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
 
 Неравенство 26.
Сообщение13.02.2020, 12:58 


03/03/12
1380
Для неотрицательных $(a,b,c)$ докажите неравенство:
$$\frac{b^2+c^2}{a}+\frac{a^2+c^2}{b}+\frac{a^2+b^2}{c}\ge\frac{3(a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca)}{a+b+c}$$
Примечание.

(Оффтоп)

Это неравенство у меня получилось при обобщении трёх здешних неравенств (я использовала обобщение (как аналитическое, так и гипотетическое), но не в глубь, а в ширь). Думаю, что предложенное неравенство подтвердит полученное обобщение. Само неравенство доказывается не очень сложно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство 26.
Сообщение15.02.2020, 08:38 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
TR63 в сообщении #1439685 писал(а):
Для неотрицательных $(a,b,c)$ докажите неравенство:
$$\frac{b^2+c^2}{a}+\frac{a^2+c^2}{b}+\frac{a^2+b^2}{c}\ge\frac{3(a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca)}{a+b+c}$$

$\sum\limits_{cyc}\frac{b^2+c^2}{a}-\frac{3(a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca)}{a+b+c}=\sum\limits_{cyc}\frac{(a-b)^2(2a^2+2b^2+2ac+2bc+3ab)}{2ab(a+b+c)}$
Отсюда следуют более сильные ограничения на $a,b,c$ например
$a\geqslant0$, $b\geqslant0$, $c\geqslant-\frac{2a^2+3ab+2b^2}{2a+2b}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство 26.
Сообщение15.02.2020, 09:42 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
Про ограничения я наврал :oops:

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство 26.
Сообщение15.02.2020, 16:43 


03/03/12
1380
Rak so dna, спасибо.

Моё решение (длинное):

(Оффтоп)

$a+b+c=S_1$
$a^2+b^2+c^2=S_2$
$ab+ac+bc=S_3$

$\{S_1bc\}a^2+\{3bc(S_2+S_3)-S_1(S_1-a)[S_2-bc]\}a-\{S_1S_2bc\}\le0$

Достаточно доказать, что вторая скобка не положительна при $a+b+c=1$, $a\ge b\ge c$. Т.е.,что

$a(a^2+b^2+c^2-bc)+3bc(a^2+b^2+c^2+ab+ac+bc)\le1$

1). $a\ge\frac1 2$

$a(a^2+b^2)+b(a^2+2b^2+b(2a+b))\le1$ (И ещё раз усиливаем, учитывая, что $b<1-a$)

2). $a<\frac1 2$. Делаем усиление $a=\frac1 2$, $c=\frac1 3$

$\frac1 2(\frac1 4+b^2)+b(\frac1 4+b^2+\frac1 3+\frac1 2b)<1$


В качестве обобщения я хочу придумать генератор неравенств. И я нашла два генератора неравенств как аналитический, так и гипотетический, анализируя три здешних неравенства. Это очень простые генераторы. Особенно меня интересует гипотетический. Если я подскажу, что это за неравенства, то только ленивый не сделает обобщение. Поэтому пока от подсказки воздержусь.

Итак, надо придумать метод генерации неравенств на основе какого-нибудь уже имеющегося неравенства.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство 26.
Сообщение15.02.2020, 21:55 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
TR63 в сообщении #1439917 писал(а):
Достаточно доказать, что вторая скобка не положительна при $a+b+c=1$, $a\ge b\ge c$. Т.е.,что

$a(a^2+b^2+c^2-bc)+3bc(a^2+b^2+c^2+ab+ac+bc)\le1$
Вы неверно раскрыли скобки. Должно быть: $a(a^2+b^2+c^2-bc)+3bc(a^2+b^2+c^2+ab+ac+bc)\le(a^2+b^2+c^2-bc)$ Что неверно при $a=b=c=\frac{1}{3}$
TR63 в сообщении #1439917 писал(а):
Итак, надо придумать метод генерации неравенств на основе какого-нибудь уже имеющегося неравенства.
Ну пусть есть "какое-нибудь уже имеющееся" неравенство $f(a,b,c)\geqslant0$, верное для неотрицательных $a,b,c$ "генерируем" на "его основе" неравенство $f(a+2b,b+\frac{\pi^2}{\ln(c^2+a^{10}+1)+2},c^8+2020b^{c+1})\geqslant0$, верное для неотрицательных $a,b,c$. 8-) 8-) 8-)

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство 26.
Сообщение16.02.2020, 11:00 


03/03/12
1380
Rak so dna, спасибо за проверку и обнаруженную ошибку (главное, что неравенство, сгенерированное мною из известного неравенства, верное).

