06-线性方程组
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被以下题目直接调用
正文部分
我们在此介绍线性方程组在分析中的一些应用. 在这里, n 次多项式泛指次数不高于 n 的多项式.
例 6.1
设 0⩽p⩽k−1 ,求
n→+∞lim2knCknp+Cknp+k+⋯+Cknp+(n−1)k.
解
记 ω=ek2πi
Ap(n)=2kn1j=0∑n−1Cknp+jk,ωp=ωp,p=0,1,2,…,k−1.
考虑 (1+x)kn 的二项展开式, 依次令 x=1,ω1,⋯,ωk−1 , 并注意到 ωpk=1 (p=0,1,⋯,k−1) 可得
11⋮11ω1⋮ωk−11ω12⋮ωk−12………1ω1k−1⋮ωk−1k−1A0(n)+2kn1A1(n)⋮Ak−1(n)=1(21+ω1)kn⋮(21+ωk−1)kn,
即
A0(n)+2kn1A1(n)⋮Ak−1(n)=11⋮11ω1⋮ωk−11ω12⋮ωk−12………1ω1k−1⋮ωk−1k−1−11(21+ω1)kn⋮(21+ωk−1)kn.
于是
A0A1⋮Ak−1:=limn→+∞A0(n)+2kn1A1(n)⋮Ak−1(n)=11⋮11ω1⋮ωk−11ω12⋮ωk−12………1ω1k−1⋮ωk−1k−1−110⋮0.
注意到 a0=a1=⋯=ak−1=k1 是
11⋮11ω1⋮ωk−11ω12⋮ωk−12………1ω1k−1⋮ωk−1k−1a0a1⋮ak−1=10⋮0
的解, 结合线性方程组解的唯一性即得 A0=A1=⋯=Ak−1=k1 . 因此,
n→+∞lim2knCknp+Cknp+k+⋯+Cknp+(n−1)k=Ap=k1,∀p=0,1,…,k−1.
例 6.2
设 f 在 R 上有 n+1 阶导数 ( n⩾1 ), 且 M0,Mn+1<+∞ , 其中 Mm=supx∈R∣f(m)(x)∣(m=0,1,⋯,n+1) . 证明: 对于 1⩽m⩽n , 存在与 f 无关的常数 Cm>0 使得
Mm⩽CmM01−n+1mMn+1n+1m.
证明
∀x∈R,h>0, 存在 ξ1,ξ2,⋯,ξn∈R 使得
f(x+mh)=f(x)+k=1∑nmkhkf(k)(x)+(n+1)!mn+1hn+1f(n+1)(ξm),m=1,2,…,n.
把上式看做关于 hf′(x),h2f′′(x),⋯,hnf(n)(x) 的线性方程组,则易见存在与 f 和 h 无关的常数 C1,C2,⋯,Cn>0 使得
Mmhm⩽21Cm(M0+Mn+1hn+1),m=1,2,…,n.
由此利用 h>0 的任意性立即得到
Mm⩽CmM01−n+1mMn+1n+1m,m=1,2,…,n.
对应于有限区间, 我们有
例 6.3
设 f 在 [a,b] 上有 n+1 阶导数 (n⩾1) ,且 M0,Mn+1<+∞ ,其中 Mm=supx∈[a,b]f(m)(x)(m=0,1,⋯,n+1) 。证明:对于 1⩽m⩽n ,存在与 f 无关的常数 Cm>0 使得对任何 h∈(0,2nb−a) ,成立
Mm⩽Cm(hmM0+Mn+1hn+1−m).
证明
对于 x∈[a,2a+b] 以及 h∈(0,2nb−a) ,成立 x+nh∈[a,b] 。因此,存在 ξ1,ξ2,⋯,ξn∈[a,b] 使得
f(x+mh)=f(x)+k=1∑nmkhkf(k)(x)+(n+1)!mn+1hn+1f(n+1)(ξm),m=1,2,…,n.
则易见存在与 f 和 h 无关的常数 A1,A2,⋯,An>0 使得
x∈[a,2a+b]max∣f(m)(x)∣hm⩽Am(M0+Mn+1hn+1),m=1,2,…,n.
类似地, 存在与 f 和 h 无关的常数 B1,B2,⋯,Bn>0 使得
x∈[2a+b,b]max∣f(m)(x)∣hm⩽Bm(M0+Mn+1hn+1),m=1,2,…,n.
令 Cm=max{Am,Bm} , 即得要证的结论.
我们也可以建立离散情形的结果. 对于数列 {an} , 定义
Δan:=an+1−an,n⩾1,Δj+1an:=Δjan+1−Δjan,n⩾1;j⩾1.
