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


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 
 
Сообщение07.03.2009, 13:46 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
а какое отношение ступеньки имеют к выпуклости?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.03.2009, 13:48 
Аватара пользователя


23/02/09
259
ShMaxG писал(а):
А трапеция с высотой $$
h = \mathop {\max }\limits_{x \in \left[ {0,1} \right]} f\left( x \right)
$$
и основанием - отрезком $$
{\left[ {0,1} \right]}
$$
не подходит? С соответствующим выбором наклона боковых сторон?

чуток модифицирую $h = \left| \mathop {\max }\limits_{x \in \left[ {0,1} \right]} f\left( x \right)\right|$ -ваш способ вполне подходит :roll:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.03.2009, 13:59 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Лиля писал(а):
ShMaxG писал(а):
А трапеция с высотой $$
h = \mathop {\max }\limits_{x \in \left[ {0,1} \right]} f\left( x \right)
$$
и основанием - отрезком $$
{\left[ {0,1} \right]}
$$
не подходит? С соответствующим выбором наклона боковых сторон?

чуток модифицирую $h = \left| \mathop {\max }\limits_{x \in \left[ {0,1} \right]} f\left( x \right)\right|$ -ваш способ вполне подходит :roll:

Естественно, не подходит -- на концах наклоны исходной функции могут быть бесконечными.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.03.2009, 14:08 


30/01/09
194
vlad239 в сообщении #192615 писал(а):
А говорить про выпуклую оболочку я не хочу - времени нет, а пригождается она на студ.олимпиадах редко.

Выпуклая оболочка используется в курсах линейного программирования, оптимизации, теории игр. Как без нее? Студенты соотв. специальностей должны ее знать. А уж те, кто участвует в олимпиадах, и подавно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.03.2009, 14:47 


06/01/09
231
ASA писал(а):
vlad239 в сообщении #192615 писал(а):
А говорить про выпуклую оболочку я не хочу - времени нет, а пригождается она на студ.олимпиадах редко.

Выпуклая оболочка используется в курсах линейного программирования, оптимизации, теории игр. Как без нее? Студенты соотв. специальностей должны ее знать. А уж те, кто участвует в олимпиадах, и подавно.


В олимпиаде первого курса технических ВУЗов, при одном занятии кружка в неделю в течение трех месяцев? Увы, не лезет.

Влад.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.03.2009, 15:08 
Аватара пользователя


23/02/09
259
ewert писал(а):
Таким образом, имеем непрерывную монотонно возрастающую функцию, стремящуюся к нулю в нуле. Она является мажорантой, и притом выпуклой, т.к. $k_n$ монотонно возрастают.

Для правой половины графика -- аналогично.

если $k_n$ монотонно возростает то возможно что $$\lim_{n\rightarrow \infty}k_{n}= \infty$$ особенно если $f(x)$ не деференцируема :roll:
но функция все равно остаеться непрерывной :roll:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.03.2009, 15:19 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
vlad239 писал(а):
В олимпиаде первого курса технических ВУЗов, при одном занятии кружка в неделю в течение трех месяцев? Увы, не лезет.

Влад.


Ну, если про выпуклую оболочку говорить нельзя, то про что тогда можно? Можно ли, например, пользоваться тем, что кажде ограниченное сверху подмножество прямой имеет супремум? Или вот будет построена какая-то функция в качестве решения: какими методами разрешено пользоваться, чтобы доказать, что она выпукла?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.03.2009, 15:27 


24/03/07
321
Ну ок, можете рассказать доказальство ewert, но вот такое выглядит не сложнее по-моему.
$$
g(x) = \mathop {\sup }\limits_{x = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i} \Bigg(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i f (x_i)\Bigg)
$$

Нужно доказать, что всегда выполняется $g(tx+(1-t)y)\geq tg(x)+(1-t)g(y)$.
Так как $g(x)$ и $g(y)$ это супремумы вот того выражения, то есть последовательности, которые к этим супремумам соответственно сходятся. Т.е. $x = \sum_{i=1}^{n^{(k)}} \alpha_i^{(k)} x^{(k)}_i,  ~~g(x)\rightarrow g_{(k)}(x)=\sum_{i=1}^{n^{(k)}} \alpha_i^{(k)} f (x_i^{(k)})$ и $y = \sum_{i=1}^{n^{(m)}} \beta_i^{(m)} y^{(m)}_i,  ~~g(y)\rightarrow g_{(m)}(y)=\sum_{i=1}^{n^{(m)}} \beta_i^{(m)} f (y_i^{(m)})$. Также из определения $g$ сразу получается, что $g(tx+(1-t)y)\geq tg_{(k)}(x)+(1-t)g_{(m)}(y)$. Ну значит есть и требуемое неравенство. Собсно всё :)

Добавлено спустя 3 минуты:

Лиля писал(а):
если $k_n$ монотонно возростает то возможно что $$\lim_{n\rightarrow \infty}k_{n}= \infty$$ особенно если $f(x)$ не деференцируема :roll:

возможно, но для такого построения это ничего не портит

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.03.2009, 15:32 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Другой вариант этого построения -- более простой и более корректный.

