|
Докажем сначала теорему Бернштейна, рассматривающую только функции, непрерывные на [math][0; 1][/math]. Рассмотрим такую функцию [math]f(x)[/math]. Определим полиномы:
- [math]B_n(f, x) = \sum\limits_{k = 0}^{n}f\left(\frac kn \right)C_n^k x^k (1 - x)^{n - k}[/math], которые называются полиномами Бернштейна функции [math]f[/math].
Заметим, что [math]\sum\limits_{k = 0}^{n} C_n^k x^k (1 - x)^{n - k} = \left[ x + (1 - x) \right ] ^ n = 1, \qquad \forall x \in \mathbb{R}[/math].
Далее, для сокращения записи положим [math]P_{n, k}(x) = C_n^k x^k (1 - x)^{n - k}[/math].
- [math]f(x) = \sum\limits_{k = 0}^{n} f(x) P_{n, k}(x), \qquad f(x) - B_n(f, x) = \sum\limits_{k = 0}^{n}\left(f(x) - f \left( \frac k n \right ) \right ) P_{n, k}(x)[/math].
- [math]\forall x', x'' \in [0; 1] \Rightarrow |f(x'')-f(x')| \le \omega(f, |x''-x'|)[/math], где [math]\omega(f, x)[/math] - модуль непрерывности функции [math]f[/math].
- [math]|f(x) - B_n(f, x)| \le \sum\limits_{k = 0}^{n} \left |f(x) - f\left ( \frac k n \right ) \right | P_{n, k}(x) \le \sum\limits_{k = 0}^n P_{n, k}(x)\omega(f, \left|x - \frac kn\right|)[/math].
Выше мы доказали, что [math]\sum\limits_{k=0}^n P_{n,k}(x) = 1[/math], поэтому к последней сумме применима теорема о выпуклой мажоранте модуля непрерывности:
- [math]\sum\limits_{k = 0}^n P_{n, k}(x)\omega(f, \left|x - \frac kn\right|) \le \sum\limits_{k = 0}^n P_{n, k}(x)\omega^*(f, \left|x - \frac kn\right|) \le[/math] (по неравенству Йенсена) [math]\omega^*\left(f, \sum\limits_{k = 0}^n \left|x - \frac kn\right| P_{n, k}(x)\right) \le 2\omega\left(f, \sum\limits_{k = 0}^n \left|x - \frac kn\right| P_{n, k}(x)\right)[/math]
Итак, [math]|f(x) - B_n(f, x)| \le 2\omega\left(f, \sum\limits_{k = 0}^n \left|x - \frac kn\right| P_{n, k}(x)\right)[/math]. Оценим сумму в правой части сверху, тогда при замене суммы оценкой правая часть только возрастет(в силу возрастания модуля непрерывности).
По неравенству Коши для сумм
- [math]\sum\limits_{k = 0}^n \left|x - \frac kn\right| P_{n, k}(x) = \sum\limits_{k = 0}^n \left|x - \frac kn\right| \sqrt{P_{n, k}(x)}\cdot \sqrt{P_{n, k}(x)}[/math] [math]\le \sqrt{\sum\limits_{k = 0}^n \left(x - \frac kn\right)^2 P_{n, k}(x)} \cdot \sqrt{\sum\limits_{k = 0}^n P_{n, k}(x)} = \sqrt{\sum\limits_{k = 0}^n \left(x - \frac kn\right)^2 P_{n, k}(x)}[/math]
Вставим полученное неравенство в оценку: [math]|f(x) - B_n(f, x)| \le 2\omega \left( f, \sqrt{\sum\limits_{k = 0}^n \left(x - \frac kn\right)^2 P_{n, k}(x)}\,\right)[/math] (все эти преобразования были нужны, потому что суммы с модулем трудно сворачиваются).
Покажем теперь с помощью метода производящих функций, что [math]\sum\limits_{k = 0}^n \left(x - \frac kn\right)^2 P_{n, k}(x) = \frac{x(1-x)}n[/math].
Для этого рассмотрим полином [math]\varphi(t) = \sum\limits_{k=0}^n a_k t^k[/math], где [math]{a_k}[/math] - произвольная конечная числовая последовательность (такой полином называют производящей функцией). Заметим, что
- [math]\varphi'(t) = \sum\limits_{k=1}^n k a_k t^{k-1}[/math]
- [math]\varphi''(t) = \sum\limits_{k=2}^n k(k-1) a_k t^{k-2}[/math]
и поэтому
- [math]\varphi(1) = \sum\limits_{k=0}^n a_k[/math]
- [math]\varphi'(1) = \sum\limits_{k=0}^n k a_k[/math]
- [math]\varphi''(1) = \sum\limits_{k=0}^n k(k-1) a_k[/math] (в двух последних суммах слагаемые при [math]k[/math], равных [math]0[/math] или [math]1[/math], обращаются в [math]0[/math], поэтому суммы определены корректно).
