Неравенство Бернштейна — различия между версиями
Niko (обсуждение | вклад) м |
|||
Строка 49: | Строка 49: | ||
<tex>\|f\|_\infty = \max\limits_{x\in\mathbb{R}} |f(x)|</tex> <tex>\Rightarrow</tex> <tex>\|f(t + x)\|_\infty = \|f(t)\|_\infty</tex>, <tex>\|f\|_\infty</tex> не зависит от <tex> x </tex>. | <tex>\|f\|_\infty = \max\limits_{x\in\mathbb{R}} |f(x)|</tex> <tex>\Rightarrow</tex> <tex>\|f(t + x)\|_\infty = \|f(t)\|_\infty</tex>, <tex>\|f\|_\infty</tex> не зависит от <tex> x </tex>. | ||
− | <tex>|\sin nt| < 1</tex>, <tex>\|T'_n\| \le 2n \|T_n\| \cdot \int\limits_Q\Phi_n(t) | + | <tex>|\sin nt| < 1</tex>, <tex>\|T'_n\| \le 2n \|T_n\| \cdot \int\limits_Q\Phi_n(t)dt = 2n\|T_n\|</tex> |
Ослабленное неравенство Бернштейна установлено. | Ослабленное неравенство Бернштейна установлено. |
Версия 18:46, 26 июня 2012
Эта статья находится в разработке!
Теорема (Бернштейн): |
. Константу уменьшить нельзя |
Доказательство: |
. Здесь уменьшить нельзя. Так как это неравенство понадобится для так называемых обратных задач теории приближений, то мы приведём доказательство более грубого неравенства, но порядок константы будет тот же самый: вместо будет . Доказательство классического неравенства более трудное. Однако, наше можно доказать, используя .Основываемся на том, что тригонометрический полином — ряд Фурье самого себя. Запишем его через интеграл Дирихле.
Дифференцируем по . Интеграл дифференцировать можно, так как промежуточный интеграл конечен, а под интегралом — тригонометрический полином.
Воспользуемся ортогональностью тригонометрической системы. Принимая по внимание то, что под знаком интеграла полином степени не выше :
[в силу ортогональности] Вспомним об ядре Фейера
Итого: Это тот полином, который можно подставить в интеграл.
Итого: — неотрицательное и нормированное. , не зависит от . Ослабленное неравенство Бернштейна установлено. , |