Conjetural de forma cerrada de $\int_0^1 \frac{\log^n (1-x) \log^{n-1} (1+x)}{1+x} dx$

Question

Deje $$I_n = \int_0^1 \frac{\log^n (1-x) \log^{n-1} (1+x)}{1+x} dx$$ En una reciente publicación del artículo, $I_n$ son evaluados por $n\leq 6$: $$\begin{aligned}I_1 &= \frac{\log ^2(2)}{2}-\frac{\pi ^2}{12} \\ I_2 &= 2 \zeta (3) \log (2)-\frac{\pi ^4}{360}+\frac{\log ^4(2)}{4}-\frac{1}{6} \pi ^2 \log ^2(2) \\ I_3 &= \small 6 \zeta (3)^2+6 \zeta (3) \log ^3(2)-2 \pi ^2 \zeta (3) \log (2)+24 \zeta (5) \log (2)-\frac{23 \pi ^6}{2520}+\frac{\log ^6(2)}{6}-\frac{1}{4} \pi ^2 \log ^4(2)-\frac{1}{12} \pi ^4 \log ^2(2) \\ I_4 &= \small{-12 \pi ^2 \zeta (3)^2+288 \zeta (3) \zeta (5)+12 \zeta (3) \log ^5(2)-12 \pi ^2 \zeta (3) \log ^3(2)+168 \zeta (5) \log ^3(2)+108 \zeta (3)^2 \log ^2(2)-2 \pi ^4 \zeta (3) \log (2)-48 \pi ^2 \zeta (5) \log (2)+720 \zeta (7) \log (2)-\frac{499 \pi ^8}{25200}+\frac{\log ^8(2)}{8}-\frac{1}{3} \pi ^2 \log ^6(2)-\frac{19}{60} \pi ^4 \log ^4(2)-\frac{1}{6} \pi ^6 \log ^2(2)} \end{aligned}$$ Basado en estas evidencias, el autor hizo la conjetura de que

Para un entero positivo $n$, $I_n$ es en el álgebra de más de $\mathbb{Q}$ generado por $\log(2)$ e $\{\zeta(m) | m\in \mathbb{Z}, m\geq 3\}$.

La forma cerrada de $I_5, I_6$ también satisfacer esta conjetura. $I_5$ es:

-20\pi^4\zeta(3)^2+7200\zeta(5)^2-960\pi^2\zeta(3)\zeta(5)+14400\zeta(3)\zeta(7)+20\zeta(3)\log^7(2)-40\pi^2\zeta(3)\log^5(2)+600\zeta(5)\log^5(2)+600\zeta(3)^2\log^4(2)-\frac{76}{3}\pi^4\zeta(3)\log^3(2)-560\pi^2\zeta(5)\log^3(2)+8640\zeta(7)\log^3(2)-360\pi^2\zeta(3)^2\log^2(2)+10080\zeta(3)\zeta(5)\log^2(2)+1440\zeta(3)^3\log(2)-\frac{20}{3}\pi^6\zeta(3)\log(2)-112\pi^4\zeta(5)\log(2)-2400\pi^2\zeta(7)\log(2)+40320\zeta(9)\log(2)-\frac{149\pi^{10}}{1320}+\frac{\log^{10}(2)}{10}-\frac{5}{12}\pi^2\log^8(2)-\frac{7}{9}\pi^4\log^6(2)-\frac{19}{18}\pi^6\log^4(2)-\frac{47}{60}\pi^8\log^2(2)

$I_6$ es:

10800\zeta(3)^4-100\pi^6\zeta(3)^2-36000\pi^2\zeta(5)^2-3360\pi^4\zeta(3)\zeta(5)-72000\pi^2\zeta(3)\zeta(7)+1123200\zeta(5)\zeta(7)+1209600\zeta(3)\zeta(9)+30\zeta(3)\log^9(2)-100\pi^2\zeta(3)\log^7(2)+1560\zeta(5)\log^7(2)+2100\zeta(3)^2\log^6(2)-140\pi^4\zeta(3)\log^5(2)-3000\pi^2\zeta(5)\log^5(2)+47520\zeta(7)\log^5(2)-3000\pi^2\zeta(3)^2\log^4(2)+90000\zeta(3)\zeta(5)\log^4(2)+24000\zeta(3)^3\log^3(2)-\frac{380}{3}\pi^6\zeta(3)\log^3(2)-2040\pi^4\zeta(5)\log^3(2)-43200\pi^2\zeta(7)\log^3(2)+739200\zeta(9)\log^3(2)-1140\pi^4\zeta(3)^2\log^2(2)+388800\zeta(5)^2\log^2(2)-50400\pi^2\zeta(3)\zeta(5)\log^2(2)+777600\zeta(3)\zeta(7)\log^2(2)-7200\pi^2\zeta(3)^3\log(2)-47\pi^8\zeta(3)\log(2)-560\pi^6\zeta(5)\log(2)+302400\zeta(3)^2\zeta(5)\log(2)-8880\pi^4\zeta(7)\log(2)-201600\pi^2\zeta(9)\log(2)+3628800\zeta(11)\log(2)-\frac{4714153\pi^{12}}{5045040}+\frac{\log^{12}(2)}{12}-\frac{1}{2}\pi^2\log^{10}(2)-\frac{37}{24}\pi^4\log^8(2)-\frac{253}{63}\pi^6\log^6(2)-\frac{527}{72}\pi^8\log^4(2)-\frac{223}{36}\pi^{10}\log^2(2)

Pregunta: ¿Cómo demostrar la conjetura general $n$?