Генератор на основе замены переменных не всегда имеет обратный генератор. Он не является однозначным, т. к. замену переменных можно делать различными способами.

Мой вариант.

Пусть $(f_1,f_2,f_3,f_4)>0$. Тогда из доказанного неравенства

1). $\frac{1}{f_1}+\frac{1}{f_2}+\frac{1}{f_3}+\frac{1}{f_4}\le\frac{16}{\varphi}$

генерируется верное неравенство (это можно доказать; количество слагаемых и коэффициент можно изменить )

2). $\varphi\le f_1+f_2+f_3+f_4$



Теперь, возможно, сузив область определения, надо найти условия, при которых из второго неравенства генерируется первое неравенство (знак у первого неравенства теперь не имеет значения; главное, чтобы он не изменялся в рассматриваемой области определения).

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство 26.
Сообщение25.02.2020, 10:43 


03/03/12
1380
Rak so dna в сообщении #1439947 писал(а):
Вы неверно раскрыли скобки. Должно быть: $a(a^2+b^2+c^2-bc)+3bc(a^2+b^2+c^2+ab+ac+bc)\le(a^2+b^2+c^2-bc)$

Это была ошибка, что $a+b+c=1\le a^2+b^2+c^2-bc$(абсолютная, т.е. во всей области определения, но гипотетически не влияющая на непрерывность знака неравенства в некотором классе функций, что и подтверждает Ваше аналитическое доказательство) по Фрейду, возможно.
Тогда приведу другое доказательство. Похоже, аналитическое.
Для неотрицательных $(a,b,c)$ докажите неравенство:
$$\frac{b^2+c^2}{a}+\frac{a^2+c^2}{b}+\frac{a^2+b^2}{c}\ge\frac{3(a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca)}{a+b+c}=3(a^2+b^2+ab+c)$$

$a+b+c=1$; $a\ge b\ge c$; $a\ge\frac1 3$; $bc\le\frac1 9$

Можно переписать в эквивалентном виде:

$(2-3a)(bc)^2+[3a^3-7a^2+8a-1](bc)-a(1-a)(2a^2-2a+1)\le0$

1). $a\le\frac2 3$. Делаем усиление,подставляя $bc<\frac{1}{27a}$. Получаем верное неравенство.
2). $a>\frac2 3$.

$(3a-2)(bc)^2-[3a^3-7a^2+8a-1](bc)+a(1-a)(2a^2-2a+1)\ge0$

Делаем усиление, подставляя:
$(bc)^2>c^4>(1-2a)^4$
$(bc)<\frac{1}{18}$.
Получаем верное неравенство.

Теперь сгенерируем новое неравенство (перевёрнутое к исходному). Здесь имеем обратный генератор. Т.к. исследуемая функция однородная перестановочная (циклическая), то знак неравенства гипотетически должен быть непрерывен (не должен изменяться). Значит он не должен гипотетически изменяться и при двух равных переменных, что легко проверить с помощью Вольфрама. Действительно, так. Остаётся доказать неравенство аналитически (или опровергнуть, что очень сомнительно; аналитическое доказательство имеется не только у меня):

$$\frac{a}{b^2+c^2}+\frac{b}{a^2+c^2}+\frac{c}{a^2+b^2}\ge\frac{3(a+b+c)}{a^2+b^2+c^2+ab+ac+bc}=\frac{3}{a+(b^2+c^2+bc)}$$

В "Олимпиадном разделе" имеется ещё пара аналогичных (обратимых) неравенств от четырёх переменных.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство 26.
Сообщение25.02.2020, 20:29 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
TR63 в сообщении #1441392 писал(а):
$$\frac{a}{b^2+c^2}+\frac{b}{a^2+c^2}+\frac{c}{a^2+b^2}\ge\frac{3(a+b+c)}{a^2+b^2+c^2+ab+ac+bc}$$

$$\frac{a}{b^2+c^2}+\frac{b}{a^2+c^2}+\frac{c}{a^2+b^2}-\frac{3(a+b+c)}{a^2+b^2+c^2+ab+ac+bc}=$$$\sum\limits_{cyc}\frac{ab(a-b)^2\left(a^5(b+2c)+a^4b(3b+5c)+a^3(4b^3+6b^2c+c^3)+4a^2b^3(b+c)+ab^2(3b^3+3b^2c+2c^3)+b^3(b^3+c^3)\right)}{(ab^2+bc^2+ca^2+abc)(a^2+b^2)(b^2+c^2)(c^2+a^2)(a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca)}$

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

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