Κατάλογος γεννητριών

Συντονιστές: grigkost, Κοτρώνης Αναστάσιος

Άβαταρ μέλους
Tolaso J Kos
Δημοσιεύσεις: 5565
Εγγραφή: Κυρ Αύγ 05, 2012 10:09 pm
Τοποθεσία: International
Επικοινωνία:

Κατάλογος γεννητριών

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Tolaso J Kos »

Γράφω κάτι σημειώσεις στις γεννήτριες ... Ας μαζέψουμε στο θέμα εδώ τις πιο βασικές γεννήτριες μαζί με τις αποδείξεις τους. Μπορούμε να ξεφύγουμε και σε πιο περίπλοκες! Σε μερικά δεν έχω αποδείξεις ... και τις ψάχνω.


1. (Γεννήτρια των αριθμών Fibonacci) Για κάθε \left | x \right | < \frac{1}{\varphi} ισχύει \displaystyle \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{F}_n x^n = \frac{x}{1-x-x^2}.


Απόδειξη: Η ακολουθία Fibonacci ικανοποιεί την αναδρομική σχέση \mathcal{F}_0 = 0 , \mathcal{F}_1=1 και

\displaystyle{\mathcal{F}_{n+2} = \mathcal{F}_{n+1} + \mathcal{F}_n \quad \text{\grγια κάθε} \;\; n \geq 2}

Έστω F(x) η τυπική γεννήτρια της ακολουθίας Fibonacci. Τότε,

\displaystyle{\begin{aligned} 
\sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{F}_{n+2} x^{n} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{F}_{n+1} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{F}_n x^n & \Leftrightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \mathcal{F}_n x^{n-2} = \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}_n x^{n-1} + F(x) \\  
&\Leftrightarrow \frac{1}{x^2} \sum_{n=2}^{\infty} \mathcal{F}_n x^n = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}_n x^n + F(x) \\  
&\Leftrightarrow \frac{1}{x^2}  \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{F}_n x^n - \frac{\mathcal{F}_0}{x^2} - \frac{\mathcal{F}_1}{x}  = \\ 
&\quad \quad \quad \quad= \frac{1}{x}  \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{F}_n x^n  - \frac{\mathcal{F}_0}{x}  + F(x) \\  
&\Leftrightarrow \frac{F(x)}{x^2} - \frac{1}{x} = \frac{F(x)}{x} + F(x) \\  
&\Leftrightarrow  F(x)= \frac{x}{1-x-x^2} 
\end{aligned}}
και η απόδειξη ολοκληρώνεται.


2. (Γεννήτρια του κεντρικού διωνυμικού συντελεστή) Για κάθε \left | x \right | < \frac{1}{4} ισχύει \displaystyle \sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} x^n = \frac{1}{\sqrt{1-4x}}.


Απόδειξη: Δε έχω βρει κάποια στοιχειώδη.


3. (Γεννήτρια των αριθμών Catalan) Για κάθε \left | x \right | < \frac{1}{4} ισχύει \displaystyle \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{C}_n x^n = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x} όπου \mathcal{C}_n οι αριθμοί Catalan οι οποίοι ορίζονται ως \displaystyle \mathcal{C}_n =\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.


Απόδειξη: Προκύπτει με ολοκλήρωση της γεννήτριας του διωνυμικού συντελεστή.
Η φαντασία είναι σημαντικότερη από τη γνώση !
\displaystyle{{\color{blue}\mathbf{Life=\int_{birth}^{death}\frac{happiness}{time}\Delta time} }}

Ετικέτες:
Άβαταρ μέλους
Tolaso J Kos
Δημοσιεύσεις: 5565
Εγγραφή: Κυρ Αύγ 05, 2012 10:09 pm
Τοποθεσία: International
Επικοινωνία:

Re: Κατάλογος γεννητριών

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Tolaso J Kos »

4. Ισχύει \displaystyle{\sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{H}_n x^n = - \frac{\ln(1-x)}{1-x}} για κάθε |x|<1.