Cualquier sugerencia se agradece.

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Algunas observaciones:

1. Incluso $I_3,I_4,I_5,I_6$ son extremadamente difíciles, alguien lo suficientemente valiente posible que desee embarcarse en la búsqueda de ellos de forma independiente.

2. $I_n$ es no relacionados a la función beta de una manera obvia, por lo que el conocida diferenciación truco no funciona aquí.

3. Para cualquier $I_n$, el algoritmo descrito en el artículo producir de forma cerrada de $I_n$ en un período de tiempo finito si el la conjetura es verdadera. Sin embargo, el algoritmo es un poco mecánica, por lo que beneficios poco hacia una prueba general $n$.

4. Tal vez me falta algo, esta conjetura es elemental para estado, por lo que podría tener un fácil y a prueba estaba siendo negligente.

Answer 1

Demasiado largo para un comentario: utilizando el principio descrito en los comentarios y, a continuación, identidades algebraicas, podría reducir el $\mathcal{I_4}$ a

$$\mathcal{I_4}=\log ^8(2)+\frac{31}{420} \log^2(2)\pi^6+4 \log (2) \underbrace{\int_0^1 \frac{\log ^3(1-t) \log ^3(t)}{t} \textrm{d}t}_{\text{Beta function}}+\log ^7(2)\int_0^{1/2} \frac{1}{1-t}\textrm{dt}\\+3 \log ^6(2)\int_0^{1/2}\frac{ \log (1-t)}{1-t}\textrm{d}t+4 \log ^6(2)\int_0^{1/2}\frac{ \log (t)}{1-t}\textrm{d}t+12 \log ^5(2) \int_0^{1/2}\frac{\log (1-t) \log (t)}{1-t}\textrm{d}t+12 \log ^3(2)\underbrace{\int_0^{1/2}\frac{ \log (1-t) \log ^3(t)}{1-t}\textrm{d}t}_{\text{Reducible to K}}+4 \log ^3(2)\int_0^{1/2} \frac{\log ^3(1-t) \log (t)}{1-t}\textrm{d}t\\+3 \log ^5(2)\int_0^{1/2}\frac{ \log ^2(1-t)}{1-t}\textrm{d}t+6 \log ^5(2)\int_0^{1/2}\frac{ \log ^2(t)}{1-t}\textrm{d}t+\frac{3}{5} \log ^2(2)\int_0^{1/2}\frac{ \log ^5(t)}{1-t}\textrm{d}t\\-\frac{3}{5} \log ^2(2)\int_0^{1/2}\frac{ \log ^5(1-t)}{1-t}\textrm{d}t+\log ^4(2) \int_0^{1/2} \frac{\log ^3(1-t)}{1-t}\textrm{d}t+4 \log ^4(2)\int_0^{1/2}\frac{ \log ^3(t)}{1-t}\textrm{d}t\\+\log ^3(2) \int_0^{1/2}\frac{\log ^4(t)}{1-t}\textrm{d}t+\underbrace{\int_0^{1/2}\frac{\log ^3(1-t) \log ^4(t)}{1-t}\textrm{d}t}_{\text{Reducible to $J_3$}}+18 \log ^4(2) \underbrace{\int_0^{1/2}\frac{ \log (1-t) \log ^2(t)}{1-t}\textrm{d}t}_{\textrm{Reducible to $J_1$}}+12 \log ^4(2)\int_0^{1/2}\frac{ \log ^2(1-t) \log (t)}{1-t}\textrm{d}t+3 \log ^2(2)\int_0^{1/2}\frac{ \log ^4(1-t) \log (t)}{1-t}\textrm{d}t\\+18 \log ^3(2)\underbrace{\int_0^{1/2}\frac{ \log ^2(1-t) \log ^2(t)}{1-t}\textrm{d}t}_{\text{Reducible to $K$}}+18 \log ^2(2) \underbrace{\int_0^{1/2}\frac{\log ^2(1-t) \log ^3(t)}{1-t} \textrm{d}t}_ {\text{Reducible a $J_2$}}.$$

He considerado que la auxiliar de resultados

$$J_n=\int_0^{1/2} \frac{\log^n(1-x)\log^{n+1}(x)}{1-x}\textrm{d}x=-\frac{1}{2(1+n)}\log^{2(n+1)}(2)+\frac{1}{2}\lim_{\substack{x\to0 \\ y \to 1}}\frac{\partial^{2n+1}}{\partial x^n \partial y^{n+1}}\operatorname{B}(x,y)$$ y $$ K=\int_{0}^{1/2} \frac{\log^2(x)\log^2(1-x)}{x}\textrm{d}x$$ $$=\frac{1}{8}\zeta(5)-2\zeta(2)\zeta(3)-\frac{2}{3}\log^3(2)\zeta(2)+\frac{7}{4}\log^2(2)\zeta(3)-\frac{1}{15}\log^5(2) $$ $$+4\log(2)\operatorname{Li}_4\left(\frac{1}{2}\right)+4\operatorname{Li}_5\left(\frac{1}{2}\right),$$ que son calculados en el libro (Casi) Imposible Integrales, Sumas, y de la Serie.

