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Hermitesches Polynom
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Die Hermiteschen Polynome (nach Charles Hermite) sind Polynome mit folgenden Γ€quivalenten Darstellungen:

H n ( x ) = ( βˆ’ βˆ’ 1 ) n e x 2 d n d x n e βˆ’ βˆ’ x 2 , {\displaystyle H_{n}(x)=(-1)^{n}e^{x^{2}}{\frac {\mathrm {d} ^{n}}{\mathrm {d} x^{n}}}e^{-x^{2}}\,,}

bzw. H n ( x ) = e x 2 / 2 ( x βˆ’ βˆ’ d d x ) n e βˆ’ βˆ’ x 2 / 2 . {\displaystyle H_{n}(x)=e^{x^{2}/2}\,\left(x-{\frac {\mathrm {d} }{\mathrm {d} x}}\right)^{n}\,e^{-x^{2}/2}\,.}

Die Hermiteschen Polynome (mit einem festen n {\displaystyle n} ) sind LΓΆsungen der Hermiteschen Differentialgleichung, einer linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung:

H n β€³ ( x ) βˆ’ βˆ’ 2 x β‹… β‹… H n β€² ( x ) + 2 n β‹… β‹… H n ( x ) = 0 ( n = 0 , 1 , 2 , … … ) . {\displaystyle H_{n}''(x)-2\,x\cdot H_{n}'(x)+2\,n\cdot H_{n}(x)=0\qquad (n=0,1,2,\dots ).}

Contents

β€’ Erzeugende
β€’ Anwendungen
β€’ Siehe auch
β€’ Literatur
β€’ Weblinks

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Explizite Darstellung

Aus der ersten Darstellung erhΓ€lt man mit der Formel von FaΓ  di Bruno die explizite Darstellung

H n ( x ) = ( βˆ’ βˆ’ 1 ) n βˆ‘ βˆ‘ k 1 + 2 k 2 = n n ! k 1 ! k 2 ! ( βˆ’ βˆ’ 1 ) k 1 + k 2 ( 2 x ) k 1 {\displaystyle H_{n}(x)=(-1)^{n}\sum _{k_{1}+2k_{2}=n}{\frac {n!}{k_{1}!k_{2}!}}(-1)^{k_{1}+k_{2}}(2x)^{k_{1}}}

also

H 0 ( x ) = 1 {\displaystyle H_{0}(x)=1}
H 1 ( x ) = 2 x {\displaystyle H_{1}(x)=2x}
H 2 ( x ) = ( 2 x ) 2 βˆ’ βˆ’ 2 = 4 x 2 βˆ’ βˆ’ 2 {\displaystyle H_{2}(x)=(2x)^{2}-2=4x^{2}-2}
H 3 ( x ) = ( 2 x ) 3 βˆ’ βˆ’ 6 ( 2 x ) = 8 x 3 βˆ’ βˆ’ 12 x {\displaystyle H_{3}(x)=(2x)^{3}-6(2x)=8x^{3}-12x}
H 4 ( x ) = ( 2 x ) 4 βˆ’ βˆ’ 12 ( 2 x ) 2 + 12 = 16 x 4 βˆ’ βˆ’ 48 x 2 + 12 {\displaystyle H_{4}(x)=(2x)^{4}-12(2x)^{2}+12=16x^{4}-48x^{2}+12}

Hermitesche Polynome lassen sich durch folgende Rekursionsformeln berechnen ( n ∈ ∈ N 0 , H βˆ’ βˆ’ 1 ( x ) := 0 ) {\displaystyle (n\in \mathbb {N} _{0},H_{-1}(x):=0)} :

H n + 1 ( x ) = 2 x H n ( x ) βˆ’ βˆ’ 2 n H n βˆ’ βˆ’ 1 ( x ) {\displaystyle H_{n+1}(x)=2\,x\,H_{n}(x)-2\,n\,H_{n-1}(x)}
H n β€² ( x ) = 2 n H n βˆ’ βˆ’ 1 ( x ) {\displaystyle H_{n}'(x)=2\,n\,H_{n-1}(x)}

Da bei jedem Iterationsschritt ein x {\displaystyle x} hinzumultipliziert wird, sieht man schnell, dass H n ( x ) {\displaystyle H_{n}(x)} ein Polynom von Grade n {\displaystyle n} ist. Der Koeffizient der hâchsten Potenz x n {\displaystyle x^{n}} ist 2 n {\displaystyle 2^{n}} . Für gerade n {\displaystyle n} treten ausschließlich gerade Potenzen von x {\displaystyle x} auf, entsprechend für ungerade n {\displaystyle n} nur ungerade Potenzen, was sich mathematisch durch die IdentitÀt

H n ( βˆ’ βˆ’ x ) = ( βˆ’ βˆ’ 1 ) n β‹… β‹… H n ( x ) {\displaystyle H_{n}(-x)=(-1)^{n}\cdot H_{n}(x)}

ausdrΓΌcken lΓ€sst.

