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《高等数学》课程教学资源:第三节 泰勒(Taylor)公式

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一、问题的提出 二、Pn和Rn的确定 三、泰勒中值定理 四、简单应用 五、小结思考题
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第三节泰勒( Taylor)公式 问题的提出 P和Rn的确定 泰勒中值定理 四、简单应用 五、小结思考题

王=、问题的提出 c1.设f(x)在x处连续则有 f(x)sf(o) Lf(x)=f(xo)+a] 牛2设fx)在x处可导则有 工工工 f(u)af(xo)+f(o(x-xo) T (x)=f(xo)+'(o)(x-xo)+o(x-xo) 例如,当x很小时,ex≈1+x,In(1+x)≈x (如下图) 上页 圆

一、问题的提出 1.设 f (x)在x0处连续,则有 2.设 f (x)在 0 x 处可导,则有 例如, 当 x 很小时, e x x  1 + , ln(1 + x)  x [ f (x) = f (x0 ) + ] [ ( ) ( ) ( )( ) ( )] 0 x0 x x0 o x x0 f x = f x + f  − + − (如下图) ( ) ( ) 0 f x  f x ( ) ( ) ( )( ) 0 x0 x x0 f x  f x + f  −

1+

x y = e y = 1+ x o x y = e o y = x y = ln(1 + x)

不足:1、精确度不高;2、误差不能估计. 庄问题寻找函数P(x,使得/(x)P(x) 误差R(x)=f(x)-P(x)可估计 设函数(在含有8的开区间4内具有直到 (n+1)阶导数,P(x)为多项式函数 Pn(x)=a0+a1(x-x)+a2(x-x0)2+…+an(x-x0)” 王误差R(x)=f(x)-P() 上页

不足: 问题: 寻找函数P(x),使得 f (x)  P(x) 误差 R(x) = f (x) − P(x) 可估计 1、精确度不高; 2、误差不能估计. 设函数 f ( x)在含有x0的开区间(a,b) 内具有直到 (n + 1)阶导数,P(x)为多项式函数 n n n P (x) a a (x x ) a (x x ) a (x x ) 0 2 = 0 + 1 − 0 + 2 − 0 ++ − 误差 R (x) f (x) P (x) n = − n

庄三、P和R的确定 分析: 浴1若在x点相交 (x)=f(x0) y=f(r) 程 越2若有相同的切线 工工工 来 Pn(xo)=f(o) 好 3若弯曲方向相同 Pn(x0)=f"(x0) 0 0 上页

二、Pn和Rn的确定 0 x y = f (x) o x y 分析: ( ) ( ) 0 0 P x f x n = ( ) ( ) 0 0 P x f x n  =  ( ) ( ) 0 0 P x f x n  =    2.若有相同的切线 3.若弯曲方向相同 近 似 程 度 越 来 越 好 1.若在 x0 点相交

假设P(x0)=f(x)k=1,2,…,n an=f(x),1·a1=f(x),2a1=f"(x (n) g nF.a 得a=,f((x0)(k=0,42,…,n) 代入P(x)中得 Pn(x)=f(x0)+f(x0)(x-x0)+ f"(x0) 2! (x-x0)2+ (x-x0) 上页

假设 P x f x k n k k n ( ) ( ) 1,2, , 0 ( ) 0 ( ) = =  ( ), 0 x0 a = f 代入P (x) n 中得 n n n x x n f x x x f x P x f x f x x x ( ) ! ( ) ( ) 2! ( ) ( ) ( ) ( )( ) 0 0 ( ) 2 0 0 0 0 0 + − − +  = +  − +  得 ( ) ( 0,1,2, , ) ! 1 0 ( ) f x k n k a k k = =  1 ( ), 1 0  a = f  x 2! ( ) 2 x0 a = f    , ! ( ) 0 ( ) n a f x n  n =

生三、泰勒 Taylor)中值定理 泰勒(yor)中值定理如果函数f(x)在含有x的 某个开区间(a,b)内具有直到(n+1)阶的导数,则当 x在(a,b)内时,f(x)可以表示为(x-x0)的一 次多项式与一个余项Rn(x)之和 f(x)=f(x0)+f(x0)(x-x0)+ f∫"(x0) -s 0 工工工 2! f(x0) …十 (x-xo)+R, (x) (n+1) 其中Rn(x)= (2 (x-x0)6在x与之间 n