Положим теперь [math]a_k = P_{n,k}(x)[/math] и рассмотрим производящую функцию
- [math]\varphi(t) = \sum\limits_{k=0}^n P_{n,k}(x) t^k = \sum\limits_{k=0}^n C_n^k (xt)^k (1-x)^{n-k} = (xt + 1 - x)^n[/math]
С целью упрощения дальнейших выкладок обозначим [math]p = x, \, q = 1 - x, \, p + q = 1[/math].
- [math]\varphi(t) = (pt + q)^n[/math]
- [math]\varphi'(t) = np(pt + q)^{n-1}[/math]
- [math]\varphi''(t) = n(n-1)p^2(pt + q)^{n-2}[/math]
Т. к. [math]p + q = 1[/math], то
- [math]\varphi(1) = 1, \varphi'(1) = np, \, \varphi''(1) = n(n-1)p^2[/math]
Вернемся к свертыванию суммы:
- [math]\sum\limits_{k = 0}^n \left(x - \frac kn\right)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} =[/math](раскрывая квадрат и подставляя [math]p[/math] и [math]q[/math])[math]\frac 1{n^2} \left( n^2 p^2 \sum\limits_{k = 0}^n C_n^k p^k q^{n-k} - 2np \sum\limits_{k = 0}^n k C_n^k p^k q^{n-k} + \sum\limits_{k = 0}^n k^2 C_n^k p^k q^{n-k}\right)[/math]
Первые две суммы в скобках можно посчитать по уже известным формулам, полученным из производящей функции, для вычисления третьей заметим, что [math]k^2 = k(k-1) + k[/math].
- [math]\frac 1{n^2} \left( n^2 p^2 \sum\limits_{k = 0}^n C_n^k p^k q^{n-k} - 2np \sum\limits_{k = 0}^n k C_n^k p^k q^{n-k} + \sum\limits_{k = 0}^n k^2 C_n^k p^k q^{n-k}\right)[/math] [math] = \frac 1{n^2}(n^2 p^2 \cdot 1 - 2np \cdot np + np + n(n-1)p^2) = [/math] [math]\frac{np - np^2}{n^2} = \frac{pq}n = \frac{x(1-x)}n[/math], ч. т. д.
Для [math]x \in [0; 1] \quad x(1-x) \le \frac 14[/math]. Учитывая то, что [math]\omega(t)[/math] возрастает, окончательно получаем:
| Лемма: |
[math]|f(x)-B_n(f, x)| \le 2 \omega(f, \frac 1{2 \sqrt n})[/math] |
| Доказательство: |
| [math]\triangleright[/math] | |
Так как [math]\omega(t)[/math] возрастает и [math]\sqrt{\frac{x(1 - x)}{n}} \leq \sqrt{\frac1{4n}} = \frac1{2\sqrt{n}}[/math](из [math]x(1 - x) \leq \frac14 [/math]), можно в неравенстве [math]|f(x) - B_n(x)| \leq 2\omega(f, \sqrt{\frac{x(1 -x)}{n}})[/math] заменить [math]\sqrt{\frac{x(1 - x)}{n}}[/math] на [math]\frac1{2\sqrt{n}}[/math], получив требуемое. | | [math]\triangleleft[/math] |
По свойству модуля непрерывности
- [math]\lim\limits_{n \to +0} \omega(f, h) = 0[/math], т. е. [math]\forall \varepsilon \gt 0 \, \exists \delta : 0 \lt h \le \delta \Rightarrow \omega(f, h) \le \varepsilon[/math].
Т. к. [math]\lim\limits_{n \to + \infty}\frac 1{2 \sqrt n} = 0[/math], то [math]\exists N \in \mathbb N: \frac 1{2 \sqrt N} \le \delta[/math]. Отсюда по лемме [math]|f(x) - B_N(f, x)| \le 2 \omega(f, \frac 1{2 \sqrt N}) \le 2 \varepsilon[/math] (по выбору [math]N[/math] и [math]\varepsilon[/math]) и теорема Бернштейна доказана. |