Απόδειξη: Από το γινόμενο Cauchy είναι:

\displaystyle{\begin{aligned} 
-\frac{\ln(1-x)}{1-x} &= \left ( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right ) \left ( \sum_{m=0}^{\infty} x^m \right ) \\  
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \left ( \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \right ) x^n \\  
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{H}_n x^n  
\end{aligned}}
5. Ισχύει \displaystyle{\sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{H}_n^{(s)} x^n = \frac{\mathrm{Li}_s(x)}{1-x} } για κάθε |x|<1.


Απόδειξη: Από το γινόμενο Cauchy είναι:

\displaystyle{\begin{aligned} 
\frac{\mathrm{Li}_s(x)}{1-x} &= \left ( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^s} \right )\left ( \sum_{m=0}^{\infty} x^m \right ) \\  
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \left ( \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^s} \right )x^n \\  
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{H}_n^{(s)} x^n  
\end{aligned}}
Η φαντασία είναι σημαντικότερη από τη γνώση !
\displaystyle{{\color{blue}\mathbf{Life=\int_{birth}^{death}\frac{happiness}{time}\Delta time} }}
Άβαταρ μέλους
Tolaso J Kos
Δημοσιεύσεις: 5565
Εγγραφή: Κυρ Αύγ 05, 2012 10:09 pm
Τοποθεσία: International
Επικοινωνία:

Re: Κατάλογος γεννητριών

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Tolaso J Kos »

6. Ισχύει \displaystyle{2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathcal{H}_{n-1}}{n} x^n = \ln^2 (1-x) } για κάθε |x|<1.

Απόδειξη: Από το γινόμενο Cauchy είναι:

\displaystyle{\begin{aligned}  
\ln^2 (1-x) &= \left ( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right ) \left ( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right ) \\  
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left ( \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k \left ( n-k \right )} \right )x^n \\  
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left ( \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n} \left ( \frac{1}{k} + \frac{1}{n-k} \right ) \right ) x^n \\  
&= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n} \left ( \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n-k} \right ) x^n \\  
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left ( \mathcal{H}_{n-1} + \mathcal{H}_{n-1} \right ) x^n \\  
&= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathcal{H}_{n-1}}{n} x^n  
\end{align*}}
Μιχάλη, εξαιρετική η απόδειξή σου στο νήμα εδώ.


7. Ισχύει \displaystyle{3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathcal{H}_n^2 - \mathcal{H}_n^{(2)}}{n+1} x^{n+1} = -  \ln^3(1-x)} για κάθε |x|<1.


Απόδειξη: Χρησιμοποιούμε το γινόμενο Cauchy \ln^2(1-x) \ln(1-x) = \ln^3(1-x).
Η φαντασία είναι σημαντικότερη από τη γνώση !
\displaystyle{{\color{blue}\mathbf{Life=\int_{birth}^{death}\frac{happiness}{time}\Delta time} }}
Mihalis_Lambrou
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 18699
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 2:04 am

Re: Κατάλογος γεννητριών

#4

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Mihalis_Lambrou »

Tolaso J Kos έγραψε: Παρ Μαρ 24, 2023 7:39 am
2. (Γεννήτρια του κεντρικού διωνυμικού συντελεστή) Για κάθε \left | x \right | < \frac{1}{4} ισχύει \displaystyle \sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} x^n = \frac{1}{\sqrt{1-4x}}.


Απόδειξη: Δε έχω βρει κάποια στοιχειώδη.
Είναι απλό. Δίνω μόνο ισχυρή υπόδειξη. Το κάνω από το δεξί μέλος προς το αριστερό γιατί είναι πιο εύκολο να ακολουθήσεις τα βήματα, αλλά μπορείς να αντιστρέψεις την πορεία.

