Итерационный корень из целой функции

Padawan · 13/12/05 4519

Пусть $f(z)$ -- функция, аналитическая в окрестности $z=0$ , такая, что $f(0)=0$ , с радиусом сходимости ряда Тейлора $0<\rho<+\infty$ . Может ли функция $f(f(z))$ быть целой функцией (т.е. аналитической во всей плоскости)?

nnosipov · 20/12/10 8858

Padawan в сообщении #1449892 писал(а):

Может ли функция $f(f(z))$ быть целой функцией (т.е. аналитической во всей плоскости)?

Наверное, Вы хотите спросить, может ли $f(f(z))$ быть ростком целой функции? (Иначе ответ, очевидно, нет, ибо $f(f(z))$ не определена при $|z|>\rho$ .)

Padawan · 13/12/05 4519

Да, конечно. Может ли радиус сходимости ряда Тейлора функции $f(f(z))$ быть бесконечным.

mihaild · 16/07/14 8449 Цюрих

Скажем $f(z) = 1 - \frac{1}{1 - z}$ не подходит?
Берем какую-нибудь функцию, равную нулю в нуле и с полюсом в $z_0$ (существенных особенностей понятно быть не может), голоморфную на бесконечности, смотрим, какое значение $z_1$ она не принимает (нужно чтобы такое было), и домножаем её на $\frac{z_0}{z_1}$ .
Других хороших примеров я придумать не могу. Бывают мероморфные на всей сфере функции, у которых много пропущенных значений?

Padawan · 13/12/05 4519

Спасибо, подходит. А можно с $f'(0)=1$ ?

Markiyan Hirnyk · 11/07/16 802

mihaild

Цитата:

Бывают мероморфные на всей сфере функции, у которых много пропущенных значений?

Нет, все такие функции являются рациональными.

PS.Производная функции $f(z):=1+ \left( 1-z \right) ^{-1}$ в $0$ равна $1$ .

mihaild · 16/07/14 8449 Цюрих

Markiyan Hirnyk в сообщении #1449916 писал(а):

PS.Производная функции $f(z):=1+ \left( 1-z \right) ^{-1}$ в $0$ равна $1$ .

Но эта функция сама в нуле равна $2$ .
У меня пока получилось (при нулевом значении в нуле) любое отрицательное целое число в качестве производной. Мне не очень верится, что это фундаментальное ограничение, но обойти его пока не выходит.

Markiyan Hirnyk, чтобы в цитате указывалось, откуда она, надо для цитирования выделить кусок сообщения и нажать "вставка", тогда и указывать ник руками не придется.

Markiyan Hirnyk · 11/07/16 802

mihaild Функция $f(z):=1+ \left( 1-z \right) ^{-1}$ удовлетворяет условию $f(f(z))=z$ и аналитична в открытом единичном круге.

Padawan · 13/12/05 4519

Надо, чтобы было $f(0)=0$ . Интересует именно поведение всех этих композиций в окрестности неподвижной точки.

Markiyan Hirnyk · 11/07/16 802

Дробно-рациональных функций вида ${\frac {az+d}{cz+d}}$ , удовлетворяющих всем перечисленным условиям, нет: коэффициенты должны удовлетворять системе $\left\{ d=0,{a}^{2}=a,ac=0,{\frac {a}{d}}=0,{d}^{2}+ \left( cz+a \right) d=d,{d}^{2}+c \left( z+1 \right) d=d,c\neq 0 \right\}$ , которая не имеет решений. Далее, рациональная функция $R(z)$ , у которой степень числителя превышает степень знаменателя на $2$ или больше, не удовлетворяет условиям, т. к. ее композиция с собой на бесконечности растет быстрее чем $|z|^4$ на бесконечности. Примерно так же можно рассмотреть возможность, что степень знаменателя превышает степень числителя на $2$ и больше и другие варианты.

mihaild · 16/07/14 8449 Цюрих

Вообще, если

Markiyan Hirnyk в сообщении #1449916 писал(а):

все такие функции являются рациональными

правда (выглядит правдоподобно, но не помню такой теоремы, и сходу не нашел), то решения бывают только вида $f(z) = \alpha + \frac{(-\alpha)^{n+1}}{(z - \alpha)^n}$ , и производная в нуле соответственно равна $-n$ .
Если я не ошибся и действительно свойство "функция не целая, а функциональный квадрат целый" настолько сильное - то это довольно неожиданный для меня факт.