例 6.4
证明: 存在常数 C 使得对任何数列 {an} 及整数 k⩾2 , 成立
kn⩾1sup∣Δan∣⩽C(n⩾1sup∣an∣+k2n⩾1sup∣Δ2an∣).(6.1)
证明
对于任何 k⩾2 , 我们有
an+k−an=ℓ=0∑k−1Δan+ℓ=kΔan+ℓ=1∑k−1(Δan+ℓ−Δan)=kΔan+ℓ=1∑k−1m=0∑ℓ−1Δ2an+m.
因此,
kn⩾1sup∣Δan∣⩽2n⩾1sup∣an∣+2k2n⩾1sup∣Δ2an∣.
□
例 6.5
证明:存在常数 C1,C2 使得对任何数列 {an} 及整数 k⩾3 ,成立
kn⩾1sup∣Δan∣⩽C1(n⩾1sup∣an∣+k3n⩾1sup∣Δ3an∣)(6.2)
以及
k2n⩾1sup∣Δ2an∣⩽C2(n⩾1sup∣an∣+k3n⩾1sup∣Δ3an∣).(6.3)
证明
对于任何 k⩾3 , 我们有
an+k−an=kΔan+2k(k−1)Δ2an+ℓ=2∑k−1m=1∑ℓ−1p=0∑m−1Δ3an+p,
an+2k−an=2kΔan+k(2k−1)Δ2an+ℓ=2∑2k−1m=1∑ℓ−1p=0∑m−1Δ3an+p.
于是
(k2Δ2ankΔan)=(122kk−12−k1)−1(an+2k−an−∑ℓ=22k−1∑m=1ℓ−1∑p=0m−1Δ3an+pan+k−an−∑ℓ=2k−1∑m=1ℓ−1∑p=0m−1Δ3an+p)
=(2−k1−22k1−k1)(an+2k−an−∑ℓ=22k−1∑m=1ℓ−1∑p=0m−1Δ3an+pan+k−an−∑ℓ=2k−1∑m=1ℓ−1∑p=0m−1Δ3an+p).
由此立即得到
kn⩾1sup∣Δan∣⩽25(2n⩾1sup∣an∣+6k3n⩾1sup∣Δ3an∣)
以及
k2n⩾1sup∣Δ2an∣⩽3(2n⩾1sup∣an∣+6k3n⩾1sup∣Δ3an∣).
结论得证.
□
从线性方程组的角度, 容易得到插值多项式的存在唯一性条件.
定理 6.1
设 k⩾0,m⩾1,x0,x1,⋯,xm∈R ,而 k0,k1,⋯,km 为非负整数, (x0,k0),(x1,k1),⋯,(xm,km) 两两不同。又 y0,y1,⋯,ym∈R 。则满足
P(kj)(xj)=yj,j=0,1,…,m(6.4)
的 n(⩾1) 次插值多项式 P 对所有 y0,y1,⋯,ym∈R 都存在唯一的充要条件是 m = n 且
detX(k0)(x0)X(k1)(x1)⋮X(km)(xm)=0,(6.5)
其中 X 为行向量值函数
X(x)=(1,x,x2,…,xn).
证明
记 P(x)=∑j=0najxj . 则有唯一的 n 阶多项式 P 满足条件 (6.4) 等价于关于 a0,a1,⋯,an 的线性方程组
X(k0)(x0)X(k1)(x1)⋮X(km)(xm)a0a1⋮an=y0y1⋮ym(6.6)
有唯一解. 由线性代数的知识, 对任何 y0,y1,⋯,ym∈R , 方程组 (6.6) 都存在唯一解的充要条件是 m=n 且 (6.5) 式成立.
寻找恰当的插值多项式是解决一类中值定理类问题的关键.
例 6.6
设函数 f 在 [a,b] 上连续可微, 在 (a,b) 内有三阶导数. 证明: 存在 ξ∈(a,b) , 使得
f(b)=f(a)+21(b−a)[f′(a)+f′(b)]−121(b−a)3f′′′(ξ).(6.7)
证明
若结论成立, 则当 f 为三次多项式时也成立. 因此, 令 P 为满足
P(a)=f(a),P(b)=f(b),P′(a)=f′(a),P′(b)=f′(b)(6.8)
的三次多项式. 易见 P 可由下式确定 (参见注6.1):
P(x)f(a)f(b)f′(a)f′(b)11100xab11x2a2b22a2bx3a3b33a23b2=0.(6.9)
因此
P′′′(x)f(a)f(b)f′(a)f′(b)011000ab110a2b22a2b6a3b33a23b2=0.
求得
P′′′(x)=−(b−a)312[f(b)−f(a)]+(b−a)26[f′(a)+f′(b)].
事实上, 若题目的结论成立, 上一式必然成立. 令 F=f−P , 则 F 在 [a,b] 上连续可微, 在 (a,b) 内有三阶导数, 且
F(a)=F′(a)=F(b)=F′(b)=0.
