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
 
 Симметрия для 3-х и 4-х переменных
Сообщение01.02.2021, 18:50 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
568
so dna
1. Пусть $f(x,y,z)$-симметрический многочлен с действительными коэффициентами. Известно, что он представим в виде суммы некоторого (заранее неизвестного) количества квадратов рациональных функций с действительными коэффициентами. Докажите, что без ограничения общности, можно считать эти квадраты функций симметрическими.
2. Пусть $f(x,y,z,t)$-симметрический многочлен с действительными коэффициентами. Известно, что он представим в виде суммы квадратов рациональных функций с действительными коэффициентами. Докажите, что без ограничения общности, нельзя считать эти квадраты функций симметрическими.

 Профиль  
                  
 
 Re: Симметрия для 3-х и 4-х переменных
Сообщение01.02.2021, 19:41 
Заслуженный участник


20/12/10
9107
2. Контрпример можно соорудить на основе тождества $(x^2+y^2)(z^2+t^2)=(xz-yt)^2+(xt+yz)^2$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Симметрия для 3-х и 4-х переменных
Сообщение04.06.2021, 22:35 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
568
so dna
2. Покажем, что $x^2+y^2+z^2+t^2$ нельзя представить в виде суммы симметрических квадратов:
Пусть $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3,\sigma_4$-основные симметрические многочлены, $\Delta_4=(x-y)^2(x-z)^2(x-t)^2(y-z)^2(y-t)^2(z-t)^2$
Поскольку квадрат рациональной функции должен быть симметрическим, то сама функция должна быть либо симметрической либо антисимметрической, поэтому должно быть:
$x^2+y^2+z^2+t^2=\Delta_4\sum{F_i^2(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3,\sigma_4)}+\sum{G_i^2(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3,\sigma_4)},$ $F_i, G_i$ - некоторые рациональные функции,
или
$\sigma_1^2-2\sigma_2=\Delta_4\sum{F_i^2(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3,\sigma_4)}+\sum{G_i^2(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3,\sigma_4)}$
последнее равенство - это тождество и оно должно работать при любых $\sigma_i.$
Пусть $\sigma_1=\sigma_3=0,$ $\sigma_2=\sigma_4=1$ тогда

$-2=144\sum{F_i^2(0,1,0,1)}+\sum{G_i^2(0,1,0,1)},$ что невозможно.
_______________________________

1. Покажем, что $x^2+y^2+z^2$ можно представить в виде суммы симметрических квадратов рациональных функций:

$T_1:\quad x^2+y^2+z^2=\frac{9(x-y)^2(y-z)^2(z-x)^2}{2(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)^2} +$

$\frac{(x^3+y^3+z^3-x^2(y+z)-y^2(z+x)-z^2(x+y)+3xyz)^2}{(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)^2}+\frac{(xy(x+y)+yz(y+z)+zx(x+z)-6xyz)^2}{2(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)^2}$
Вообще этого, в совокупности с тождеством $T_2:\quad x^2+y^2=\frac{(x+y)^2}{2}+\frac{(x-y)^2}{2}$ достаточно для окончательного доказательства утверждения 1. Но я хочу доказать более сильное утверждение, а именно:
_____
Пусть $f(x,y,z)$ - симметрический многочлен с действительными коэффициентами и он представим в виде суммы квадратов многочленов с действительными коэффициентами. Тогда симметрический многочлен $(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)^2f(x,y,z)$ представим в виде суммы симметрических квадратов многочленов с действительными коэффициентами.
_____
Для доказательства необходимо тождество $T_2$ а также обобщение тождества $T_1:$
$T_3:\quad x^2+y^2+z^2=\frac{([xa^2+yb^2+zc^2] - [xa(b+c)+yb(c+a)+zc(a+b)] + xbc+yca+zab)^2}{(a^2+b^2+c^2 - [ab+bc+ca])^2} + \frac{([x(b^2+c^2)+y(c^2+a^2)+z(a^2+b^2)] - 2(xbc+yca+zab))^2}{2(a^2+b^2+c^2 - [ab+bc+ca])^2} + \frac{(x(b-c)(b+c-2a) +  y(c-a)(c+a-2b)  + z(a-b)(a+b-2c))^2}{2(a^2+b^2+c^2 - [ab+bc+ca])^2}$

