Por favor me ayudan a evaluar esta integral $$\int_0^1\frac{\log(1+x)-\log(1-x)}{\left(1+\log^2x\right)x}\,dx$$ He intentado un cambio de variable $x=\tanh z$, lo que la transforma en la forma $$\int_0^\infty\frac{4z}{\left(1+\log^2\tanh z\right)\sinh2z}\,dz,$$ pero no sé qué hacer a continuación.
Respuestas
¿Demasiados anuncios?Recordar el Frullani Integral:
$$
\int_0^\infty\frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}\,\mathrm{d}x
=\log(b/a)\etiqueta{1}
$$
y la escala de la ecuación de $(4)$ a partir de esta respuesta para obtener
$$
\sum_{k=0}^\infty\frac1{(2k+1)^2+u^2}
=\frac\pi{4u}\tanh\left(\frac{\pi u}2\right)\etiqueta{2}
$$
Entonces
$$
\begin{align}
&\int_0^1\frac{\log(1+x)-\log(1-x)}{\left(1+\log^2(x)\right)x}\,\mathrm{d}x\\
&=\int_0^\infty\frac{\log\left(1+e^{-u}\right)-\log\left(1-e^{-u}\right)}{1+u^2}\,\mathrm{d}u\tag{3a}\\
&=2\sum_{k=0}^\infty\int_0^\infty\frac{e^{-(2k+1)u}}{2k+1}\frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}\tag{3b}\\
&=2\sum_{k=0}^\infty\int_0^\infty\frac{e^{-u}\,\mathrm{d}u}{(2k+1)^2+u^2}\tag{3c}\\
&=2\int_0^\infty\frac\pi{4u}\tanh\left(\frac{\pi u}2\right)e^{-u}\,\mathrm{d}u\tag{3d}\\
&=\frac\pi2\int_0^\infty\frac{1-e^{-\pi u}}{u}\frac{e^{-u}}{1+e^{-\pi u}}\,\mathrm{d}u\tag{3e}\\
&=\frac\pi2\int_0^\infty\sum_{k=0}^\infty(-1)^k\frac{e^{-(k\pi+1)u}-e^{-((k+1)\pi+1)u}}u\,\mathrm{d}u\tag{3f}\\
&=\frac\pi2\sum_{k=0}^\infty(-1)^k\log\left(\frac{(k+1)\pi+1}{k\pi+1}\right)\tag{3g}\\
&=\frac\pi2\sum_{k=0}^\infty\log\left(\frac{(2k+1)\pi+1}{2k\pi+1}\frac{(2k+1)\pi+1}{(2k+2)\pi+1}\right)\tag{3h}\\
&=\lim_{n\to\infty}\frac\pi2\log\left[\prod_{k=0}^n\frac{k+\frac12+\frac1{2\pi}}{k+\frac1{2\pi}}\frac{k+\frac12+\frac1{2\pi}}{k+1+\frac1{2\pi}}\right]\tag{3i}\\
&=\lim_{n\to\infty}\frac\pi2\log\,\left[\frac{\Gamma\left(n+\frac32+\frac1{2\pi}\right)^2}{\Gamma\left(\frac12+\frac1{2\pi}\right)^2}\frac{\Gamma\left(\frac1{2\pi}\right)\Gamma\left(1+\frac1{2\pi}\right)}{\Gamma\left(n+1+\frac1{2\pi}\right)\Gamma\left(n+2+\frac1{2\pi}\right)}\right]\tag{3j}\\
&=\frac\pi2\log\,\left[\frac{\Gamma\left(\frac1{2\pi}\right)\Gamma\left(1+\frac1{2\pi}\right)}{\Gamma\left(\frac12+\frac1{2\pi}\right)^2}\right]\tag{3k}\\
&=\bbox[5px,border:2px solid #C0A000]{\pi\log\,\left[\frac{\frac1{\sqrt{2\pi}}\Gamma\left(\frac1{2\pi}\right)}{\Gamma\left(\frac12+\frac1{2\pi}\right)}\right]}\tag{3m}
\end{align}
$$
Explicación:
$\text{(3a)}$: Sustituto $x=e^{-u}$
$\text{(3b)}$: $\log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)=2\sum\limits_{k=0}^\infty\frac{x^{2k+1}}{2k+1}$
$\text{(3c)}$: Sustituto $u\mapsto\frac u{2k+1}$
$\text{(3d)}$: aplicar $(2)$
$\text{(3e)}$: $\tanh\left(\frac{\pi u}2\right)=\frac{1-e^{-\pi u}}{1+e^{-\pi u}}$
$\text{(3f)}$: $\frac1{1+x}=\sum\limits_{k=0}^\infty(-1)^kx^k$
$\text{(3g)}$: aplicar $(1)$
$\text{(3h)}$: combinar $2k$ $2k+1$ términos
$\text{(3i)}$: cambio de una suma de registros registro de un producto
$\text{(3j)}$: escriba productos como cocientes de funciones Gamma
$\text{(3k)}$: aplicar Gautschi la Desigualdad
$\text{(3m)}$: $\Gamma(1+x)=x\Gamma(x)$
Una forma alternativa de evaluar $$\frac{\pi}{2} \int_{0}^{\infty} \tanh \left(\frac{\pi u}{2} \right) \frac{e^{-u}}{u} \, du ,$$ which is line $3d$ en robjohn la respuesta, es para agregar un parámetro y, a continuación, se diferencian bajo el signo integral.
