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Obere Schranke: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 12:13 Di 19.11.2013
Autor: papilio

Hallo,

ich habe hier einen Beweis, über eine Schranke, an der letzten Umformung komme ich nicht weiter.

Ich überspringe den Anfang.....

.... j [mm] \le \wurzel{2 \pi} \Delta^{2} n^{2,5} ln(2^{n} [/mm] n! [mm] n^{ \bruch{n}{2} } \Delta^{n} [/mm] )

Meine obere Schranke ist nun O( [mm] \Delta^{2} n^{3,5} [/mm] log(n [mm] \Delta)) [/mm]

Zur Erklärung noch, [mm] \Delta [/mm] ist der Betrag von einer Unterdeterminante von A [mm] \in \IZ^{mxn} [/mm]

Mein Ansatz bisher, damit ich [mm] n^{3,5} [/mm] erreiche, werde ich ein ^{n} aus dem ln herrausziehen. Das [mm] \wurzel{2\pi} [/mm] kommt "weg", da als Konstante nicht interessant.
Und der Rest? Wie kann ich den geschickt umformen?

Ich danke für jede Hilfreiche Antwort.

        
Bezug
Obere Schranke: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:56 Di 19.11.2013
Autor: schachuzipus

Hallo papilio,

> Hallo,

>

> ich habe hier einen Beweis, über eine Schranke, an der
> letzten Umformung komme ich nicht weiter.

>

> Ich überspringe den Anfang.....

>

> .... j [mm]\le \wurzel{2 \pi} \Delta^{2} n^{2,5} ln(2^{n}[/mm] n!
> [mm]n^{ \bruch{n}{2} } \Delta^{n}[/mm] )

>

> Meine obere Schranke ist nun O( [mm]\Delta^{2} n^{3,5}[/mm] log(n
> [mm]\Delta))[/mm]

>

> Zur Erklärung noch, [mm]\Delta[/mm] ist der Betrag von einer
> Unterdeterminante von A [mm]\in \IZ^{mxn}[/mm]

>

> Mein Ansatz bisher, damit ich [mm]n^{3,5}[/mm] erreiche, werde ich
> ein ^{n} aus dem ln herrausziehen. Das [mm]\wurzel{2\pi}[/mm] kommt
> "weg", da als Konstante nicht interessant.
> Und der Rest? Wie kann ich den geschickt umformen?

Das ist etwas Rechnerei; ich habe das vllt. etwas umständlich gemacht, komme aber auf die Lösung.

Du musst die Logarithmusklammer "kaputt" kriegen:

[mm]\log\left(2^n\cdot{}n!\cdot{}n^{n/2}\cdot{}\Delta^n\right)=\log(n!)+n\cdot{}\log\left(2\cdot{}\Delta\cdot{}n^{1/2}\right)[/mm]

Und das [mm]\log(n!)[/mm] kannst du mit der Stirlingformel klein kriegen ...

Versuch's mal weiter ...

>

> Ich danke für jede Hilfreiche Antwort.

Gruß

schachuzipus

Bezug
                
Bezug
Obere Schranke: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 15:59 Di 19.11.2013
Autor: papilio

Hallo schachuzipus,

vielen Dank ersteinmal für deine Hilfe.

Die Stirlingformel war mir nicht bewusst.
Ich habe mich deswegen erst informieren müssen und diese Abschätzung gefunden und benutzt:

log(n!) < (n+1) log(n+1)-n

Die Abschätzung habe ich nun benutzt und bin nach einigen Umformungen auf dies gekommen

[mm] \wurzel{2 \pi} \Delta^{2}n^{3,5}log(n^{ \bruch{3}{2}} [/mm] 2 [mm] \Delta [/mm] + [mm] n^{\bruch{1}{2}} [/mm] 2 [mm] \Delta) [/mm] - [mm] \wurzel{2 \pi} \Delta^{2}n^{3,5} [/mm] + [mm] \wurzel{2 \pi} \Delta^{2}n^{2,5} [/mm] log(n+1)

Ist das so richtig, weil ich das Ende immer noch nicht sehe...


Viele Grüße
papilio


Bezug
                        
Bezug
Obere Schranke: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:17 Di 19.11.2013
Autor: schachuzipus

Hallo nochmal,


> Hallo schachuzipus,

>

> vielen Dank ersteinmal für deine Hilfe.

>

> Die Stirlingformel war mir nicht bewusst.
> Ich habe mich deswegen erst informieren müssen und diese
> Abschätzung gefunden und benutzt:

>

> log(n!) < (n+1) log(n+1)-n

Ich hatte eher im Sinn: [mm]n!\approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n[/mm]

Damit dann [mm]\log(n!)\approx 1/2\log(2\pi n)+n\log\left(n/e\right)[/mm]

Das zusammen mit dem anderen [mm]log[/mm]-Term, also mit [mm]n\log(2\Delta n^{1/2})[/mm] betrachten, dann kannst du n ausklammern und kommst auf [mm]n\log(2/e \Delta n^{3/2})[/mm]

Insgesamt ergibt das für den urprünglichen [mm]\log[/mm]-Term:

[mm]1/2\log(2\pi n)+n\log(2/e \Delta n^{3/2})[/mm]

Das kannst du mit dem Faktor, der vor dem log stand verwurschteln zu

[mm]\mathcal O\left(\Delta^2n^{2,5}\cdot{}\left[\log(n)+n\log(\Delta n^{3/2})\right]\right)[/mm]

(Wenn ich das richtig hier auf dem Schmierblatt sehe ;-) )

Rechne das mal nach; von da aus ist es nämlich nicht mehr weit ...