DeBill · 10/01/16 2315

Padawan в сообщении #1449926 писал(а):

Надо, чтобы было $f(0)=0$ .

Пусть $f'(0) = k$ , и $f\circ f=F$
Если $\left\lvert k \right\rvert \ne 0,1$ , то применима теорема Шредера: есть локальная аналитическая замена координат $w=h(z), h(0)=0$ , сопрягающая $F$ с линейным отображением $F_0(w)=Kw, K=k^2$ :
$h\circ F=F_0\circ h$ .
Тогда $F=h^{-1}\circ F_0 \circ h$ , и искомое голоморфное $f$ дается формулой $f=h^{-1}\circ f_0 \circ h$ , где $f_0(z) = kz$ .
Применим это для $F(z) = 2z+z^2$ , например.
Имеем: $F$ - целая (даже очень...), $f$ - голоморфная вблизи нуля, и верно равенство $f(f(z)) = 2z +z^2$ .
Надо проверить, что $f$ - не целая. Ясно, что это - не многочлен. Тогда у нее на бесконечности - существенно особая точка. Как то это сильно сомнительно (но аккуратно как сделать?)
Случай $k=1$ - много хуже, там, как правило, уже локально итерационный корень не извлекается....Скажем, у уравнения $f(f(z))=e^z-1$ нет голоморфных решений в окрестности нуля (Baker I.N., Zusammensetzungen ganser Functionen, Math.Zeitschr.,69 (1958), p.121-163).

mihaild · 16/07/14 8449 Цюрих

Это уже слишком сложная для меня теория. Но кажется отсутствие у $f$ существенных особенностей следует из простых соображений: если у $f$ существенная особенность в конечной точке, то в образе окрестности $U$ этой точки будет вся плоскость кроме может быть пары точек - в том числе и вся $U$ кроме опять же максимум пары точек. Еще раз применим $f$ и получим что в $f(f(U))$ вся плоскость кроме максимум четырех точек - а при этом $U$ ограничена, и $f\circ f$ аналитическая, непорядок.
Если же у $f$ существенная особенность на бесконечности, а в $z_0$ полюс, то опять же в образе окрестности $z_0$ лежит окрестность бесконечности, и при применении $f$ еще раз получим почти всю плоскость.

DeBill · 10/01/16 2315

Ага. Или так:
Если $f(f(z))=2z+z^2$ , и $f$ - целая, то $f'(z)f'(f(z)) = 2+2z$ . Это равно нулю при $z=-1$ . Но $f'(z)$ - тоже целая. Так что нуль для нее - не исключительное значение. Значит, по теореме Пикара она равна нулю еще в куче точек - противоречие.

g______d · 08/11/11 5940

mihaild в сообщении #1449913 писал(а):

Бывают мероморфные на всей сфере функции, у которых много пропущенных значений?

На сфере или на $\mathbb C$ ? Если на сфере, то, как Markiyan Hirnyk отметил, любая мероморфная функция рациональна.

Если на $\mathbb C$ , то мероморфные функции на $\mathbb C$ с хотя бы одним полюсом, не принимающие двух значений, -- то же самое, что целые функции, не принимающие одного значения, поэтому их много. Но не принимать трёх значений они уже не могут.

Научный форум dxdy

Правила форума

Итерационный корень из целой функции

Кто сейчас на конференции