По условию: $f(x,y,z)=\sum{g_i^2(x,y,z)},$ тогда

$3f(x,y,z)=f(x,y,z)+f(y,z,x)+f(z,x,y)=\sum{\left(g_i^2(x,y,z)+g_i^2(y,z,x)+g_i^2(z,x,y)\right)}$
$3f(x,y,z)=f(x,z,y)+f(y,x,z)+f(z,y,x)=\sum{\left(g_i^2(x,z,y)+g_i^2(y,x,z)+g_i^2(z,y,x)\right)}$
теперь, применим к каждой из сумм тождество $T_3,$ затем сложим и применим к каждой соответствующей паре квадратов тождество $T_2.$ В итоге получим:

$6\big((x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2\big)^2f(x,y,z)=\sum{\left(2S_1+2S_2+S_3+S_4+S_5+S_6\right)},$
где
$S_{1,2}=\big([(g_{x,y,z}\pm g_{x,z,y})x^2+(g_{y,z,x}\pm g_{y,x,z})y^2+(g_{z,x,y}\pm g_{z,y,x})z^2] - [(g_{x,y,z}\pm g_{x,z,y})x(y+z)+(g_{y,z,x}\pm g_{y,x,z})y(z+x)+
(g_{z,x,y}\pm g_{z,y,x})z(x+y)] + (g_{x,y,z}\pm g_{x,z,y})yz+(g_{y,z,x}\pm g_{y,x,z})zx+(g_{z,x,y}\pm g_{z,y,x})xy\big)^2$

$S_{3,4}=\big([(g_{x,y,z}\pm g_{x,z,y})(y^2+z^2)+(g_{y,z,x}\pm g_{y,x,z})(z^2+x^2)+(g_{z,x,y}\pm g_{z,y,x})(x^2+y^2)]-2((g_{x,y,z}\pm g_{x,z,y})yz+(g_{y,z,x}\pm g_{y,x,z})zx+(g_{z,x,y}\pm g_{z,y,x})xy)\big)^2$

$S_{5,6}=\big((g_{x,y,z}\pm g_{x,z,y})(y-z)(y+z-2x) + (g_{y,z,x}\pm g_{y,x,z})(z-x)(z+x-2y)+ (g_{z,x,y}\pm g_{z,y,x})(x-y)(x+y-2z)\big)^2$

Каждый многочлен $S$ является симметрическим, что завершает доказательство.
_____
Возьмем для примера:
Rak so dna в сообщении #1504236 писал(а):
$a^6+b^6+c^6+6abc(a+b)(b+c)(c+a)=\frac{1}{3}\sum\limits_{cyc}\left((a^2+bc)(a+b+c) -b^3-c^3\right)^2 + \frac{2}{3}\left(a^2b+b^2c+c^2a+2abc\right)^2 + \frac{2}{3}\left(a^2c+b^2a+c^2b+2abc\right)^2 + \frac{5}{3}a^2b^2c^2$
Имеем:

$a^6+b^6+c^6+6abc(a+b)(b+c)(c+a)=$

$\left((a-b)(b-c)(c-a)\right)^2\left(\frac{3}{2}\left(\frac{a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2-(ab+bc+ca)}\right)^2+\frac{1}{3}\right)$

$+\frac{1}{3}\left(\frac{a^5+b^5+c^5-a^3(b^2+c^2)-b^3(c^2+a^2)-c^3(a^2+b^2)+abc(ab+bc+ca)}{a^2+b^2+c^2-(ab+bc+ca)}\right)^2$

$+\frac{1}{6}\left(\frac{2a^5+2b^5+2c^5-3a^4(b+c)-3b^4(c+a)-3c^4(a+b)+4abc(ab+bc+ca)}{a^2+b^2+c^2-(ab+bc+ca)}\right)^2$

$+\frac{1}{3}\left(a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)+4abc\right)^2$

$+\frac{5}{3}a^2b^2c^2$

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

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