Idéer på att beräkna intressant oändlig produkt, kanske besläktad med ζ'(s)

Följande identitet kommer behövas:

$\displaystyle \int_0^1 \frac{x^{s-1}}{1+x}dx = \frac12\left(\psi_0\left(\frac{1+s}2\right) - \psi_0\left(\frac{s}2\right)\right)$

där $\displaystyle  \psi_0\left(x\right) =\frac{d}{dx}\ln\Gamma\left(x\right)= -\gamma + \sum_{n=0}^\infty{\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+x}\right)}$
är digammafunktionen. Att detta stämmer följer från en serieutveckling av $\frac 1{1+x}$ (vill inte skriva föör långt, så jag struntar i att härleda detta).

Hur som helst, från identiteten $\displaystyle \frac{x-1}{\ln x} = \int_0^1 x^y dy$ får vi att

$\displaystyle I_1 = \int_0^1 \frac{x^3-x}{1+x^2}\frac{1}{\ln x}dx=\int_{0}^{1}\frac{x\left(x+1\right)}{1+x^{2}}\frac{x-1}{\ln x}dx = \int_{0}^{1}\int_{0}^{1}\frac{x\left(x+1\right)}{1+x^{2}}x^{y}dydx$

Om vi byter integrationsordning får vi då att

$\displaystyle I_1 = \int_{0}^{1}\int_{0}^{1}\frac{x^{y+2}+x^{y+1}}{1+x^{2}}dxdy$

Efter substitutionen $x \to x/2$ kan vi använda identiteten från tidigare vilket ger att 

$\displaystyle \int_{0}^{1}\frac{x^{s}}{1+x^{2}}dx = \frac{1}{4}\left(\psi_{0}\left(\frac{3+s}{4}\right)-\psi_{0}\left(\frac{1+s}{4}\right)\right)$

Eftersom den innersta integralen har denna form kan vi använda denna identitet två gånger, vilket ger

$\displaystyle I_1 = \frac{1}{4}\int_{0}^{1}\left(\psi_{0}\left(\frac{5+y}{4}\right)+\psi_{0}\left(\frac{4+y}{4}\right)-\psi_{0}\left(\frac{3+y}{4}\right)-\psi_{0}\left(\frac{2+y}{4}\right)\right)dy$

Eftersom $\psi_0(x) = \frac{d}{dx}\ln\Gamma(x)$ kan vi helt enkelt få en antiderivata. Därefter kan vi använda rekursionsformeln hos gammafunktionen och reflektionsformeln för att få fram det önskade värdet. Efter algebraisk förenkling får man fram att

$\displaystyle I_1 = \ln\left(\frac{1}{2}\pi\right) = \ln \pi - \ln 2$

Här noterar vi först att $x^3-2x^2+x=x(x-1)^2$ och sedan använder vi resultatet

$\displaystyle \frac{x-1}{\ln x} = \int_0^1 x^y dy$

två gånger. Detta ger oss att (integrationsordningen ändras även i den sista likheten)

$\displaystyle I_2 = \int_{0}^{1}\frac{x^{3}-2x^{2}+x}{1+x^{2}}\cdot\frac{1}{\ln\left(x\right)^{2}}dx=\int_{0}^{1}\int_{0}^{1}\int_{0}^{1}\frac{x^{1+y+z}}{1+x^{2}}dxdydz$

Identiteten från den första integralen ger oss då att

$\displaystyle I_2 = \frac{1}{4}\int_{0}^{1}\int_{0}^{1}\left(\psi_{0}\left(\frac{4+y+z}{4}\right)-\psi_{0}\left(\frac{2+y+z}{4}\right)\right)dydz$

då $\psi_0(x) = \frac{d}{dx}\ln\Gamma(x)$ kan vi helt enkelt ta antiderivatan och slänga in gränserna. Det ger att 

$\displaystyle I_2 = \int_{0}^{1}\left(\ln\left(\Gamma\left(\frac{5+x}{4}\right)\right)-\ln\left(\Gamma\left(\frac{3+x}{4}\right)\right)-\ln\left(\Gamma\left(\frac{4+x}{4}\right)\right)+\ln\left(\Gamma\left(\frac{2+x}{4}\right)\right)\right)dx$

nu är målet att skriva om gammafunktionerna så att vi kan utnyttja reflektionsformeln. Om vi substituerar $x \to 1-x$ ändras inte gränserna. Vi adderar ihop integralen ovan med integralen man får om man gör denna substitution. Detta ger en integral med dubbla värdet, så vi multiplicerar med $\frac 12$ och får det bisarra uttrycket (PA:s tex tyckte inte om detta, gick ut ur skärmen!):

här blir det bara en lek att para ihop rätt gammafunktioner med varandra genom att använda rekursionsformeln och reflektionsformeln. Efter man parat ihop och skrivit om med reflektionsformeln har man att


För $\mathcal J_2$ (varför skiljer sig \mathcal här från det vanliga förresten?) substituerar vi $\frac{\pi x}{4} \to x$, vilket ger att

$\displaystyle \mathcal J_2 = \frac{4}{\pi}\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\left(\ln\left(\sin\left(x\right)\right)+\ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right)-\ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{4}+x\right)\right)-\ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)\right)\right)dx$

Notera att substitutionen $x \to \frac{\pi}4 - x$ ger att 

$\displaystyle \int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\sin\left(x\right)\right)dx=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right)dx$

och 

$\displaystyle \int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)\right)dx=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right)dx=\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{4}+x\right)\right)dx$

därmed har vi att 

$\displaystyle \mathcal J_2 = \frac{8}{\pi}\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\left(\ln\left(\sin\left(x\right)\right)-\ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)\right)\right)dx$

eftersom $\sin\left(\frac{\pi}2 + x\right) = \cos x$ har vi slutligen att 

$\displaystyle \mathcal J_2 = \frac{8}{\pi}\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\tan\left(x\right)\right)dx \stackrel{\tan x \to x}{=} = \frac{8}{\pi}\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2}dx = -\frac{8G}{\pi}$

den sista likheten följer från serieutveckling av nämnaren. $\mathcal J_1$ har en elementär antiderivata, har inte särskilt mycket att säga där. Det är bara att göra några substitutioner som ger att $\mathcal J_1 = 4\ln2$

Tillsammans ger det oss då att

$I_2 = 2\ln 2 - \frac{4G}{\pi}$