>

> Die Abschätzung habe ich nun benutzt und bin nach einigen
> Umformungen auf dies gekommen

>

> [mm]\wurzel{2 \pi} \Delta^{2}n^{3,5}log(n^{ \bruch{3}{2}}[/mm] 2 [mm]\Delta[/mm] + [mm]n^{\bruch{1}{2}}[/mm] 2 [mm]\Delta)[/mm] - [mm]\wurzel{2 \pi} \Delta^{2}n^{3,5}[/mm] + [mm]\wurzel{2 \pi} \Delta^{2}n^{2,5}[/mm] log(n+1)

>

> Ist das so richtig, weil ich das Ende immer noch nicht
> sehe...

Ich sehe nicht mal, wie du darauf kommst ;-)

Du solltest den ein oder anderen Rechenschritt oder zumindest Kommentar spendieren ...

>
>

> Viele Grüße
> papilio

>

Gruß zurück!

schachuzipus

Bezug
                                
Bezug
Obere Schranke: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:24 Di 19.11.2013
Autor: papilio


> Hallo nochmal,
>  
>
> > Hallo schachuzipus,
>  >
>  > vielen Dank ersteinmal für deine Hilfe.

>  >
>  > Die Stirlingformel war mir nicht bewusst.

>  > Ich habe mich deswegen erst informieren müssen und

> diese
>  > Abschätzung gefunden und benutzt:

>  >
>  > log(n!) < (n+1) log(n+1)-n

>  
> Ich hatte eher im Sinn: [mm]n!\approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n[/mm]
>  
> Damit dann [mm]\log(n!)\approx 1/2\log(2\pi n)+n\log\left(n/e\right)[/mm]
>  
> Das zusammen mit dem anderen [mm]log[/mm]-Term, also mit
> [mm]n\log(2\Delta n^{1/2})[/mm] betrachten, dann kannst du n
> ausklammern und kommst auf [mm]n\log(2/e \Delta n^{3/2})[/mm]
>  
> Insgesamt ergibt das für den urprünglichen [mm]\log[/mm]-Term:
>  
> [mm]1/2\log(2\pi n)+n\log(2/e \Delta n^{3/2})[/mm]
>  
> Das kannst du mit dem Faktor, der vor dem log stand
> verwurschteln zu
>  
> [mm]\mathcal O\left(\Delta^2n^{2,5}\cdot{}\left[\log(n)+n\log(\Delta n^{3/2})\right]\right)[/mm]
>  
> (Wenn ich das richtig hier auf dem Schmierblatt sehe ;-) )
>  
> Rechne das mal nach; von da aus ist es nämlich nicht mehr
> weit ...

Ahhh... Dein Schmierzettel stimmt mit meinem überein ;)
Nun habe ich [mm] [\bruch{1}{2}\log(2\pi n)+n\log(\bruch{2}{e}\Delta n^{3/2})] [/mm] mit + und - n [mm] \log (n^{\bruch{1}{2}}) [/mm] erweitert.
Das - n [mm] \log (n^{\bruch{1}{2}}) [/mm] mit [mm] n\log(\bruch{2}{e}\Delta n^{3/2}) [/mm] zusammengerechnet und die anderen beiden logarithmen ebenso.

Und komme auf [mm] \wurzel{2\pi} \Delta^{2}n^{3,5} \log (\Delta [/mm] n [mm] \bruch{2}{e}) [/mm] + [mm] \wurzel{2\pi} \Delta^{2}n^{2,5} \bruch{1}{2} \log [/mm] (2 [mm] \pi n^{1-n}) [/mm]
Da der zweite Term einen geringeren Grad hat, fällt der in meiner Abschätzung weg. Die Konstanten ebenso und ich bekomme die Behauptung
[mm]\mathcal O\left(\Delta^2n^{3,5}\cdot{}\left[\log(\Delta n)\right]\right)[/mm]
Ist das so richtig Argumentiert?

>  
>
> >
>  > Die Abschätzung habe ich nun benutzt und bin nach

> einigen
>  > Umformungen auf dies gekommen

>  >
>  > [mm]\wurzel{2 \pi} \Delta^{2}n^{3,5}log(n^{ \bruch{3}{2}}[/mm] 2

> [mm]\Delta[/mm] + [mm]n^{\bruch{1}{2}}[/mm] 2 [mm]\Delta)[/mm] - [mm]\wurzel{2 \pi} \Delta^{2}n^{3,5}[/mm]
> + [mm]\wurzel{2 \pi} \Delta^{2}n^{2,5}[/mm] log(n+1)
>  >
>  > Ist das so richtig, weil ich das Ende immer noch nicht

>  > sehe...