Από το ανάπτυγμα του Νεύτωνα έχουμε ότι το δεξί μέλος ισούται

\displaystyle{ (1-4x)^{-\frac {1}{2}} = \sum _{n=0}^{\infty } \dfrac {\left ( - \frac {1}{2} \right ) \left ( - \frac {1}{2}-1 \right ) \left ( - \frac {1}{2}-2 \right )\cdot ... \cdot \left ( - \frac {1}{2} -n+1\right )  }{n!} (-4x)^n= }

\displaystyle{ \sum _{n=0}^{\infty } \dfrac {\left ( - 1 ) \left ( - 3 \right ) \left ( - 5 \right )\cdot ... \cdot \left ( - 2n+1\right )  }{2^nn!} (-4x)^n= \sum _{n=0}^{\infty } \dfrac {\left ( 1 ) \left (  3 \right ) \left ( 5 \right )\cdot ... \cdot \left (  2n-1\right )  }{2^nn!} (4x)^n}

Πολλαπλασίασε τώρα αριθμητή και παρονομαστή επί 2\cdot 4 \cdot ... \cdot (2n) = 2^nn! . Αμέσως θα δεις ότι ο συντελεστής αυτός ισούται με

\displaystyle{ \dfrac {(2n)!}{n!n!}}, δηλαδή \displaystyle{ \binom{2n}{n}  }, όπως θέλαμε.
Άβαταρ μέλους
Tolaso J Kos
Δημοσιεύσεις: 5565
Εγγραφή: Κυρ Αύγ 05, 2012 10:09 pm
Τοποθεσία: International
Επικοινωνία:

Re: Κατάλογος γεννητριών

#5

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Tolaso J Kos »

Σωστά Μιχάλη. Δίνω μία άλλη αντιμετώπιση με συνάρτηση \Gamma.


Από την επέκταση του παραγοντικού στους πραγματικούς ισχύει:

\displaystyle{\binom{x}{y} = \frac{x!}{y! \left ( x- y \right )!} = \frac{\Gamma (x+1)}{\Gamma(y+1) \Gamma (x-y+1)}}
Από την άλλη από το γενικευμένο διωνυμικό θεώρημα ισχύει:

\displaystyle{\left ( x + y \right )^r = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{r}{k} x^{r-k} y^k}
Τότε, \displaystyle{\frac{1}{\sqrt{1-4x}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1/2}{n} (-4x)^n }. Παρατηρούμε ότι:

\displaystyle{\begin{aligned} 
(-4)^n \binom{-1/2}{n} &= (-4)^n \frac{\Gamma \left ( \frac{1}{2} \right )}{\Gamma(n + 1 ) \Gamma \left ( \frac{1}{2} - n \right )} \\  
 &= (-4)^n \frac{ \Gamma \left ( \frac{1}{2}  - n \right ) \prod_{k=1}^{n} \left ( \frac{1}{2} - k \right )}{n!\Gamma \left ( \frac{1}{2} - n \right )} \\  
 &= (-4)^n \frac{\prod_{k=1}^{n} \left ( \frac{1}{2} - k \right )}{n!}\\  
 &= 2^n \frac{\prod_{k=1}^{n} \left ( 2k-1 \right )}{n!} \\  
 &= \frac{2^n}{n!} \frac{\prod_{k=1}^{n} \left ( 2k-1 \right ) \prod_{k=1}^{n} 2k}{\prod_{k=1}^{n} 2k} \\ 
 &= \frac{2^n}{n!} \frac{\prod_{k=1}^{n} (2k) (2k-1)}{\prod_{k=1}^{n} 2k} \\ 
 &= \frac{2^n}{n!} \frac{\prod_{k=1}^{2n} k}{2^n \prod_{k=1}^{n} k} \\ 
 &= \frac{\left ( 2n \right )!}{\left ( n! \right )^2} \\ 
 &= \binom{2n}{n} 
\end{aligned}}
Το αποτέλεσμα έπεται.
Η φαντασία είναι σημαντικότερη από τη γνώση !
\displaystyle{{\color{blue}\mathbf{Life=\int_{birth}^{death}\frac{happiness}{time}\Delta time} }}
Άβαταρ μέλους
Tolaso J Kos
Δημοσιεύσεις: 5565
Εγγραφή: Κυρ Αύγ 05, 2012 10:09 pm
Τοποθεσία: International
Επικοινωνία:

