具有一个非零公共值的亚纯函数的微分多项式唯一性
2011-03-19徐会彩李效敏
徐会彩,李效敏,李 超
(1.山西大同大学数学与计算机科学学院,山西大同037009;2.中国海洋大学数学科学学院,山东青岛266100)
1 引言及主要结果
本文所提到的亚纯函数是指在整个复平面上的亚纯函数。设f与g是复平面内两个非常数的亚纯函数.并假定读者熟悉Nevanlinna理论的基本概念,例如 T(r,f),m(r,f),N(r,f),(r,f)等等,这些概念可在文献[1]找到。 用E⊂(0,∞)表示线性测度有穷的集合,每次出现时可以不同。余项S(r,f)表示 S(r,f)=o{T(r,f)}(r→∞,r∉E)。 设 a 是一个有穷复数,如果f-a与g-a具有相同的零点且重数相同,则称f与g CM分担a,如果f-a与g-a具有相同的零点而不计重数,则称f与 g IM分担a(参看文献 [2])。 如果1/f与1/g CM分担0,则称f与g CM分担∞;如果 1/f与1/g IM分担0,就称f与g IM分担∞。另外还需要下述定义。
定义1[3]设p是一个正整数,并且a∈C∪{∞}。以下用表示f的重数不大于p的a-值点的计重数的计数函数,表示相应的精简计数函数;用表示f的重数不小于p的a-值点的计重数的计数函数,表示相应的精简计数函数。假设k是一个非负整数,记号定义如下:
1976年,杨重骏提出了下述问题:
问题1[4]假设f与g是两个非常数的整函数,n是一个正整数。如果f与g CM分担0,与f(n)与g(n)CM 分担 1,并且 2δ(0,f)>1。
1990年,仪洪勋解决了问题1.1,证明了下述定理:
定理1[5]假设f与g是两个非常数的整函数,n是一个正整数。如果f与g CM分担0,f(n)与g(n)CM分担 1,并且 2δ(0,f)>1,那么 f=g或者 f(n)g(n)=1。
1997年,I.Lahiri提出了下述问题:
问题2[6]如果两个非常数的亚纯函数的非线性微分多项式CM分担1。
1997年,杨重骏和华歆厚研究了问题2,证明了下述定理:
定理2[7]假设f与g是两个非常数的亚纯函数,n是一个正整数且满足n≥11。如果f(n)f′与f(n)f′CM分担1,那么f与g满足下述两种情形之一:
(1)f=tg其中t是一个常数,且满足tn=1;
(2)f=c1ecz,g=c2e-cz,其中 c,c1和 c2是非零常数,且满足(c1c2)n+1c2=-1。
2002年,方明亮证明了下述结果,在整函数条件下研究了问题2,证明了下述定理:
定理3[8]假设f与g是两个非常数的整函数,n,k是两个正整数且满足n≥2k+4。如果(fn)(k)与(gn)(k)CM分担1,那么f与g满足下述两种情形之一:
(1)f=tg其中t是一个常数,且满足tn=1;
(2)f=c1ecz,g=c2e-cz,其中 c,c1和 c2是非零常数,且满足(-1)k(c1c2)n(nc)2k=1。
定理4[8]假设f与g是两个非常数的整函数,n,k是两个正整数且满足n≥2k+8。如果(fn(f-1))k与(gn(g-1))kCM分担1,那么f=g。
本文将证明下述定理,这个定理改进了定理3,扩充了定理4。
定理5假设f是一个非常数的亚纯函数,n,k是两个正整数且满足 n>3k+7。 如果(fn)k与(gn)kCM分担1和IM分担∞,那么(fn)k(gn)k=1或者(fn)k=(gn)k。
2 几个引理
引理1[1]假设f是一个非常数的亚纯函数,k是一个正整数,c≠0是一个有限值,那么
引理 2[9]假设其中{ak}和{bj}均为复数,并且 ap≠0,bq≠0。和fj为两个互素的多项式,那么 T(r,F)=max{p,q}T(r,y)+O(1)。
引理3[10]假设F是一个非常数的亚纯函数,k,p是两个非常数的正整数,那么
3 定理5的证明
假设
以下分两种情形讨论:
情形1假设H1不恒等于零。
设 z0是(fn)(k)-1 与(gn)(k)-1 的一个公共单零点。将(fn)(k)-1与(gn)(k)-1 在 z0点的 Taylor展示代入(1)可知,z0是H1的零点。于是由(1)的条件可得
即
同理
由(3),(4)和定理条件可得
再由(2),定理已知条件得
该式代入(5)式可得
同理
由(6)和(7)可得
由此可得n≤3k+7,这与已知条件n>3k+7矛盾。
情形2假设H1=0。由(1)可得
由(8)连续积分两次可得
其中a和b是两个常数,并且a≠0。分三种子情形讨论如下:
1.假设a=b。如果b=-1,由(9)可得(fn)(k)(gn)(k)=1,于是结论成立。如果b≠-1,那么(9)可变为
由(10)可得
由(11)和引理 1,引理2和引理3可得
同理可得
由(12)和(13)可得
由此可得n≤2k+4,这与已知条件n>3k+7矛盾。
2.假设a≠b并且b≠0。如果b=-1,那么(9)变为
由于(fn)(k)与(gn)(k)CM分担∞,由(14)可得
由(15)和引理 1可得
由此得n≤k+2这与n>3k+7矛盾。如果b≠-1,那么(9)变为
由于(fn)(k)与(gn)(k)CM分担∞,由(16)可得(15)。以下类似于上述推导过程可得n≤k+2这与n>3k+7矛盾。
3.假设a≠b并且b=0。由(9)可得
当f,g是两个非常数的有理函数时,(fn)(k)与(gn)(k)均为非常数的有理函数。由于(fn)(k)与(gn)(k)CM 分担1,如果 1 是(fn)(k)与(gn)(k)的 Picard 例外值,那么结合(17)可得a=1,于是结论成立。如果1不是(fn)(k)与(gn)(k)的Picard例外值,存在(fn)(k)与(gn)(k)的公共1-值点z1,使得(fn(z))(k)|z=z1=1,该式结合(17)可的a=1于是引理4的结论成立。以下假设当f,g是两个超越亚纯函数。一方面,由 (17)可得
其中P1是一个次数不超过k的多项式。假设P1不恒等于零,由(18)和引理2可得
由此得n≤3,这与这与n>3k+7矛盾。于是P1=0,(18)变为afn=gn,由此得
再由引理 1可得(3)。由(3)可得
由(22)可知(fn)(k)-1 有零点。 注意到(fn)(k)和(gn)(k)CM分担 ,由(21)可知a=1,于是定理成立。 定理5证毕。
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