三、泰勒(Taylor)中值定理 泰勒(Taylor)中值定理 如果函数f (x) 在含有x0的 某个开区间(a,b)内具有直到(n + 1)阶的导数,则当 x在(a,b)内 时, f (x) 可以表示为( ) x − x0 的一个n 次多项式与一个余项R (x) n 之和: ( ) ( ) ! ( ) ( ) 2! ( ) ( ) ( ) ( )( ) 0 0 ( ) 2 0 0 0 0 0 x x R x n f x x x f x f x f x f x x x n n n + + − + −  = +  − +  其中 1 0 ( 1) ( ) ( 1)! ( ) ( ) + + − + = n n n x x n f R x  ( 在x0与x 之间)

出证明:由假设,R(x)在(a,b)内具有直到(n+1阶 导数,且 Rn(x0)=R(x0)=Rn(x0)=…=R(x0)=0 两函数R2(x)及(x-x0)+在以x及x为端点的 区间上满足柯西中值定理的条件,得 工工工 (x-)≤2(x)-R R, (x) (x-x0 n+1 0 R,(SD) (n+l)(5--)(5在x与x之间) 上页

证明: 由假设,R (x) n 在(a,b)内具有直到(n + 1)阶 导数,且 两函数R (x) n 及 1 0 ( ) + − n x x 在 以 0 x 及 x为端点的 区间上满足柯西中值定理的条件,得 ( ) ( 1)( ) ( ) 0 1 0 1 在x 与x之间 n x R n n    + −  = ( ) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) 1 0 0 1 0 − − − = − + n+ n n n n x x R x R x x x R x ( ) ( ) ( ) ( 0 ) 0 ( ) R x0 = R x0 = R  x0 = = R x = n n n n  n

两函数R(x)及(n+1)(x-x)”在以x0及5为端点 q的区间上满足柯西中值定理的条件,得 Rn(51) Rn(51)-Rn(x0) (n+1)(51-x)(n+1)(51-x0)"-0 Rn(2) n(n+1)(52-x0) 1 (2在x0与1之间 如此下去,经过(n+1次后,得 R,(x) 小 (n+1) (x-x0)+1(n+1) (在x0与5n之间,也在x1与x之间) 王页下

如此下去,经过(n + 1)次后,得 两函数R (x) n  及 n (n 1)(x x ) + − 0 在以 x0及 1为端点 的区间上满足柯西中值定理的条件,得 ( 1)( ) 0 ( ) ( ) ( 1)( ) ( ) 1 0 1 0 1 0 1 + − −  −  = + −  n n n n n n x R R x n x R     ( 1)! ( ) ( ) ( ) ( 1) 1 0 + = − + + n R x x R x n n n n  (在x0与 n之 间,也在x0与x 之间) ( ) ( 1)( ) ( ) 1 2 0 1 2 0 2  在 与 之间   x n n x R n n − + −  =

P(x)=0, R(n+)(x)=f(+(x c"则由上式得 生.(=-m19(x-y在x与之间 Pn(x)=∑ f(x0) -d =0k! 0 称为∫(x)按(x-x)的幂展开的n次近似多项式 (x)=∑ (x0) 0(x-x0)+Rn(x) ! 王称为/(x=x)的幂展开的n阶秦勒公式 王页下

 = = − n k k k n x x k f x P x 0 0 0 ( ) ( ) ! ( ) ( ) 称为 f (x)按( ) x − x0 的幂展开的 n 次近似多项式  = = − + n k n k k x x R x k f x f x 0 0 0 ( ) ( ) ( ) ! ( ) ( ) 称为 f (x)按( ) x − x0 的幂展开的 n 阶泰勒公式 ( ) ( ) ( ) 1 ! ( ) ( ) 0 1 0 ( 1) x x 在x 与x之间 n f R x n n n   + + − + = 则由上式得( ) 0, ( 1) = + P x n  n ( ) ( ) ( 1) ( 1) R x f x n n n + +  =

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