从而有 ξ1∈(a,b) 使得 F′(ξ1)=0. 于是又有 ξ2∈(a,ξ1),ξ3∈(ξ1,b) 使得 F′′(ξ2)=F′′(ξ3)=0. 最后得到 ξ∈(a,b) 使得 F′′′(ξ)=0, 即(6.7)式成立. □
注 6.1 ^zhu-6-1
由于
1100ab11a2b22a2ba3b33a23b2=−(b−a)4=0,(6.10)
由定理 6.1, 满足条件 (6.8) 的三次多项式 P 存在唯一. 我们来说明 P 由 (6.9) 式确定.
首先, 由 (6.10) 式可见 (6.9) 式确定了一个三次多项式 P . 我们来证明该多项式满足条件 (6.8). 在 (6.9) 式中令 x=a , 得到
0=P(a)f(a)f(b)f′(a)f′(b)11100aab11a2a2b22a2ba3a3b33a23b2=P(a)−f(a)f(a)f(b)f′(a)f′(b)011000ab110a2b22a2b0a3b33a23b2
=(P(a)−f(a))1100ab11a2b22a2ba3b33a23b2.
由此得到 P(a)=f(a) . 类似地, 可证 P 满足 (6.8) 的其他条件. 这就证明了满足条件 (6.8) 的三次多项式由 (6.9) 式 (唯一) 确定.
注 6.2 ^zhu-6-2
为方便计算, 在上例中, 我们也可以用下式来计算 P, 或不失一般性地假设 a = 0, b = 1:
P(x)f(a)f(b)f′(a)f′(b)11100x−a0b−a11(x−a)20(b−a)202(b−a)(x−a)30(b−a)303(b−a)2=0.(6.11)
注 6.3 ^zhu-6-3
若直接考虑
G(x):=f(x)f(a)f(b)f′(a)f′(b)11100xab11x2a2b22a2bx3a3b33a23b2.
则 G(a)=G′(a)=G(b)=G′(b)=0 . 从而存在 ξ∈(a,b) 使得 G′′′(ξ)=0 . 这就是 (6.7) 式. 事实上, 我们有
G(x)=1100ab11a2b22a2ba3b33a23b2[f(x)−P(x)]=−(b−a)4[f(x)−P(x)].
例 6.7
设 f 在 [a,b] 上连续可导, 在 (a,b) 内有五阶导数, 证明: 存在 ξ∈(a,b) 使得
f(b)=f(a)+6b−a[f′(a)+f′(b)+4f′(2a+b)]−2880(b−a)5f(5)(ξ).(6.12)
证明
分析 若题目结论成立, 则满足
⎩⎨⎧P4(a)=f(a),P4′(a)=f′(a),P4(b)=f(b),P4′(b)=f′(b),P4′(2a+b)=f′(2a+b)
的四次多项式 P4 必然不存在或不唯一. 而另一方面, 我们知道满足
{P(a)=f(a),P(b)=f(b),P(2a+b)=f(2a+b),P′(a)=f′(a),P′(b)=f′(b),P′(2a+b)=f′(2a+b)(6.13)
的五次多项式 P 存在唯一.因此,若题目结论成立,则 P(5) 必然与 f(2a+b) 无关.
以下我们给出本题的具体解答. 令 P 为满足条件 (6.13) 的五次多项式, 则 P 由下式确定:
P(x)f(a)f(b)f(2a+b)f′(a)f′(b)f′(2a+b)1111000x−a0b−a2b−a111(x−a)20(b−a)2(2b−a)202(b−a)b−a(x−a)30(b−a)3(2b−a)303(b−a)243(b−a)2(x−a)40(b−a)4(2b−a)404(b−a)321(b−a)3(x−a)50(b−a)5(2b−a)505(b−a)4165(b−a)4=0.
由此立即可得
P(5)(x)=(b−a)52880[f(a)−f(b)]+(b−a)4480[f′(a)+f′(b)+4f′(2a+b)].
令 F=f−P ,则 F 在 [a,b] 上连续可导,在 (a,b) 内有五阶导数,且
F(a)=F(b)=F(2a+b)=F′(a)=F′(b)=F′(2a+b)=0.
反复运用 Rolle 定理可得存在 ξ∈(a,b) 使得 F(5)(ξ)=0 , 即 (6.12) 式成立. □
例 6.8 的 (2) 表明, 即使对应的插值多项式存在唯一, 相应的中值定理类结果也可能不成立.
