac {1}{2}F_{m-1}(N)$
Отсюда легко следует неравенство $F_m  \leqslant F_{m-1}$
Предыдущее неравенство было слишком грубым. С учетом полученной оценки (равномерная ограниченность всех $F_k(N)$), имеет место равенство
$F_m(2N) = \frac {1}{2}F_m(N) + \frac {1}{2}F_{m-1}(N) +O(\frac {1}{2^m})$
Суммируем эти неравенства по $m>k$ и сравниваем с куском гармонического ряда.
$\sum\limits_{n< 2N}\dfrac{1}{n} - \sum \limits_{m \leqslant k}F_m(2N) = \frac {1}{2}F_k(N) + \sum\limits_{n< N}\dfrac{1}{n} - \sum \limits_{m \leqslant k}F_m(N) +O(\frac {1}{2^k}) $

Переходим к пределу по $N$, и получаем
$F_k = 2\ln 2 + O(\frac {1}{2^k})$

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел функции
Сообщение21.04.2014, 14:46 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


24/02/12
1842
Москва

(Оффтоп)

Непонятна даже монотонность :oops:

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел функции
Сообщение21.04.2014, 16:12 
Заслуженный участник


22/11/10
1184
2ex-math
Да все просто

$F_m(2N) = \frac {1}{2}\sum\limits_{n \in \mathcal S_m, n< N}\frac{1}{n} + \sum\limits_{n \in \mathcal S_{m-1}, n< N}\frac{1}{2n+1}$
Отсюда
$2F_m(2N) \leqslant F_m(N) + F_{m-1}(N) \leqslant F_m(2N) + F_{m-1}(N)$

А значит
$F_m(2N) \leqslant F_{m-1}(N) \leqslant F_{m-1}$

Переходим к пределу по $N$
$F_m \leqslant F_{m-1}$

Более точную оценку получаем так
$F_m(2N) = \frac{1}{2} F_m(N) + \frac{1}{2}F_{m-1}(N) - \sum\limits_{n \in \mathcal S_{m-1}, n< N}\frac{1}{2n(2n+1)}$
Ну а теперь можно заметить, что если $n \in S_{m-1}$, то $2n+1 \geqslant 2^{m-1}$

Значит последняя сумма по модулю не превосходит $\frac {F_{m-1}(N)}{2^m}$

Отсюда, между прочим, легко следует
$F_m \geqslant(1 + O(\frac {1}{2^m})) F_{m-1}$

А значит $F_m \geqslant F_{\infty} > 0$. Но это просто оценка. А можно получить прям-таки точное выражение для предела.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел функции
Сообщение21.04.2014, 22:10 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


24/02/12
1842
Москва
sup
Большое спасибо. Ваши рассуждения как всегда исключительно изящны.
Восхищен :appl:

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел функции
Сообщение22.04.2014, 05:42 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5500
Нов-ск
Если
$$F(m)=\sum\limits_{n \in \mathcal S_m}^{}{\dfrac{1}{n}},$$
то
$$F(m+1)=\sum\limits_{n \in \mathcal S_m}^{}{\dfrac{1}{1+2n}\left(1+\frac{1}{2}+ \frac{1}{2^2}+ \cdots  \right)=\sum\limits_{n \in \mathcal S_m}^{}{\dfrac{2}{1+2n}}.$$
Поэтому
$$F(m)-F(m+1)=2\sum\limits_{n \in \mathcal S_m}^{}{\left( \dfrac{1}{2n}-{\dfrac{1}{1+2n} \right)}.$$
Суммируем и переходим к пределу
$$F(1)-F(\infty)=2\sum\limits_{n=1}^{\infty}{\left( \dfrac{1}{2n}-{\dfrac{1}{1+2n} \right)}=2\left( 1- \ln{2}  \right)$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел функции
Сообщение22.04.2014, 06:47 
Заслуженный участник


22/11/10
1184
Это решение выглядит заметно проще.

(Оффтоп)

Но не дает оценку для $F_m$ :-)
Кому бы еще эта оценка пригодилась ...

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел функции
Сообщение22.04.2014, 07:36 


02/09/10
76
Гы... Я, когда изобретал задачку, опирался на оценку TOTALа $F(m+1)$ для док-ва монотонности, но при вычислении предела шел по пути sup. :-) Вот как бывает!

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел функции
Сообщение22.04.2014, 07:49 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


24/02/12
1842
Москва
Все-таки у sup аккуратнее, ведь априори не очевидна даже сходимость каждого $F_m$. Поэтому мне больше импонирует работа с частичными суммами.

-- 22.04.2014, 08:49 --

staric
Спасибо. Очень интересная задача.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел функции
Сообщение22.04.2014, 10:59 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
ex-math в сообщении #852864 писал(а):
Все-таки у sup аккуратнее, ведь априори не очевидна даже сходимость каждого $F_m$. Поэтому мне больше импонирует работа с частичными суммами.

-- 22.04.2014, 08:49 --

staric
Спасибо. Очень интересная задача.


Разве отсюда не видно монотонное убывание

TOTAL в сообщении #852844 писал(а):
$$F(m)-F(m+1)=2\sum\limits_{n \in \mathcal S_m}^{}{\left( \dfrac{1}{2n}-{\dfrac{1}{1+2n} \right)}.$$

Я считаю, что более изящнее решение TOTAL.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел функции
Сообщение22.04.2014, 15:28 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


24/02/12
1842
Москва
Руст
То, что ряды, представляющие $F_m$, сходятся, тоже надо обосновывать. При рассмотрении частичных сумм это делается.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел функции
Сообщение23.04.2014, 05:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5500
Нов-ск
ex-math в сообщении #853028 писал(а):
То, что ряды, представляющие $F_m$, сходятся, тоже надо обосновывать.
Если $F(1)$ сходится, то $F(2)$ тем более сходится.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  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