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发表于 2020-4-1 18:04:39
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本帖最后由 kastin 于 2020-4-1 18:06 编辑
既然结果可用超几何级数表示,那么可用就照这个思路来推导。对12楼中的括号部分进行变换 \begin{align*}b_1-\sum_{k=2}^n\frac{(k-2)!}{(2k-1)!!}&=2-a_0-\sum_{k=0}^{n-2}\frac{k!}{(2k+3)!!}=2-a_0+\frac{(n-1)!}{(2n+1)!!}+\frac{(n-2)!}{(2n-1)!!}-\sum_{k=0}^{n}\frac{k!}{(2k+3)!!}\\
&=2-a_0+\frac{3}{(n-1)(2n+1)}\frac{(2n)!!}{2^n(2n-1)!!}-\sum_{k=0}^{n}\frac{k!}{(2k+3)!!}\tag{1}\end{align*}左边可用沃利斯公式估计,现在需要对右边级数进行处理。根据超几何级数的定义式,将级数可改写为\begin{align*}\sum_{k=0}^{n}\frac{k!}{(2k+3)!!}&=\frac 13\sum_{k=0}^{n}\frac{(1)_k(1)_k}{k!(\frac 52)_k}\left(\frac 12\right)^k\\
&=\frac 13\left[_2F_1(1,1;\frac 52;\frac 12)-\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{(1)_k(1)_k}{k!(\frac 52)_k}\left(\frac 12\right)^k\right]\\
&=\frac 12(4-\pi)-\frac{(n+1)!}{(2n+5)!!}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(1)_k(n+2)_k}{k!(n+\frac 72)_k}\left(\frac 12\right)^k\\
&=2-\frac{\pi}{2}-\frac{(n-1)!}{(2n+1)!!}\left[-1-\frac{n}{2n+3}+\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(1)_k(n)_k}{k!(n+\frac 32)_k}\left(\frac 12\right)^k\right]\\
&=2-\frac{\pi}{2}+\frac{3(n+1)!}{n(2n+3)!!}-\frac{(n-1)!}{(2n+1)!!}\;_2F_1(1,n;n+\frac 32;\frac 12)\tag{2}\end{align*}
然后把(2)代入(1),对于含有双阶乘和阶乘的式子利用沃利斯公式 `\D\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\sim \frac{\sqrt{(2n+1)\pi}}{2}\sim\sqrt{n\pi}`,最后回代12楼,就得到`b_n` 的渐近表达。
对于(2)中的超几何级数部分,考虑到 `\frac{n_k}{(n+3/2)_k}\to 1\;(n\to \infty)`,因而 `\D\lim_{n\to\infty}\, _2F_1(1,n;n+\frac 32;\frac 12)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2^k}=2`. |
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