Производящая функция Дирихле — различия между версиями
(→Операции) (Метки: правка с мобильного устройства, правка из мобильной версии) |
(Метки: правка с мобильного устройства, правка из мобильной версии) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
* Вместо переменной <tex>x</tex> используется <tex>s</tex>. Это изменение связано больше с традициями, чем с математикой. | * Вместо переменной <tex>x</tex> используется <tex>s</tex>. Это изменение связано больше с традициями, чем с математикой. | ||
* Принято писать <tex> \dfrac{a_n}{n^s} </tex> вместо <tex> {a_n}{n^{-s}} </tex>. Это считается более удобной формой. | * Принято писать <tex> \dfrac{a_n}{n^s} </tex> вместо <tex> {a_n}{n^{-s}} </tex>. Это считается более удобной формой. | ||
| + | == Операции == | ||
| + | |||
| + | === Умножение === | ||
| + | |||
| + | Если <tex>A(s)</tex> и <tex>B(s)</tex> — производящие функции Дирихле двух последовательностей <tex>\{a_n\}_{n=1}^\infty</tex> и <tex>\{b_n\}_{n=1}^\infty</tex> соответственно, то <tex>A(s)B(s) = \dfrac{a_1b_1}{1^s} + \dfrac{a_1b_2 + a_2b_1}{2^s} + \dfrac{a_1b_3 + a_3b_1}{3^s} + \dfrac{a_1b_4 + a_2b_2 + a_4b_1}{4^s} + \dots = \sum\limits_{n} \dfrac{\sum\limits_{kl=n} {a_kb_l}}{n^s}</tex>, где внутренние суммирование ведется по всем разложением числа <tex>n</tex> в произведение двух сомножителей. | ||
| + | === Сложение === | ||
| + | |||
| + | Сложение производящих функций соответствует обычному почленному сложению последовательностей. | ||
| + | |||
| + | === Единица === | ||
| + | |||
| + | Роль единицы при умножении производящих функций Дирихле играет функция <tex>1 = 1 ^ {-s}</tex>. | ||
| + | |||
| + | === Обратимость === | ||
| + | |||
| + | Любая производящая функция Дирихле <tex>A(s)</tex> с ненулевым свободным членом, <tex>a_1 \neq 0</tex>, обратима: для нее существует функция <tex>B(s)</tex>, такая что <tex>A(s)B(s) = 1</tex>. | ||
| + | |||
| + | Действительно, по правилу перемножения функций имеем <tex>A(s)B(s) = \dfrac{a_1b_1}{1^s} + \dfrac{a_1b_2 + a_2b_1}{2^s} + \dfrac{a_1b_3 + a_3b_1}{3^s} + \dfrac{a_1b_4 + a_2b_2 + a_4b_1}{4^s} + \dots = \sum\limits_{n} \dfrac{\sum\limits_{kl=n} {a_kb_l}}{n^s}</tex>, что в нашем случае равно <tex>1 = 1 ^ {-s}</tex>. Получаем, что <tex>a_1b_1 = 1</tex>, тогда <tex>b_1 = \dfrac{1}{a_1}</tex>. Остальные слагаемые равны <tex>0</tex>. Рассмотрим их. Известно, что коэффициент перед <tex>\dfrac{1}{n^s}</tex> равен <tex>\sum\limits_{kl=n} {a_kb_l} = {a_1b_n} + \sum\limits_{kl=n,k\neq 1} {a_kb_l}</tex>. Отсюда <tex>{b_n} = -\dfrac{\sum\limits_{kl=n,k\neq 1} {a_kb_l}}{a_1}</tex>. | ||
| + | |||
| + | <!---- | ||
| + | |||
| + | Attention! | ||
| + | Можно привести доказательство теоремы об обратной функции для дзета-функции Римана <!---лол, это была не я. (МК)//узковат кругозор у Вас, мужик, неприятненько было убирать за Вами :с ---> | ||
== Применение == | == Применение == | ||
Версия 23:25, 28 марта 2018
| Определение: |
| Производящая функция Дирихле (англ. Dirichlet generating functions) последовательности — это формальный ряд вида:
, |
Содержание
Примечание
- Нумерация коэффициентов производящих функций Дирихле начинается с единицы, а не с нуля, как это было в случае обыкновенных производящих функций.
- Вместо переменной используется . Это изменение связано больше с традициями, чем с математикой.
- Принято писать вместо . Это считается более удобной формой.
Операции
Умножение
Если и — производящие функции Дирихле двух последовательностей и соответственно, то , где внутренние суммирование ведется по всем разложением числа в произведение двух сомножителей.
Сложение
Сложение производящих функций соответствует обычному почленному сложению последовательностей.
Единица
Роль единицы при умножении производящих функций Дирихле играет функция .
Обратимость
Любая производящая функция Дирихле с ненулевым свободным членом, , обратима: для нее существует функция , такая что .
Действительно, по правилу перемножения функций имеем , что в нашем случае равно . Получаем, что , тогда . Остальные слагаемые равны . Рассмотрим их. Известно, что коэффициент перед равен . Отсюда .
Применение
Производящие функции Дирихле используются в мультипликативной теории чисел. Введение производящей функции Дирихле обусловлено их поведением относительно умножения, что позволяет контролировать мультипликативную структуру натуральных чисел.
| Определение: |
Мультипликативная функция (multiplicative function) — функция , такая что
|
| Утверждение: |
Последовательность является мультипликативной тогда и только тогда, когда соответствующая ей производящая функция Дирихле имеет вид
, где принимает все простые значения. |
Примеры
Самой известной среди производящих функций Дирихле является дзета-функция Римана.
| Определение: |
| Дзета-функция Римана (англ. The Riemann zeta function) — производящая функция Дирихле, отвечающая последовательности , состоящей из единиц:
|
Таблица содержит известные производящие функции. Первая из них — это дзета-функция Римана, состоящая из единиц. является последовательностью количества делителей числа[1]. — последовательность Мёбиуса [2]. — последовательность факторизаций числа, — функция Эйлера.
| Последовательность | ||
Свойства производящих функций Дирихле
| Теорема: |
Функция Мёбиуса имеет вид:
, где |
| Доказательство: |
|
Перемножим функции и и рассмотрим коэффициент при . Назовём его . Тогда . Действительно, пусть разложение n на простые множители имеет вид . Тогда коэффициент при функции участвует в произведении с ненулевым коэффициентом в том и только в том случае, если является произведением некоторого подмножества множества простых чисел . Число таких подмножеств из элементов равно , а знак соответствующего коэффициента при равен . |
| Теорема: |
Пусть такие, что . Тогда . |
| Доказательство: |
| Равенство означает, что , где — производящие функции Дирихле для последовательностей и соответственно. Домножим левую и правую части на . Получаем , а правая часть равна по предыдущей теореме. |
| Утверждение: |
, где принимает все простые значения. |