>  
> Ich sehe nicht mal, wie du darauf kommst ;-)
>  
> Du solltest den ein oder anderen Rechenschritt oder
> zumindest Kommentar spendieren ...
>  
> >

Das vergessen wir jetzt einmal....

>  >
>  > Viele Grüße

>  > papilio

>  >
>  
> Gruß zurück!
>  
> schachuzipus

Noch einem Gruß meinerseits =)


Bezug
                                        
Bezug
Obere Schranke: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:37 Di 19.11.2013
Autor: schachuzipus

Hi nochmal,

muss gerade schnell los, gucke mir das aber später noch mal an, falls sich in der Zwischenzeit kein anderer findet ...

Gruß

schachuzipus

Bezug
                                        
Bezug
Obere Schranke: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 19:19 Di 19.11.2013
Autor: schachuzipus

Hallo nochmal,



> Ahhh... Dein Schmierzettel stimmt mit meinem überein ;)
> Nun habe ich [mm][\bruch{1}{2}\log(2\pi n)+n\log(\bruch{2}{e}\Delta n^{3/2})][/mm]
> mit + und - n [mm]\log (n^{\bruch{1}{2}})[/mm] erweitert.
> Das - n [mm]\log (n^{\bruch{1}{2}})[/mm] mit
> [mm]n\log(\bruch{2}{e}\Delta n^{3/2})[/mm] zusammengerechnet und die
> anderen beiden logarithmen ebenso.

>

> Und komme auf [mm]\wurzel{2\pi} \Delta^{2}n^{3,5} \log (\Delta[/mm]n [mm]\bruch{2}{e})[/mm] + [mm]\wurzel{2\pi} \Delta^{2}n^{2,5} \bruch{1}{2} \log[/mm](2 [mm]\pi n^{1-n})[/mm]

Muss es ganz hinten nicht [mm]1/2\log\left(2\pi n^{1\red +n}\right)[/mm] sein?

Du addierst ja 2 Logarithmen, womit sich die Argumente multiplizieren ...

> Da der zweite Term einen geringeren Grad
> hat, fällt der in meiner Abschätzung weg. Die Konstanten
> ebenso und ich bekomme die Behauptung
> [mm]\mathcal O\left(\Delta^2n^{3,5}\cdot{}\left[\log(\Delta n)\right]\right)[/mm]

>

> Ist das so richtig Argumentiert?

>

Hmm, das würde ich gerne etwas genauer begründet haben

(ich hab's auch etwas schluderig aufgeschrieben auf meinem Schmierzettel ;-) )

> Noch einem Gruß meinerseits =)


Zurück!

schachuzipus

Bezug
                                                
Bezug
Obere Schranke: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 20:12 Di 19.11.2013
Autor: papilio

Hallo,

danke, dass du dich meiner Frage nocheinmal angenommen hast.
  

> Muss es ganz hinten nicht [mm]1/2\log\left(2\pi n^{1\red +n}\right)[/mm]
> sein?
>  
> Du addierst ja 2 Logarithmen, womit sich die Argumente
> multiplizieren ...

Ja, da hast du vollkommen recht. Habe mir da ein zweites Minus hingezaubert.

> Hmm, das würde ich gerne etwas genauer begründet haben
>  
> (ich hab's auch etwas schluderig aufgeschrieben auf meinem
> Schmierzettel ;-) )

So, mit dem Plus sieht alles gleich viel besser aus. (Hoffe ich)
[mm] \bruch{1}{2}\log\left(2\pi n^{1 +n}\right)[/mm]
Schreibe ich als
[mm] \bruch{1}{2} \log(2\pi) + \bruch{1}{2} \log(n) + \bruch{1}{2} n \log(n))[/mm]

Dann habe ich insgesamt
[mm] \wurzel{2 \pi} \Delta^{2}n^{2,5} ( n \log(\bruch{2}{e} \Delta n) + \bruch{1}{2} \log(2\pi n) + n \bruch{1}{2} \log(n))[/mm]

Ist das soweit der richtige Weg?


Bezug
                                                        
Bezug
Obere Schranke: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 20:20 Do 21.11.2013
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
                                                
Bezug
Obere Schranke: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 12:35 Mi 20.11.2013
Autor: papilio

Hallo,


> > Da der zweite Term einen geringeren Grad
>  > hat, fällt der in meiner Abschätzung weg. Die

> Konstanten
>  > ebenso und ich bekomme die Behauptung

>  > [mm]\mathcal O\left(\Delta^2n^{3,5}\cdot{}\left[\log(\Delta n)\right]\right)[/mm]

>  
> >
>  > Ist das so richtig Argumentiert?

>  >
>  
> Hmm, das würde ich gerne etwas genauer begründet haben
>  
> (ich hab's auch etwas schluderig aufgeschrieben auf meinem
> Schmierzettel ;-) )

Wie kann ich das genauer und formal richtig begründen?
Wähle ich mir einfach mein "c" durch Umformungen, oder gibt es noch einen schöneren Weg für das c?


Bezug
                                                        
Bezug
Obere Schranke: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 13:20 Fr 22.11.2013
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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