4. bir çözüm yolu da ekliyim.Aynı şekilde bunda da sonsuz bir seri yok.
İntegralimiz :
$${\large\int_0^\infty \frac{\ln^2 x}{1+x^2} dx}$$
${\phi=arctan(x)}$ dönüşümü yapalım.
$${\large \int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln^2(tan(\phi))d\phi}$$
Logaritma ve trigonometrik eşitliklerden ifadeyi şöyle açalım.
$${\large\int_0^{\frac{\pi}{2}}\Large(\large\ln(sin(\phi))-\ln(cos(\phi))\Large)\large^2d\phi}$$
Parantezi açlım.
$${\large\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln^2(sin(\phi))+\ln^2(cos(\phi))-2\ln(sin(\phi))\ln(cos(\phi))d\phi}$$
${\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln^2(sin(\phi))d\phi=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln^2(cos(\phi))d\phi}$ olduğuna göre ifadeyi şöyle yazalım:
$${\large2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln^2(sin(\phi))d\phi-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(sin(\phi))\ln(cos(\phi))d\phi}$$
Öncelikle 2. integrali hesaplayalım.İntegralimiz:
$${\large2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(sin(x))\ln(cos(x))dx}$$
Beta fonksiyonu ${B(x,y)}$ için şöyle bir şey yazabiliriz:
$${\large B(x,y)=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}sin^{2x-1}(\mu)cos^{2y-1}(\mu)d\mu}$$
Şimdi bunun x'e göre kısmi türevini alalım.
$${\large\frac{\partial}{\partial x} B(x,y)=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}sin^{2x-1}(\mu)\ln(sin(\mu))cos^{2y-1}(\mu)d\mu}$$
Şimdi de y'ye göre kısmi türevini alalım.
$${\large\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial}{\partial x} B(x,y)=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}sin^{2x-1}(\mu)\ln(sin(\mu))cos^{2y-1}(\mu)\ln(cos(\mu))d\mu}$$
${x=\frac{1}{2}}$ , ${y=\frac{1}{2}}$ diyelim.
$${\large\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial}{\partial x} B(\frac{1}{2},\frac{1}{2})=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(sin(\mu))\ln(cos(\mu))d\mu}$$
İşimize yarayabilecek bir denklem bulduk.Beta fonksiyonunun kısmi türevleri ile ilgili şöyle bir eşitlik var:
$${\large\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial}{\partial x} B(x,y)=B(x,y)\huge(\Large(\large\psi(x)-\psi(x+y)\Large)\large\Large(\large\psi(y)-\psi(x+y)\Large)\large-\psi_1(x+y)\huge)}$$
Burada ${\psi(x)}$ digama fonksiyonu ${\psi_1(x)}$ ise trigama fonksiyonu.${x=\frac{1}{2}}$ , ${y=\frac{1}{2}}$ olarak yerlerine yazalım.
$${\large\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial}{\partial x} B(\frac{1}{2},\frac{1}{2})=B(\frac{1}{2},\frac{1}{2})\huge(\Large(\large\psi(\frac{1}{2})-\psi(1)\Large)(\large\psi(\frac{1}{2})-\psi(1)\Large)\large-\psi_1(1)\huge)}$$
Şimdi aşağıdaki eşitlikleri kullanarak denklemi çözelim.
$${ B(x,y)=\frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}}$$
$${\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}}$$
$${\psi(\frac{1}{2})=-2\ln(2)-\gamma}$$
$${\psi(1)=-\gamma}$$
$${\psi_1(1)=\frac{\pi^2}{6}}$$
${\gamma}$ Euler-Mascheroni sabiti.Verilenleri yerine yazalım.
$${\large\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial}{\partial x} B(\frac{1}{2},\frac{1}{2})=4\pi\ln^2(2)-\frac{\pi^3}{6}}$$
Ve sonunda :
$${\large\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(sin(x))\ln(cos(x))dx=\frac{\pi\ln^2(2)}{2}-\frac{\pi^3}{48}}$$
olarak buluruz.Şimdi en başa dönüm 1. integrali bulalım.İntegralimiz:
$${\large2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln^2(sin(x))dx}$$
İntegralimizi şöyle yazabiliriz:
$${\large 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\Large(\large\ln(2)+\ln(sin(x))+\ln(cos(x))\Large)^2\large dx}$$
Parantezin karesini alalım ve integralleri bulalım.
$${\pi\ln^2(2)+8\ln(2)\int_0^{\frac{\pi}{2}}ln(sin(x))dx+4\int_0^{\frac{\pi}{2}}ln(sin(x))ln(cos(x))dx+4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln^2(sin(x))dx}$$
${\int_0^{\frac{\pi}{2}}ln(sin(x))ln(cos(x))dx}$ ifadesini bulmuştuk yerine yazalım ve ${\int_0^{\frac{\pi}{2}}ln(sin(x))dx}$ integralini bulalım.İntegralimiz:
$${\large\int_0^{\frac{\pi}{2}}ln(sin(x))dx}$$
$${\large\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(2)+\ln(sin(x))+\ln(cos(x))dx}$$
$${\large\frac{\pi}{2}\ln(2)+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(sin(x))dx}$$
$${\large\int_0^{\frac{\pi}{2}}ln(sin(x))dx=-\frac{\pi}{2}\ln(2)}$$
1.integralimizi bulmuş olduk.
$${\int_0^{\pi/2}\ln^2(\sin(x))\,\mathrm{d}x =\frac32\pi\ln^2(2)-2\int_0^{\pi/2}\ln(\sin(x))\ln(\cos(x))\,\mathrm{d}x}$$
Sağ taraftaki integrali bulmuştuk önceden.Artık bütün bulduklarımızı birleştirelim.Gerekli işlemleri yaparsak sonucu aşağıdaki gibi buluruz.
$${\large\int_0^\infty\frac{\ln^2(x)}{1+x^2}dx=\frac{\pi^3}{8}}$$
Çözüm biraz karışık oldu. Arada bazı işlemleri anlatmadan yazdım kusura bakmayın.