2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 
 
Сообщение16.03.2008, 10:28 


17/01/08
110
arqady, maxal совершенно справедливо заметил, что неравенства легко следуют из неравенства Йенсена. Первое - для функции $x^{-\frac 1 2}$, а второе - для $x^{-\frac 1 3}$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение16.03.2008, 10:42 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Kid Kool писал(а):
arqady, maxal совершенно справедливо заметил, что неравенства легко следуют из неравенства Йенсена. Первое - для функции $x^{-\frac 1 2}$, а второе - для $x^{-\frac 1 3}$

Для первых двух соглашусь, а вот с третьим в лоб вроде не получается. Может, у вас на примете другой подход?

Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:

arqady писал(а):
maxal, Вам привет от Лёши Канеля!

Алексею Яковлевичу мой взаимный привет!

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение16.03.2008, 14:27 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Kid Kool писал(а):
arqady, maxal совершенно справедливо заметил, что неравенства легко следуют из неравенства Йенсена. Первое - для функции $x^{-\frac 1 2}$, а второе - для $x^{-\frac 1 3}$

I think you are wrong. How it follows? Explain please. Thank you!

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.03.2008, 10:59 


17/01/08
110
maxal писал(а):
Для первых двух соглашусь, а вот с третьим в лоб вроде не получается. Может, у вас на примете другой подход?

У меня были такие рассуждения:

По неравенству Йенсена имеем:

$\left(\frac{x+y+z}{3}\right)^{-\frac 1 3}$ $\leqslant$ $\frac {x^{-\frac 1 3}+y^{-\frac 1 3}+z^{-\frac 1 3}} {3}$

Подставляя $x = 2ab+25ac$, $y = 2bc+25ab$ и $z = 2ac+25bc$, получаем, что

$\sqrt[3]{\frac{1}{2ab+25ac}}+\sqrt[3]{\frac{1}{2bc+25ab}}+\sqrt[3]{\frac{1}{2ac+25bc}}$ $\geqslant$ $\frac {1} {\sqrt[3]{\frac{ab+bc+ac}{3}}}$

Далее, из неравенства Чебышева (aka перестановочного) следует, что

$\left(\sqrt[3]{\frac{1}{2ab+25ac}}+\sqrt[3]{\frac{1}{2bc+25ab}}+\sqrt[3]{\frac{1}{2ac+25bc}}\right)\left(\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{b^2}+\sqrt[3]{c^2}\right)$ $\leqslant$ $3\left(\sqrt[3]{\frac{a}{2b+25c}}+\sqrt[3]{\frac{b}{2c+25a}}+\sqrt[3]{\frac{c}{2a+25b}}\right)$ (*)

(можно считать, что $a \leqslant b \leqslant c$)

Откуда получаем:

$\sqrt[3]{\frac{a}{2b+25c}}+\sqrt[3]{\frac{b}{2c+25a}}+\sqrt[3]{\frac{c}{2a+25b}}$ $\geqslant$ $\frac{\frac{\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{b^2}+\sqrt[3]{c^2}}{3}}{\sqrt[3]{\frac{ab+bc+ac}{3}}}$, что $\geqslant$ 1.

Но, как оказалось, из неравенства Чебышева (*) не следует (там знак как раз наоборот).

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.03.2008, 14:09 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Kid Kool писал(а):
(можно считать, что $a \leqslant b \leqslant c$)

Как раз нельзя!
То-бишь нет пока ничего ни по одной из трёх последних задач. :cry:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.03.2008, 14:24 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
arqady
вторая задача непосредственно следует из обобщения перестановочного неравенства, ссылку на которое я приводил выше.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.03.2008, 14:58 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
maxal писал(а):
arqady
вторая задача непосредственно следует из обобщения перестановочного неравенства, ссылку на которое я приводил выше.

Может, я невнимательно читал, но не нашёл там то, что могло бы помочь. Почитаю ещё раз, более внимательно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.03.2008, 23:11 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
arqady писал(а):
maxal писал(а):
arqady
вторая задача непосредственно следует из обобщения перестановочного неравенства, ссылку на которое я приводил выше.

Может, я невнимательно читал, но не нашёл там то, что могло бы помочь. Почитаю ещё раз, более внимательно.

Записываем его в виде:
$$\left(4+5\frac{b}{a}}\right)^{-1/2}+\left(4+5\frac{c}{b}}\right)^{-1/2}+\left(4+5\frac{a}{b}}\right)^{-1/2}\leq1.$$
и применяем обобщенное перестановочное неравенство к функции $f(x)=(4+5e^x)^{-1/2}$ и последовательностям логарифмов $a,b,c$ и этих же логарифмов со знаком минус.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.03.2008, 23:50 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
maxal писал(а):
и применяем обобщенное перестановочное неравенство к функции $f(x)=(4+5e^x)^{-1/2}$

Но эта функция не является выпуклой и не является вогнутой. :?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение18.03.2008, 01:00 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
arqady писал(а):
maxal писал(а):
и применяем обобщенное перестановочное неравенство к функции $f(x)=(4+5e^x)^{-1/2}$

Но эта функция не является выпуклой и не является вогнутой. :?

На $(-\infty,0]$ она является выпуклой, и мне казалось, что большего и не надо, так как, в виду однородности неравенства, $a,b,c$ можно нормировать, чтобы максимальное из них было равно 1. Но теперь я уже не вижу, как это может помочь.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение19.03.2008, 19:53 


28/12/05
160
RIP писал(а):
Обозначим $x_1=\frac a{a+b+c}$, $x_2=\frac b{a+b+c}$, $x_3=\frac c{a+b+c}$. Тогда $f(x)=(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)=x^3-x^2+\frac x4-x_1x_2x_3$. Поскольку $f(x)$ имеет 3 вещественных корня, то $f(1/6)\ge0$, то есть $x_1x_2x_3\le\frac1{54}$, что нам и нужно.

Только для этого еще нужно доказать, что $\min(x_1,x_2,x_3)\le \frac{1}{6}$. Что то это у меня не получается :oops:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение19.03.2008, 20:27 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
student писал(а):
RIP писал(а):
Обозначим $x_1=\frac a{a+b+c}$, $x_2=\frac b{a+b+c}$, $x_3=\frac c{a+b+c}$. Тогда $f(x)=(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)=x^3-x^2+\frac x4-x_1x_2x_3$. Поскольку $f(x)$ имеет 3 вещественных корня, то $f(1/6)\ge0$, то есть $x_1x_2x_3\le\frac1{54}$, что нам и нужно.

Только для этого еще нужно доказать, что $\min(x_1,x_2,x_3)\le \frac{1}{6}$. Что то это у меня не получается :oops:

Зачем? $1/6$ - точка локального максимума $f(x)$, поэтому должно быть $f(1/6)\geqslant0$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение19.03.2008, 20:38 


28/12/05
160
Спасибо.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение09.05.2008, 08:07 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Нашел тут довольно интересное обобщение перестановочного неравенства (Scripta Mathematica 1946, 12(2), 164-169):, которое оказалось ошибочным.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group