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.



Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2  След.
 
 Ограниченность последовательности множеств
Сообщение16.06.2008, 10:23 


13/06/08
78
Казахстан
$f_n(x)\rightarrow f(x)$ поточечно
Для любого $c>0$ множество $A(c)=\{x: f(x)\le c\}$ ограниченно.

Можно ли показать, что множества $A_n(c)=\{x: f_n(x)\le c\}$ ограниченны в совокупности (т.е. их всех можно вложить в сегмент, зависящий от $c$, но не зависящий от $n$) ?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение16.06.2008, 10:27 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/03/06
13626
Москва
Нет.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение16.06.2008, 10:40 


13/06/08
78
Казахстан
Я пробовал так, но не могу понять, где ошибка.

Пусть это не так. Тогда выделим бесконечно большую подпоследовательность множеств $\{A_{n_k}\}$ такую, что $A_{n_1}\subset A_{n_2}\subset\dots$. И в каждом множестве $A_{n_k}$ выбираем точку$x_k$ так, чтобы последовательность$\{x_k\}$ была бесконечно большой. Дальше, для любого $k$ и $l\ge k$
$f_{n_l}(x_k)\le c\Rightarrow \{l\rightarrow+\infty\}\Rightarrow f(x_k)\le c\Rightarrow x_k\in A,$
что противоречит ограниченности $A$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение16.06.2008, 11:21 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
18010
Москва
$$f(x)=\begin{cases}|x|-1\text{ при }|x|\leqslant 1\text{,}\\ 0\text{ при }|x|>1\text{,}\end{cases}$$
$$f_n(x)=f(x)+\begin{cases}n(|x-(n+1)|-1)\text{ при }|x-(n+1)|\leqslant 1\text{,}\\ 0\text{ при }|x-(n+1)|>1\text{,}\end{cases}$$
при $n\in\mathbb N$, $c=-\frac 12$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение16.06.2008, 11:31 


13/06/08
78
Казахстан
Someone писал(а):
$$f(x)=\begin{cases}|x|-1\text{ при }|x|\leqslant 1\text{,}\\ 0\text{ при }|x|>1\text{,}\end{cases}$$
$$f_n(x)=f(x)+\begin{cases}n(|x-(n+1)|-1)\text{ при }|x-(n+1)|\leqslant 1\text{,}\\ 0\text{ при }|x-(n+1)|>1\text{,}\end{cases}$$
при $n\in\mathbb N$, $c=-\frac 12$.


Спасибо за пример. Извините, я забыл написать, что для любого $c>0$ множество $A$ ограниченно. Еще мне известно, что $f_n(x)$ и $f(x)$ выпуклые вниз функции и $f_n(0)=0$, $f(0)=0$, если это что-то меняет.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение16.06.2008, 11:45 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/03/06
13626
Москва
Это ничего не меняет. Ответ - нет.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение16.06.2008, 12:15 


13/06/08
78
Казахстан
Brukvalub писал(а):
Это ничего не меняет. Ответ - нет.


Хорошо, подскажите, пожалуйста, как построить пример?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение16.06.2008, 12:36 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/03/06
13626
Москва
А Вы просто графики порисуйте - все и прояснится.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение16.06.2008, 13:18 


13/06/08
78
Казахстан
Brukvalub писал(а):
А Вы просто графики порисуйте - все и прояснится.


Да, видимо, в общем случае это не верно, но, если честно, мне это нужно установить только для такой последовательности:
$f_n(x)=2(np+\sqrt n x)\log\left(1+\frac{x}{\sqrt n p}\right)+2(n(1-p)-\sqrt n x)\log\left(1-\frac{x}{\sqrt n (1-p)}\right)$, $0<p<1$.

Раскладывая $f_n(x)$ в ряд по степеням $n$ видно, что она поточечно сходится к $f(x)=\frac{x^2}{p(1-p)}$.

Вычисляя производные, можно установить, что функции $f_n(x)$
- убывают при $x<0$,
- $f_n(0)=0$,
- возрастают при $x>0$
- выпуклы на всей области определения

Множество $A(c)$ в этом случае есть интервал $\left(-\sqrt{cp(1-p)}, \sqrt{cp(1-p)}\right)$.
Как можно показать ограниченность $A_n(c)=\{x: f_n(x)<c\}$?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение16.06.2008, 14:37 


28/05/08
284
Трантор
Женисбек писал(а):
Раскладывая $f_n(x)$ в ряд по степеням $n$ видно, что она поточечно сходится к $f(x)=\frac{x^2}{p(1-p)}$.