Die rekursive Darstellung der o. g. Hermiteschen Polynome lΓ€sst sich durch die einfache Substitution n β€² = n + 1 {\displaystyle n'=n+1} auch wie folgt schreiben:

H n ( x ) = 2 x H n βˆ’ βˆ’ 1 ( x ) βˆ’ βˆ’ 2 ( n βˆ’ βˆ’ 1 ) H n βˆ’ βˆ’ 2 ( x ) ( n = 1 , 2 … … ) {\displaystyle H_{n}(x)=2xH_{n-1}(x)-2(n-1)H_{n-2}(x)\,\,\,\,\,\quad \quad (n=1,2\ldots )}

OrthogonalitΓ€t

Die Hermiteschen Polynome erfΓΌllen bezΓΌglich der Gewichtsfunktion e βˆ’ βˆ’ x 2 {\displaystyle e^{-x^{2}}} die OrthogonalitΓ€tsrelation

∫ ∫ βˆ’ βˆ’ ∞ ∞ + ∞ ∞ e βˆ’ βˆ’ x 2 β‹… β‹… H n ( x ) β‹… β‹… H m ( x ) d x = 2 n β‹… β‹… n ! β‹… β‹… Ο€ Ο€ β‹… β‹… Ξ΄ Ξ΄ n m . {\displaystyle \int \limits _{-\infty }^{+\infty }e^{-x^{2}}\cdot H_{n}(x)\cdot H_{m}(x)\,dx=2^{n}\cdot n!\cdot {\sqrt {\pi }}\cdot \delta _{nm}.}

Das heißt, dass bestimmte reelle Funktionen nach den Hermiteschen Polynomen in eine Reihe entwickelt werden kânnen.

Erzeugende

Eine erzeugende Funktion fΓΌr die Hermite-Polynome ist

F ( x , t ) = e 2 x t βˆ’ βˆ’ t 2 = βˆ‘ βˆ‘ n = 0 ∞ ∞ t n n ! H n ( x ) {\displaystyle F(x,t)=e^{2xt-t^{2}}=\sum _{n=0}^{\infty }{\frac {t^{n}}{n!}}H_{n}(x)} .

Andere Darstellung der Hermiteschen Polynome

Eine andere DefinitionsmΓΆglichkeit der Hermiteschen Polynome (Statistiker-Konvention) ist

H e n ( x ) = 2 βˆ’ βˆ’ n / 2 H n ( x / 2 ) = ( βˆ’ βˆ’ 1 ) n e x 2 / 2 d n d x n e βˆ’ βˆ’ x 2 / 2 . {\displaystyle He_{n}(x)=2^{-n/2}H_{n}(x/{\sqrt {2}})=(-1)^{n}e^{x^{2}/2}{\frac {\mathrm {d} ^{n}}{\mathrm {d} x^{n}}}e^{-x^{2}/2}.}

Sie sind bezΓΌglich der Gewichtsfunktion e βˆ’ βˆ’ x 2 / 2 {\displaystyle e^{-x^{2}/2}} orthogonal

∫ ∫ βˆ’ βˆ’ ∞ ∞ ∞ ∞ e βˆ’ βˆ’ x 2 / 2 H e n ( x ) H e m ( x ) d x = 2 Ο€ Ο€ n ! Ξ΄ Ξ΄ m n {\displaystyle \int \limits _{-\infty }^{\infty }e^{-x^{2}/2}\,He_{n}(x)\,He_{m}(x)\,dx={\sqrt {2\,\pi }}\,n!\,\delta _{mn}}

und erfΓΌllen die Differentialgleichung

y β€³ βˆ’ βˆ’ x y β€² + n y = 0. {\displaystyle y''-x\,y'+n\,y=0.}

Sie lassen sich rekursiv durch

H e n + 1 ( x ) = x H e n ( x ) βˆ’ βˆ’ n H e n βˆ’ βˆ’ 1 ( x ) {\displaystyle He_{n+1}(x)=x\,He_{n}(x)-n\,He_{n-1}(x)}

bestimmen.

Binomischer Lehrsatz

FΓΌr die Hermiteschen Polynome gilt eine Formel, die eine Γ€hnliche Gestalt hat wie der binomische Lehrsatz. FΓΌr a 2 + b 2 = 1 {\displaystyle a^{2}+b^{2}=1} ist

H n ( a x + b y ) = βˆ‘ βˆ‘ k = 0 n ( n k ) a k b n βˆ’ βˆ’ k H k ( x ) H n βˆ’ βˆ’ k ( y ) . {\displaystyle H_{n}(ax+by)=\sum _{k=0}^{n}{\binom {n}{k}}a^{k}b^{n-k}H_{k}(x)H_{n-k}(y).}

Index mit negativem Wert

Die Ableitung der komplementΓ€ren Fehlerfunktion 1 βˆ’ βˆ’ erf ⁑ ⁑ ( x ) = erfc ⁑ ⁑ ( x ) {\displaystyle 1-\operatorname {erf} (x)=\operatorname {erfc} (x)} ist

d d x erfc ⁑ ⁑ ( x ) = βˆ’ βˆ’ 2 Ο€ Ο€ e βˆ’ βˆ’ x 2 {\displaystyle {\frac {\mathrm {d} }{\mathrm {d} x}}\operatorname {erfc} (x)=-{\frac {2}{\sqrt {\pi }}}e^{-x^{2}}} .

