Цепная дробь — различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | == Определение == | ||
{{Определение | {{Определение | ||
|definition= | |definition= | ||
Строка 7: | Строка 8: | ||
}} | }} | ||
− | + | == Цепные дроби как приближение к числу == | |
{{Main|Цепные дроби как приближение к числу}} | {{Main|Цепные дроби как приближение к числу}} | ||
Подходящие дроби можно рассматривать как последовательные приближения к некоторому вещественному числу. При любых значениях <tex>a_i</tex>, удовлетворяющих требованиям определения цепной дроби, последовательность подходящих дробей имеет предел. Кроме того, скорость сходимости можно оценить как <tex>|\alpha-\frac{P_i}{Q_i}| < \frac{1}{Q_i^2}</tex>. | Подходящие дроби можно рассматривать как последовательные приближения к некоторому вещественному числу. При любых значениях <tex>a_i</tex>, удовлетворяющих требованиям определения цепной дроби, последовательность подходящих дробей имеет предел. Кроме того, скорость сходимости можно оценить как <tex>|\alpha-\frac{P_i}{Q_i}| < \frac{1}{Q_i^2}</tex>. | ||
− | === Примеры разложения чисел в цепные дроби | + | == Периодичность цепных дробей == |
+ | |||
+ | == Примеры разложения чисел в цепные дроби == | ||
* <tex> \frac{7}{5}=1+\frac{1}{2+\frac{1}{2}}=\langle 1, 2, 2 \rangle</tex> | * <tex> \frac{7}{5}=1+\frac{1}{2+\frac{1}{2}}=\langle 1, 2, 2 \rangle</tex> | ||
* <tex> \sqrt{2} = 1+\frac{1}{\sqrt{2}+1}=1+\frac{1}{2+\frac{1}{\sqrt{2}+1}}=\langle 1, 2, 2, \cdots \rangle</tex> | * <tex> \sqrt{2} = 1+\frac{1}{\sqrt{2}+1}=1+\frac{1}{2+\frac{1}{\sqrt{2}+1}}=\langle 1, 2, 2, \cdots \rangle</tex> | ||
Строка 19: | Строка 22: | ||
<tex>n+1</tex> переменной. | <tex>n+1</tex> переменной. | ||
− | + | == Свойства цепных дробей == | |
* <tex>[a_0,\cdots, a_n]</tex> {{---}} полином от <tex>n+1</tex> переменной, состоящий из <tex>F_{n+1}</tex> мономов. | * <tex>[a_0,\cdots, a_n]</tex> {{---}} полином от <tex>n+1</tex> переменной, состоящий из <tex>F_{n+1}</tex> мономов. | ||
* <tex>[a_0, a_1, a_2,\cdots, a_n] = a_0[a_1, a_2, a_3,\cdots, a_n] + [a_2, a_3, a_4,\cdots, a_n]</tex>. | * <tex>[a_0, a_1, a_2,\cdots, a_n] = a_0[a_1, a_2, a_3,\cdots, a_n] + [a_2, a_3, a_4,\cdots, a_n]</tex>. | ||
Строка 28: | Строка 31: | ||
* <tex>[a_0, a_1, \cdots, a_n] = [a_n, a_{n-1}, \cdots, a_0] </tex> | * <tex>[a_0, a_1, \cdots, a_n] = [a_n, a_{n-1}, \cdots, a_0] </tex> | ||
− | + | == Доказательства свойств == | |
{{Лемма | {{Лемма | ||
|id=lemma1 | |id=lemma1 |
Версия 21:02, 2 июля 2010
Содержание
Определение
Определение: |
Цепная дробь — это выражение вида
|
Цепные дроби как приближение к числу
Подходящие дроби можно рассматривать как последовательные приближения к некоторому вещественному числу. При любых значениях
, удовлетворяющих требованиям определения цепной дроби, последовательность подходящих дробей имеет предел. Кроме того, скорость сходимости можно оценить как .Периодичность цепных дробей
Примеры разложения чисел в цепные дроби
Числитель и знаменатель цепной дроби можно записать в виде полиномов от переменных
. При этом, поскольку числитель каждой дроби является знаменателем следующей, полиномы для числителей и знаменателей имеют одинаковый вид. Таким образом, цепная дробь представима в виде , где — некоторый полином от переменной.Свойства цепных дробей
- — полином от переменной, состоящий из мономов.
- .
- .
- Для числителей и знаменателей
Доказательства свойств
Лемма (1): |
. |
Доказательство: |
Следовательно . . |
Лемма (2): |
— полином от переменной, состоящий из мономов. |
Доказательство: |
База. При : — полином от одной переменной с одним мономом. — два монома. Переход. Пусть верно, что в монома. Докажем, что в монома. В нет мономов, содержащих . Значит в слагаемых. |
Теорема (1): |
Доказательство: |
База: Пусть верно для всех . Докажем для .
Обобщим последнюю формулу и докажем по индукции. Пусть верно : .Докажем для больших :. Используя условие теоремы для получаем :
Следовательно получаем : . |
Лемма (3): |
. |
Доказательство: |
Эта формула аналогична формуле из Леммы 1, за исключением того, что "отщепляются" с другого конца. Для получения формулы достаточно скомбинировать результаты Леммы 1 и Теоремы 1. |