Específicamente, deje $$I(a) = \frac{\pi}{2}\int_{0}^{\infty} \tanh \left(\frac{\pi u}{2} \right) \frac{e^{-au}}{u} \, du.$$
A continuación, $$ \begin{align} I'(a) &= - \frac{\pi}{2} \int_{0}^{\infty} \tanh \left(\frac{\pi u}{2} \right) e^{-au} \, du \\ &= -\frac{\pi}{2} \int_{0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+e^{- \pi u}}- \frac{e^{- \pi u}}{1+e^{-\pi u}} \right)e^{-au} \, du \\ &= -\frac{\pi}{2} \int_{0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n} e^{-n \pi u} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n} e^{-n \pi u} \right)e^{-au} \, du \\ &= \frac{\pi}{2} \int_{0}^{\infty} \left(1- 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n}e^{-n \pi u} \right) e^{-au} \, du \\ &= \frac{\pi }{2a} -\pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n}}{a+n \pi} \\ &= \frac{\pi }{2a} -\frac{1}{2} \psi \left(\frac{a+\pi}{2 \pi} \right) + \frac{1}{2} \psi \left(\frac{a}{2 \pi} \right) \tag{1}. \end{align}$$
La integración de la espalda, obtenemos $$ \begin{align} I(a) &= \frac{\pi}{2} \log(a) - \pi \log \Gamma \left(\frac{a+\pi}{2 \pi} \right) + \pi \log \Gamma\left(\frac{a}{2 \pi} \right) +C \\ &= \pi \log \left(\frac{\sqrt{a} \, \Gamma \left(\frac{a}{2 \pi } \right)}{\Gamma \left(\frac{a}{2 \pi} + \frac{1}{2} \right)} \right) + C,\end{align} $$
donde $$\lim_{a \to \infty} I(a) =0 = \lim_{a \to \infty} \pi \log \left(\frac{\sqrt{a} \, \Gamma \left(\frac{a}{2 \pi } \right)}{\Gamma \left(\frac{a}{2 \pi} + \frac{1}{2} \right)} \right) +C $$
$$= \pi \log (\sqrt{2 \pi}) + C. \tag{2} $$
Por lo tanto,
$$\frac{\pi}{2} \int_{0}^{\infty} \tanh \left(\frac{\pi u}{2} \right) \frac{e^{-u}}{u} \, du = I(1) =\pi \log \left(\frac{ \Gamma \left(\frac{1}{2 \pi } \right)}{\sqrt{2 \pi} \, \Gamma \left(\frac{1}{2 \pi} + \frac{1}{2} \right)} \right).$$
$$ $$
$(1)$ http://mathworld.wolfram.com/DigammaFunction.html (6)
$(2)$ En general, para $x,y>0$, $\lim_{a \to \infty} \frac{a^{x} \Gamma(ya)}{\Gamma(ya+x)} = y^{-x}$. Esto puede ser demostrado mediante Stirling aproximación de la fórmula para la función gamma.