例 6.8
设 α>1,α=3,f 在 [−α,α] 上连续,在 (−α,α) 内三阶可导. 证明:
- 若 α⩾2 , 则存在 ξ∈(−α,α) 使得
f′′′(ξ)=3−α23[f(−α)−f(α)+αf′(−1)+αf′(1)],(6.14)
- 若 1<α<2 , 则不存在与 f 无关的常数 C1,C2,C3,C4 , 使得对任何满足题设条件的 f , 总有 ξ∈(−α,α) 满足
f′′′(ξ)=C1f(−α)+C2f(α)+C3f′(−1)+C4f′(1).(6.15)
证明
由定理6.1, 若 α>0,α=3 , 则存在唯一的三次多项式 P 满足
P(−α)=f(−α),P′(−1)=f′(−1),P′(1)=f′(1),P(α)=f(α).(6.16)
且此时
P′′′(x)=3−α23[f(−α)−f(α)+αf′(−1)+αf′(1)].(6.17)
记 F=f−P ,则 F 在 [−α,α] 上连续,在 (−α,α) 内三阶可导,且
F(−α)=F(α)=F′(−1)=F′(1)=0.(6.18)
-
由例 4.15, 存在 ξ∈(−α,α) , 使得 F′′′(ξ)=0 . 从而 (6.14) 式成立.
-
若存在与 f 无关的常数 C1,C2,C3,C4 , 使得对任何满足题设条件的 f , 总有 ξ∈(−α,α) 满足 (6.15) 式, 则由于满足条件 (6.16) 的三次多项式存在唯一, 且其三阶导数满足 (6.17) 式, 我们有
C1f(−α)+C2f(α)+C3f′(−1)+C4f′(1)=3−α23[f(−α)−f(α)+αf′(−1)+αf′(1)].
因此, 为证明本小题, 我们只要说明存在三阶导数恒不为零的 F 满足 (6.18) 式. 为方便计算, 我们寻找 F′′′ 为正且为偶函数的情形. 记
F′′′(x)=2u(x),x∈[−α,α].
结合 (6.18) 式, 我们有
F′(x)=∫x1(x+1)(s−1)u(s)ds+∫−1x(x−1)(s+1)u(s)ds,x∈[−α,α].
进一步, 能够使 (6.18) 式成立的充要条件是
0=2F(α)−F(−α)=∫0αF′(x)dx=∫01ds∫0s(x+1)(s−1)u(s)dx−∫1αds∫sα(x+1)(s−1)u(s)dx+∫−10ds∫0α(x−1)(s+1)u(s)dx+∫0αds∫sα(x−1)(s+1)u(s)dx=∫01(s2+α2−2α)u(s)ds+∫1α(α−s)2u(s)ds.
注意到 s2+α2−2α 在 (0,2α−α2) 内为负, 使得上式成立的正连续偶函数 u 显然存在, 比如可以取
u(x)=⎩⎨⎧1+5δ44(δ−∣x∣),1,(α−1)412δ2(∣x∣−1),∣x∣∈[0,δ),∣x∣∈[δ,1],∣x∣∈(1,α],
其中 δ=α(2−α) .
有趣的是, 当 α=3 时, 满足条件 (6.16) 的三次多项式不存在或不唯一, 但且有更高阶的中值定理. 我们有
例 6.9
设 f 在 [−3,3] 上连续,在 (−3,3) 内五阶可导. 证明: 存在 ξ∈(−3,3) 使得
f(5)(ξ)=53[f(3)−f(−3)]−15[f′(−1)+f′(1)].(6.19)
证明
我们建立更一般的结果. 设 α>1,f 在 [−α,α] 上连续, 在 (−α,α) 内五阶可导. 考虑满足以下条件的五次多项式 P :
{P(−α)=f(−α),P(−1)=f(−1),P′(−1)=f′(−1),P(1)=f(1),P′(1)=f′(1),P(α)=f(α).
则 P 由下式唯一确定:
P(x)f(−α)f(−1)f(1)f(α)f′(−1)f′(1)1111100x−α−11α11x2α211α2−22x3−α3−11α333x4α411α4−44x5−α5−11α555=0.
求得
P(5)(x)=α(α2−1)260[f(α)−f(−α)]+(α2−1)2(α2−3)[f(1)−f(−1)]−α2−130[f′(1)+f′(−1)].
考虑 F=f−P ,则 F 在 [−α,α] 上连续,在 (−α,α) 内五阶可导,且
F(−α)=F(α)=F(−1)=F(1)=F′(−1)=F′(1)=0.
从而存在 ξ∈(−α,α) 使得 F(5)(ξ)=0 ,即
f(5)(ξ)=α(α2−1)260[f(α)−f(−α)]+(α2−1)2(α2−3)[f(1)−f(−1)]−α2−130[f′(1)+f′(−1)].
当 α=3 时,上式右端不显含 f(1) 与 f(−1) ,它就是 (6.19) 式.
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