Damit kann die Darstellung der Hermiteschen Polynome auch folgendermaßen geschrieben werden:cite-ref-1[1]

H n ( x ) = Ο€ Ο€ 2 ( βˆ’ βˆ’ 1 ) ( n + 1 ) e x 2 d n + 1 d x n + 1 erfc ⁑ ⁑ ( x ) {\displaystyle H_{n}(x)={\frac {\sqrt {\pi }}{2}}(-1)^{(n+1)}e^{x^{2}}{\frac {\mathrm {d} ^{n+1}}{\mathrm {d} x^{n+1}}}\operatorname {erfc} (x)} ,

sodass man fΓΌr n = βˆ’ βˆ’ 1 {\displaystyle n=-1} findet:

H βˆ’ βˆ’ 1 ( x ) = Ο€ Ο€ 2 e x 2 erfc ⁑ ⁑ ( x ) {\displaystyle H_{-1}(x)={\frac {\sqrt {\pi }}{2}}e^{x^{2}}\operatorname {erfc} (x)} .

Die Funktionen hΓΆherer Indizes berechnen sich als:

H n βˆ’ βˆ’ 1 ( x ) = ( βˆ’ βˆ’ 1 ) n 2 βˆ’ βˆ’ n ( βˆ’ βˆ’ n ) ! d βˆ’ βˆ’ n d x βˆ’ βˆ’ n H βˆ’ βˆ’ 1 ( x ) {\displaystyle H_{n-1}(x)={\frac {(-1)^{n}}{2^{-n}(-n)!}}{\frac {\mathrm {d} ^{-n}}{\mathrm {d} x^{-n}}}H_{-1}(x)} oder rekursiv H n βˆ’ βˆ’ 1 ( x ) = 1 2 n H n β€² ( x ) {\displaystyle H_{n-1}(x)={\frac {1}{2n}}H_{n}'(x)} mit n = ( βˆ’ βˆ’ 1 , βˆ’ βˆ’ 2 , βˆ’ βˆ’ 3 , … … ) {\displaystyle n=(-1,-2,-3,\dotsc )} .

Die so erhaltenen Funktionen genΓΌgen wie die Polynome mit positivem Index der hermiteschen Differentialgleichung.

Sie lauten:

H βˆ’ βˆ’ 1 ( x ) = 1 2 Ο€ Ο€ e x 2 erfc ⁑ ⁑ ( x ) {\displaystyle H_{-1}(x)={\tfrac {1}{2}}{\sqrt {\pi }}e^{x^{2}}\operatorname {erfc} (x)}
H βˆ’ βˆ’ 2 ( x ) = 1 2 ( 1 βˆ’ βˆ’ x Ο€ Ο€ e x 2 erfc ⁑ ⁑ ( x ) ) {\displaystyle H_{-2}(x)={\tfrac {1}{2}}(1-x{\sqrt {\pi }}e^{x^{2}}\operatorname {erfc} (x))}
H βˆ’ βˆ’ 3 ( x ) = 1 8 ( βˆ’ βˆ’ 2 x + ( 1 + 2 x 2 ) Ο€ Ο€ e x 2 erfc ⁑ ⁑ ( x ) ) {\displaystyle H_{-3}(x)={\tfrac {1}{8}}(-2x+(1+2x^{2}){\sqrt {\pi }}e^{x^{2}}\operatorname {erfc} (x))}
… … {\displaystyle \ldots }

Anwendungen

Ihre Bedeutung erhalten die Hermite-Polynome durch ihre vielseitige Anwendbarkeit in der Physik. Zum Beispiel werden sie zur Konstruktion der orthonormierten Lâsungsfunktionen des quantenmechanischen harmonischen Oszillators benâtigt. Diese entsprechen den Hermiteschen Funktionen, die man durch Multiplikation mit der gaußschen Normalverteilung und geeigneter Normierung erhÀlt.

Eine weitere Anwendung finden sie in der Finite-Elemente-Methode als Formfunktionen.

Die Wahrscheinlichkeitsdichte der nicht-zentralen Studentschen t-Verteilung lΓ€sst sich ausdrΓΌcken mittels Hermitescher Polynomfunktionen, deren Index negative Werte hat.

Siehe auch
Literatur

β€’ I.N. Bronstein u. a.: Taschenbuch der Mathematik. 5. Auflage. Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main / Thun 2001, ISBN 3-8171-2005-2
β€’ Murray R. Spiegel: HΓΆhere Mathematik fΓΌr Ingenieure und Naturwissenschaftler. McGraw-Hill

Weblinks

β€’ Eric W. Weisstein: Hermite Polynomial. MathWorld.

Einzelnachweise

cite-note-11. ↑ Eric W. Weisstein: Hermite Polynomial. In: MathWorld (englisch).