Una breve nota: Para la generalización de la clave es averiguar que los grupos de integrales para tomar juntos para las transformaciones después de que el primer paso que se describe en los comentarios, donde a mayor uso de identidades algebraicas para obtener los esperados mágico cancelaciones como en el caso anterior. El resto es trivial. También, me he saltado dar referencias para el trivial de las integrales anteriores.

Answer 2

Mi acercamiento a $I_3$:

Comenzando con la identidad algebraica $20a^3b^2=(a+b)^5+(a-b)^5-2a^5-10ab^4$ podemos escribir

$$20\int_0^1\frac{\ln^3(1-x)\ln^2(1+x)}{1+x}\ dx\\=\int_0^1\frac{\ln^5(1-x^2)}{1+x}+\int_0^1\frac{\ln^5\left(\frac{1-x}{1+x}\right)}{1+x}-2\int_0^1\frac{\ln^5(1-x)}{1+x}-10\int_0^1\frac{\ln(1-x)\ln^4(1+x)}{1+x}\ dx$$

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La primera integral se puede calcular de la misma manera Cornel hizo aquí

$$\int_0^1\frac{\ln^5(1-x^2)}{1+x}dx=\int_0^1(1-x)\frac{\ln^5(1-x^2)}{1-x^2}dx\overset{x^2=y}{=}\frac12\int_0^1\frac{1-\sqrt{y}}{\sqrt{y}}.\frac{\ln^5(1-y)}{1-y}dy$$ $$\overset{IBP}{=}-\frac1{24}\int_0^1\frac{\ln^6(1-y)}{y^{3/2}}dy=-\frac{1}{24}\lim_{x\mapsto-1/2\\y\mapsto1}\frac{\partial^6}{\partial y^6}\text{B}(x,y)$$

$$\boxed{=\frac{16}3\ln^62-40\ln^42\zeta(2)+160\ln^32\zeta(3)-270\ln^22\zeta(4)+720\ln2\zeta(5)\\-240\ln2\zeta(2)\zeta(3)-\frac{1185}{4}\zeta(6)+120\zeta^2(3)}$$

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La segunda integral se puede simplificar a través de subbing $\frac{1-x}{1+x}=y$:

$$\int_0^1\frac{\ln^5\left(\frac{1-x}{1+x}\right)}{1+x}\ dx=\int_0^1\frac{\ln^5 y}{1+y}\ dy\\=-\sum_{n=1}^\infty (-1)^n\int_0^1 y^{n-1}\ln^5 y\ dy=5!\sum_{n=1}^\infty\frac{(-1)^n}{n^6}=\boxed{-\frac{465}{4}\zeta(6)}$$

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y permite establecer $1-x=y$ para la tercera integral:

$$\int_0^1\frac{\ln^5(1-x)}{1+x}\ dx=\int_0^1\frac{\ln^5y}{2-y}\ dy\\=\sum_{n=1}^\infty\frac1{2^n}\int_0^1 y^{n-1}\ln^5 y\ dy=-5!\sum_{n=1}^\infty\frac{1}{2^n n^6}=\boxed{-120\operatorname{Li}_6(1/2)}$$

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Para la última integral, nos pusimos $1+x=y$

$$\int_0^1\frac{\ln(1-x)\ln^4(1+x)}{1+x}\ dx=\int_1^2\frac{\ln(2-y)\ln^4y}{y}\ dy\\=\ln2\int_1^2\frac{\ln^4y}{y}\ dx+\int_1^2\frac{\ln(1-y/2)\ln^4y}{y}\ dy\\=\frac15\ln^62-\sum_{n=1}^\infty\frac{1}{n2^n}\int_1^2 y^{n-1}\ln^4y\ dy\\=\frac15\ln^62-\sum_{n=1}^\infty\frac1{n2^n}\left(24\frac{2^n}{n^5}-24\frac{2^n\ln2}{n^4}+12\frac{2^n\ln^22}{n^3}-4\frac{2^n\ln^32}{n^2}+\frac{2^n\ln^42}{n}-\frac{24}{n^5}\right)\\\boxed{=\frac15\ln^62-24\zeta(6)+24\ln2\zeta(5)-12\ln^22\zeta(4)+4\ln^32\zeta(3)-\ln^42\zeta(2)+24\operatorname{Li}_6(1/2)}$$

Mediante la combinación de la caja de resultados, la forma cerrada de $I_3$ sigue: