Помогите доказать известный предел с помощью верх. пределов

Rakel · 30.10.2007, 02:27

тогда возьмем $\varepsilon=|\varepsilon_1-M(|a|+R)|$
и если выражнение под модулем будет отрицательным то вот в этом месте

Rakel писал(а):

$\frac{M(|a|+R)+ \varepsilon (N-M)}{N} \leq M(|a|+R)+\varepsilon$

будем делать так:
$M(|a|+R)+\varepsilon =2M(|a|+R)-\varepsilon_1=2(\varepsilon_1-\varepsilon)- \varepsilon_1 \leq \varepsilon_1$

Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:

Ой ошибка. Буду думать дальше.

Добавлено спустя 47 минут 38 секунд:

Все кажется додумалась. Вот здесь:

$\frac{M(|a|+R)+ \varepsilon (N-M)}{N} \leq \frac{M(|a|+R)}{N}+\varepsilon$
выберем
$N> \frac{M(|a|+R)}{\varepsilon}$
И тогда получим
$\forall \varepsilon_1>0, \varepsilon = \frac{\varepsilon_1}{2} \exists n_1=M: \forall n>n_1 \Rightarrow |a_n-a|<\varepsilon , \exists n_2=\max({n1},{ \frac{M(|a|+R)}{\varepsilon}}): \forall n>n_2 \Rightarrow |(\frac{1}{n} \sum\limits_{k=1}^n a_k)-a|< \varepsilon_1$

Brukvalub · 30.10.2007, 07:31

Теперь все неплохо, только номер $n_2$ может оказаться ненатуральным

, но такая мелочь легко поправима.

Henrylee · 30.10.2007, 16:15

Извините, что вмешиваюсь, а может попроще?

Требуется доказать, что
$\inf\limits_{n\ge 1}\sup\limits_{k\ge n}\frac1k\sum\limits_{i=1}^ka_i\le \inf\limits_{n\ge 1}\sup\limits_{k\ge n}a_k$

а это следует из того, что среднee арифм. в конечной числовой последовательности всегда не превосходит максимального.

Brukvalub · 30.10.2007, 16:23

Henrylee писал(а):

Требуется доказать, что
$\inf\limits_{n\ge 1}\sup\limits_{k\ge n}\frac1n\sum\limits_{i=1}^ka_i\le \inf\limits_{n\ge 1}\sup\limits_{k\ge n}a_k$

Туточки Вы чуток попутали условие: требовалось использовать этот факт для доказательства того, что последовательность средних арифметических первых к членов сходящейся последовательности сходится к тому же пределу. Вот если бы Вы показали, как это сделать с помощью неравенства для верхних пределов....

Henrylee · 30.10.2007, 16:31

Brukvalub писал(а):

Henrylee писал(а):

Требуется доказать, что
$\inf\limits_{n\ge 1}\sup\limits_{k\ge n}\frac1n\sum\limits_{i=1}^ka_i\le \inf\limits_{n\ge 1}\sup\limits_{k\ge n}a_k$

Туточки Вы чуток попутали условие: требовалось использовать этот факт для доказательства того, что последовательность средних арифметических первых к членов сходящейся последовательности сходится к тому же пределу. Вот если бы Вы показали, как это сделать с помощью неравенства для верхних пределов....

Ну Вы же сами уже дали ответ, что достаточно кроме неравенства для верхних пределов использовать аналогичное для нижних. К этому добавить нечего. А я просто привел док-во "используемого факта". Для нижних, кстати, аналогично можно показать (представляя нижние пределы как sup inf)

Brukvalub · 30.10.2007, 16:46

Henrylee писал(а):

А я просто привел док-во "используемого факта". Для нижних, кстати, аналогично можно показать (представляя нижние пределы как sup inf)

Согласен.

Андрей123 · 30.10.2007, 17:13

Henrylee писал(а):

Извините, что вмешиваюсь, а может попроще?

Требуется доказать, что
$\inf\limits_{n\ge 1}\sup\limits_{k\ge n}\frac1k\sum\limits_{i=1}^ka_i\le \inf\limits_{n\ge 1}\sup\limits_{k\ge n}a_k$

а это следует из того, что среднee арифм. в конечной числовой последовательности всегда не превосходит максимального.

Может быть я чего-то не понимаю, но из вашей последней фразы следует такое неравенство $\inf\limits_{n\ge 1}\sup\limits_{k\ge n}\frac1k\sum\limits_{i=1}^ka_i\le \inf\limits_{n\ge 1}\sup\limits_{k\ge 1}a_k$ , т.к в сумме есть слагаемые с индексами меньшими n.

Rakel · 30.10.2007, 21:50

А почему вы верхний предел записали как $\inf\limits_{n \ge 1}\sup\limits_{k \ge n} a_k$ ? Просто я не понимаю, как это следует из определения того что верхний предел является наибольшим частичным пределом последовательности ?

Brukvalub · 30.10.2007, 22:02

Rakel писал(а):

Просто я не понимаю, как это следует из определения того что верхний предел является наибольшим частичным пределом последовательности ?

Это несложное упражнение на предел - проделайте его самостоятельно.

Brukvalub · 31.10.2007, 11:12

Андрей123 писал(а):

Henrylee писал(а):

Извините, что вмешиваюсь, а может попроще?

Требуется доказать, что
$\inf\limits_{n\ge 1}\sup\limits_{k\ge n}\frac1k\sum\limits_{i=1}^ka_i\le \inf\limits_{n\ge 1}\sup\limits_{k\ge n}a_k$

а это следует из того, что среднee арифм. в конечной числовой последовательности всегда не превосходит максимального.

Может быть я чего-то не понимаю, но из вашей последней фразы следует такое неравенство $\inf\limits_{n\ge 1}\sup\limits_{k\ge n}\frac1k\sum\limits_{i=1}^ka_i\le \inf\limits_{n\ge 1}\sup\limits_{k\ge 1}a_k$ , т.к в сумме есть слагаемые с индексами меньшими n.

Поскольку я участвовал в обсуждении этой темы, то считаю себя обязанным ответить на заданный вопрос (хотя задан он и не мне).
1. Конечно, из процитированного рассуждения Henrylee видно, что в нем содержится именно та ошибка, на которую указывает Андрей123.
2.Тем не менее, само неравенство для верхних пределов - верное, но доказывается чуть хитрее: я рассмотрю только случай конечных верхних пределов, остальные случаи рассматриваются аналогично. Итак, пусть $b_n = \frac{1}{n}\sum\limits_{k = 1}^n {a_k } \;;\;c_n = \mathop {\sup }\limits_{k \ge n} a_k$
Теперь фиксируем натуральное $m$ и рассмотрим $n > m$ . Тогда имеем: $b_n = \frac{1}{n}\sum\limits_{k = 1}^m {a_k } + \frac{1}{n}\sum\limits_{k = m + 1}^n {a_k } \le \frac{{n - m}}{n}c_m + o(1)\quad ,\;n \to \infty$ Отсюда следует, что $\overline {\lim \,} b_n \le c_m \Rightarrow \overline {\lim \,} b_n \le \mathop {\lim }\limits_{m \to \infty } c_m = \overline {\lim \,} a_n$ , что и утверждалось.

Henrylee · 31.10.2007, 11:19

2Brukvalub

Спасибо

Ошибку увидел сразу, но пока раздумывал, Вы уже ответили.
Кстати, для прозрачности изложения лучше написать
$\inf\limits_{m\ge 1}c_m$ вместо $\lim\limits_{m\to\infty}c_m$
(понятно, конечно. что это одно и то же)

Научный форум dxdy

Помогите доказать известный предел с помощью верх. пределов