Что-то мне очень сомнительна поточечная сходимость. $f_n(1)$, кажется, стремится к бесконечности. (Maple подтверждает,а "на глазок" получается: логарифмы порядка $1/\sqrt(n)$, и $2np$, $2(n(1-p)$ обеспечивают рост.

Кстати, по степеням чего Вы раскладывали?

И можно было начать с начала, то есть с Вашей задачи? Индукция, она понятнее дедукции.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение16.06.2008, 15:36 


13/06/08
78
Казахстан
Narn писал(а):
Женисбек писал(а):
Раскладывая $f_n(x)$ в ряд по степеням $n$ видно, что она поточечно сходится к $f(x)=\frac{x^2}{p(1-p)}$.


Что-то мне очень сомнительна поточечная сходимость. $f_n(1)$, кажется, стремится к бесконечности. (Maple подтверждает,а "на глазок" получается: логарифмы порядка $1/\sqrt(n)$, и $2np$, $2(n(1-p)$ обеспечивают рост.

Кстати, по степеням чего Вы раскладывали?

И можно было начать с начала, то есть с Вашей задачи? Индукция, она понятнее дедукции.


Задача такая:
$f_n(x)=2(np+\sqrt n x)\log\left(1+\frac{x}{\sqrt n p}\right)+2(n(1-p)-\sqrt n x)\log\left(1-\frac{x}{\sqrt n (1-p)}\right)$, $0<p<1$,
$A_n(c)=\{x: f_n(x)<c\}$,
Показать, что при фиксированном $c$ множества $A_n(c)$ ограниченны в совокупности, т.е. их все можно вложить в ограниченный сегмент.

Я раскладывал по степеням $n$ с помощью Maple. Писал следующее:
Код:
f:=(x,n)->2*(n*p+sqrt(n)*x)*log(1+x/sqrt(n)/p)+2*(n*(1-p)-sqrt(n)*x)*log(1-x/sqrt(n)/(1-p));
taylor(f(x,n), n=infinity, 2);


Добавлено спустя 33 минуты 59 секунд:

Когда вычисляется первая производная с помощью команды:
Код:
diff(f(x,n),x)

надо заметить, что второй член уничтожается с четвертым и остается
$2\,\sqrt {n}\ln  \left( 1+{\frac {x}{\sqrt {n}p}} \right)-2\,\sqrt {n}\ln  \left( 1-{\frac {x}{
\sqrt {n} \left( 1-p \right) }} \right)$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение16.06.2008, 19:05 


28/05/08
284
Трантор
Дурак я сегодня. И окуни дохнут, и дубли на умклайдет садятся... :(

Рискну все же вылезти с предложением: может, логарифмы как-нибудь оценить, попроще и погрубее. Чтобы, например, квадратное неравенство получилось.

А откуда задача? Что-нибудь вероятностное?

 Профиль  
                  
 
 Re: Ограниченность последовательности множеств
Сообщение17.06.2008, 19:59 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Женисбек писал(а):
$f_n(x)\rightarrow f(x)$ поточечно,
$f_n(x), f(x)$ выпуклы вниз на $\mathbb{R}$
$f_n(0)=0, f(0)=0$
Для любого $c>0$ множество $A(c)=\{x: f(x)\le c\}$ ограниченно.

Можно ли показать, что множества $A_n(c)=\{x: f_n(x)\le c\}$ ограниченны в совокупности (т.е. их всех можно вложить в сегмент, зависящий от $c$, но не зависящий от $n$) ?

В буквальной постановке ответ отрицателен просто потому, что про начальные члены последовательности практически никакой информации нет.

Но вот если запросить: будут ли все прообразы ограничены в совокупности, начиная с некоторого номера? -- то ответ, конечно, "да".

(Разумеется, минимальный номер будет зависеть от $c$).

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

Narn писал(а):
А откуда задача? Что-нибудь вероятностное?

Что-то очень похожее на "лобовое" доказательство локальной теоремы Муавра-Лапласа.

 Профиль  
                  
 
 Re: Ограниченность последовательности множеств
Сообщение17.06.2008, 20:53 


13/06/08
78
Казахстан
Спасибо всем участникам, в особенности, Narn и ewert. Я разобрался. Задача возникла из мат. статистики. Извините, я забыл указать дополнительную информацию о монотонности и непрерывности $f_n(x)$ в самом начале. Исправленная постановка задачи:

$f_n(x)\rightarrow f(x)$ поточечно,
$f_n(x)$ выпуклы вниз на $\mathbb{R}$
$f_n(x)$ убывают при $x<0$, имеют минимум в $0$, возрастают при $x>0$
$f_n(x)$ всюду непрерывны.
Для любого $c>0$ множество $A(c)=\{x: f(x)\le c\}$ ограниченно.

Можно ли показать, что множества $A_n(c)=\{x: f_n(x)\le c\}$ ограниченны в совокупности (т.е. их всех можно вложить в сегмент, зависящий от $c$, но не зависящий от $n$) ?

Ответ: да, можно.

Вот решение:

Лемма. Пусть $g(x)$ выпукла вниз, возрастает при $x>0$ и $g(0)=0$. Тогда $g(x)$ неограниченна.
Доказательство. Пусть это не так. Возьмем произвольную бесконечно большую последовательность
$x_n\rightarrow+\infty.$ Тогда последовательность $g(x_n)$ монотонна и ограниченна, и, следовательно, сходится. Заметим, что $g_0=\lim_{n\rightarrow+\infty}g(x_n)>0.$ В силу выпуклости $g(x)$, имеем
$$
g\left(\frac{1}{2}\cdot 0+\frac{1}{2} x_n\right)\le \frac{1}{2} g(0)+\frac{1}{2} g(x_n)\ \Rightarrow\ g\left(\frac{1}{2} x_n\right)\le\frac{1}{2} g(x_n).
$$
Переходя к пределу при $n\rightarrow+\infty$, получим
$$
g_0\le\frac{1}{2} g_0\ \Rightarrow\ 1\le \frac{1}{2}.
$$
Полученное противоречие доказывает утверждение леммы.

Утверждение. Пусть $f_n(x)\rightarrow f(x)$ поточечно и множество $A=\{x: f(x)\le c\}$ ограниченно. Пусть функции $f_n(x)$ непрерывны, выпуклы вниз, убывают при $x<0$, имеет минимум в $0$ и возрастают при $x>0$. Тогда множества $A_n=\{x: f_n(x)\le c\}$ ограниченны в совокупности.
Доказательство. Пусть это не так. Применяя Лемму к функции $(f_n(x)-f_n(0))$ при $x>0$ и к функции $(f_n(-x)-f_n(0))$ при $x<0$, получим $$f_n(-\infty)=f_n(+\infty)=+\infty.$$ Тогда для любого натурального $n$ множество $A_n$ есть конечный сегмент $[a_n,b_n]$, содержащий $0$, где $a_n, b_n$ -- корни уравнения $f_n(x)=c$. В силу предположения, хотя бы одна из последовательностей $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$ неограниченна. Пусть это будет $\{b_n\}$ (для случая $\{a_n\}$ рассуждения проводятся аналогично). Дальше, выделим из $\{b_n\}$ бесконечно большую подпоследовательность $\{b_{n_k}\}$. Тогда
$$
[0,b_{n_1}]\subset[0,b_{n_2}]\subset\dots\subset[0,b_{n_k}]\subset\dots
$$
и, следовательно, для любого $l>k$
$$
f_{n_l}(b_{n_k})\le c.
$$
Переходя к пределу при $l\rightarrow+\infty$, получим
$$
f(b_{n_k})\le c \Rightarrow b_{n_k}\in A,
$$
что противоречит ограниченности множества $A$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.06.2008, 21:00 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/03/06
13626
Москва
Женисбек писал(а):
Спасибо всем участникам, в особенности, Narn и ewert. Я разобрался. Задача возникла из мат. статистики. Извините, что забыл указать информацию о монотонности и непрерывности $f_n(x)$ в самом начале. Исправил постановку задачи в первом посте.
Выставив тем самым идиотами всех тех, кто отвечал на ранее сформулированный вопрос, поскольку теперь вопрос отредактирован и их ранее верные ответы стали идиотскими (неверными). Вот какой молодец этот Женисбек :evil: :evil: :evil:

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  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