Re: Κατάλογος γεννητριών

#6

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Tolaso J Kos »

8. (Γεννήτρια των αριθμών Lucas) Για κάθε \left | x \right | < \frac{1}{\varphi} ισχύει \displaystyle \sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{L}_n x^n = \frac{2-x}{1-x-x^2}.


Απόδειξη: Εργαζόμαστε ομοίως με αυτή των αριθμών Fibonacci λαμβάνοντας υπόψιν ότι \mathcal{L}_0=2, \mathcal{L}_1 = 1 και

\displaystyle{\mathcal{L}_{n} = \mathcal{L}_{n-1} + \mathcal{L}_{n-2} \quad \text{\gr για κάθε} \;\; n \geq 2} Επαφίεται στον αναγνώστη.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Tolaso J Kos την Παρ Μαρ 24, 2023 11:50 am, έχει επεξεργασθεί 2 φορές συνολικά.
Η φαντασία είναι σημαντικότερη από τη γνώση !
\displaystyle{{\color{blue}\mathbf{Life=\int_{birth}^{death}\frac{happiness}{time}\Delta time} }}
Mihalis_Lambrou
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 18699
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 2:04 am

Re: Κατάλογος γεννητριών

#7

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Mihalis_Lambrou »

Tolaso J Kos έγραψε: Παρ Μαρ 24, 2023 11:37 am Σωστά Μιχάλη. Δίνω μία άλλη αντιμετώπιση με συνάρτηση \Gamma.
Τόλη, η αντιμετώπιση που δίνεις δεν είναι άλλη. Είναι ακριβώς η ίδια. Η μόνη τους διαφορά είναι ότι γράφω τους συντελεστές ολογράφως αντί συνοπτικά με συναρτήσεις Γ.
Άβαταρ μέλους
Tolaso J Kos
Δημοσιεύσεις: 5565
Εγγραφή: Κυρ Αύγ 05, 2012 10:09 pm
Τοποθεσία: International
Επικοινωνία:

Re: Κατάλογος γεννητριών

#8

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Tolaso J Kos »

9. Ισχύει \displaystyle{\sum_{n=1}^\infty \left( \mathcal{H}_n^2 - \mathcal{H}_n^{(2)} \right) x^{n}=\frac{\ln^2(1-x)}{1-x}} για κάθε |x|<1.


Απόδειξη: Μία απόδειξη μπορεί να βρεθεί εδώ.


10. Ισχύει \displaystyle{\sum_{n=1}^{\infty} \left ( \mathcal{H}_n^3 - 3 \mathcal{H}_n \mathcal{H}_n^{(2)} + 2 \mathcal{H}_n^{(3)} \right ) x^n = - \frac{\ln^3(1-x)}{1-x}} για κάθε |x|<1.

Απόδειξη: Εφαρμογή του λήμματος εδώ για την a_n = \mathcal{H}_n^3 - 3 \mathcal{H}_n \mathcal{H}_n^{(2)} + 2 \mathcal{H}_n^{(3)}.



11. Ισχύει \displaystyle{\frac{x \arctan x}{x^2+1} = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \left ( \mathcal{H}_{2m} - \frac{1}{2} \mathcal{H}_m \right ) x^{2m}}

Απόδειξη: Δεν έχω βρει απόδειξη για αυτή τη σχέση ούτε γνωρίζω επ' ακριβώς το διάστημα σύγκλισης.
Η φαντασία είναι σημαντικότερη από τη γνώση !
\displaystyle{{\color{blue}\mathbf{Life=\int_{birth}^{death}\frac{happiness}{time}\Delta time} }}
Άβαταρ μέλους
Tolaso J Kos
Δημοσιεύσεις: 5565
Εγγραφή: Κυρ Αύγ 05, 2012 10:09 pm
Τοποθεσία: International
Επικοινωνία:

Re: Κατάλογος γεννητριών

#9

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Tolaso J Kos »

Tolaso J Kos έγραψε: Παρ Μαρ 24, 2023 12:02 pm
11. Ισχύει \displaystyle{\frac{x \arctan x}{x^2+1} = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \left ( \mathcal{H}_{2m} - \frac{1}{2} \mathcal{H}_m \right ) x^{2m}}

Απόδειξη: Δεν έχω βρει απόδειξη για αυτή τη σχέση ούτε γνωρίζω επ' ακριβώς το διάστημα σύγκλισης.
Επαναφορά !
Η φαντασία είναι σημαντικότερη από τη γνώση !
\displaystyle{{\color{blue}\mathbf{Life=\int_{birth}^{death}\frac{happiness}{time}\Delta time} }}
Mihalis_Lambrou
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 18699
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 2:04 am

Re: Κατάλογος γεννητριών

#10

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Mihalis_Lambrou »

Tolaso J Kos έγραψε: Κυρ Μάιος 26, 2024 10:47 pm
11. Ισχύει \displaystyle{\frac{x \arctan x}{x^2+1} = \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \left ( \mathcal{H}_{2m} - \frac{1}{2} \mathcal{H}_m \right ) x^{2m}}

Απόδειξη: Δεν έχω βρει απόδειξη για αυτή τη σχέση ούτε γνωρίζω επ' ακριβώς το διάστημα σύγκλισης.
Είναι απλό. Δίνω μόνο ισχυρή υπόδειξη:

Από το ανάπτυγμα Taylor των  \arctan x = x-\dfrac {x^3}{3} + \dfrac {x^5}{5} -... και \dfrac {1} {x^2+1} = 1-x^2+ x^4-... το αριστερό μέλος είναι

\left (x-\dfrac {x^3}{3} + \dfrac {x^5}{5} -...\right )( x-x^3+ x^5-...)

Ως γινόμενο Cauchy ο γενικός όρος είναι

\displaystyle{(-1)^m \left ( \dfrac {1}{1} + \dfrac {1}{3}+ ...+  \dfrac {1}{2m-3} + \dfrac {1}{2m-1}\right )x^{2m} \,(*) }

Προσθαφαιρούμε τώρα τα κλάσματα με άρτιους παρονομαστές, δηλαδή τα \displaystyle{ \dfrac {1}{2} +\dfrac {1}{4} + ...+ \dfrac {1}{2m-2} +\dfrac {1}{2m} }, οπότε το προηγούμενο ισούται με

\displaystyle{(-1)^m \left ( \dfrac {1}{1} +\dfrac {1}{2} + \dfrac {1}{3} + ...+  \dfrac {1}{2m-2} + \dfrac {1}{2m-1} +\dfrac {1}{2m} - \dfrac {1}{2} \left ( \dfrac {1}{1} +\dfrac {1}{2} +  ...+  \dfrac {1}{m-1} + \dfrac {1}{m} \right ) \right )x^{2m} = }

\displaystyle{= (-1)^m \left ( \mathcal{H}_{2m} - \frac{1}{2} \mathcal{H}_m \right ) x^{2m}}, όπως θέλαμε.

Η ακτίνα σύγκλισης είναι 1 από το κριτήριο ρίζας αφού ο συντελεστής, στην μορφή (*), είναι ασυμπτωτικά \displaystyle{ \ln (2n) - \dfrac {1}{2} \ln n = \ln2 + \dfrac {1}{2} \ln n} και \displaystyle{ \sqrt [n] {\ln2 + \dfrac {1}{2} \ln n} \to 1}
Απάντηση

Επιστροφή στο “ΑΝΑΛΥΣΗ”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 4 επισκέπτες