İntegralimiz :
$$\int_0^\infty\:\frac{\ln\:x}{1+x^4}\:dx$$
$\omega=x^4$ olacak şekilde değişken değiştirelim.
$$\frac{1}{16}\int_0^\infty\:\omega^{-\frac{3}{4}}\frac{\ln\omega}{1+\omega}\:d\omega$$
Bu integrali bir fonksiyon şeklinde yazalım.
$$K(s)=\frac{\partial}{\partial\:s}\frac{1}{16}\int_0^\infty\:\frac{\omega^{s-\frac{3}{4}}}{1+\omega}\:d\omega$$
Soruda bizden istenen $K(0)$.
İntegralde $t=\frac{\omega}{1+\omega}$ olacak şekilde değişken değiştirelim.
$$K(s)=\frac{\partial}{\partial\:s}\frac{1}{16}\int_0^1\:t^{s-\frac{3}{4}}\:(1-t)^{-s-\frac{3}{4}}\:dt$$
İntegrali beta ve gama fonksiyonu ile yazabiliriz.
$$K(s)=\frac{\partial}{\partial\:s}\frac{1}{16}\underbrace{\int_0^1\:t^{s-\frac{3}{4}}\:(1-t)^{-s-\frac{1}{4}}\:dt}_{\large\:B\big(s+\frac{1}{4},-s+\frac{3}{4}\big)}$$
$$K(s)=\frac{\partial}{\partial\:s}\frac{1}{16}\:B\bigg(s+\frac{1}{4},-s+\frac{3}{4}\bigg)$$
$$K(s)=\frac{\partial}{\partial\:s}\frac{1}{16}\frac{\Gamma\Big(s+\frac{1}{4}\Big)\Gamma\Big(-s+\frac{3}{4}\Big)}{\Gamma(1)}=\frac{\partial}{\partial\:s}\frac{1}{16}\Gamma\Big(s+\frac{1}{4}\Big)\Gamma\Big(-s+\frac{3}{4}\Big)$$
Gama fonksiyonlarını Euler'in yansıma formülü ile yazabiliriz.Bunun ispatı için buraya bakılabilir.
$$K(s)=\frac{\partial}{\partial\:s}\frac{1}{16}\frac{\pi}{\sin\big(\pi(s+\frac{1}{4})\big)}$$
$$K(s)=-\frac{\pi^2\cos\big(\pi(s+\frac{1}{4})\big)}{\sin^2\big(\pi(s+\frac{1}{4})\big)}$$
$s$ yerine $0$ koyalım.
$$\large\color{#A00000}{\boxed{K(0)=\int_0^\infty\:\frac{\ln\:x}{1+x^4}\:dx=-\frac{\sqrt{2}}{16}\:\pi^2\approx-0.872358}}$$