Пусть $c_0$ -- любое число, большее глобального максимума функции, $x_0=1/2$ и $g_1(x)=k_1(x-x_0)+c_0$ -- касательная к левой части графика (т.е. $k_1$ -- это супремум всех $k$, для которых уравнение $k(x-x_0)+c_0=f(x)$ не имеет решений на участке $[0;x_0]$). Если $g(0)=0$, то построение на отрезке $[0;1/2]$ закончено. В противном случае выбираем $x_1<x_0/2$ так, чтобы было $c_1\equiv g_1(x_1)>\max\limits_{t\in[0;x_1]}f(t)$. Берём в качестве $z_1$ какую-либо точку из интервала $(x_1;x_0)$, в которой $g_1(z_1)=f(z_1)$ (такая всегда найдётся).

Аналогичным образом выбираем $k_2$, $x_2$, $c_2$ и $z_2$ для участка $[0;x_1]$ и т.д. Каждое $x_n$ как минимум вдвое меньше предыдущего и, следовательно, $x_n\to0$ при $n\to\infty$ (если, конечно, процесс не заканчивается за конечное количество шагов).

Функция $g(x)$, равная $g_n(x)$ на каждом из участков $[x_n;x_{n-1}]$ -- выпукла, монотонна и является мажорантой для $f(x)$. Причём $\lim\limits_{x\to0}g(x)=0$, поскольку $c_n<g(z_n)=f(z_n)$ и $z_n<x_{n-1}\to0$.

Для правой половины графика -- аналогично.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.03.2009, 19:15 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Dandan в сообщении #192669 писал(а):
но вот такое выглядит не сложнее по-моему.

Может, и не сложнее, но я лично ничего не понял -- там и в обозначениях путаница, и стрелочки не туда направлены. Надо примерно так:

Цитата:
Для каждого $x\in[0;1]$ определим $g(x)$ как $\sup\left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i f (x_i)\right)$, где супремум берётся по всем наборам $\{x_i\}\subset[0;1]$ и $\{\alpha_i\geqslant 0\}$ таким, что $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i=1$ и $\sum_{i=1}^{n} \alpha_ix_i=x$. Этот супремум конечен (он не превосходит максимума модуля функции). Тогда найдётся последовательность наборов $\{\alpha_i^{(m)}\}$ и $\{x_i^{(m)}\}$ такая, что

$$g_x^{(m)}\equiv\sum_{i=1}^{n_x^{(m)}} \alpha_i^{(m)} f (x_i^{(m)})\to g(x)\quad\text{при}\quad m\to\infty.$$

Аналогично, для любой другой точки $y$ найдётся последовательность наборов $\{\beta_i^{(m)}\}$ и $\{y_i^{(m)}\}$ такая, что

$$g_y^{(m)}\equiv\sum_{i=1}^{n_y^{(m)}} \beta_i^{(m)} f (y_i^{(m)})\to g(y)\quad\text{при}\quad m\to\infty.$$

Если теперь $t\in[0;1]$, то наборы $\{t\alpha_i^{(m)},(1-t)\beta_i^{(m)}\}$ и $\{x_i^{(m)},y_i^{(m)}\}$ удовлетворяют указанным требованиям. Поэтому

$$g(tx+(1-t)y)\geqslant\lim\limits_{m\to\infty}\left(\sum_{i=1}^{n_x^{(m)}} t\alpha_i^{(m)} f (x_i^{(m)})+\sum_{i=1}^{n_y^{(m)}}(1-t)\beta_i^{(m)} f (y_i^{(m)})\right)=t\,g(x)+(1-t)g(y).$$

И это, действительно, означает выпуклость. Но, между прочим, следует ещё доказать непрерывность функции $g(x)$ -- просто из выпуклости она не следует. Кроме того, неплохо бы ещё объяснить студентам, откуда у них в боевой обстановке может возникнуть желание рассматривать такие суммы.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.03.2009, 19:47 


24/03/07
321
ewert писал(а):
Но, между прочим, следует ещё доказать непрерывность функции $g(x)$ -- просто из выпуклости она не следует.

Ну тут только технические трудности возникают (главное не напутать с обозначениями и направлениями стрелок :lol: ). Хотя на олимпиаде это скорей всего записывать прийдется...
ewert писал(а):
Кроме того, неплохо бы ещё объяснить студентам, откуда у них в боевой обстановке может возникнуть желание рассматривать такие суммы.

Ну дык если знать неравенство Йенсена (которое, кстати, даже на школьных олимпиадах считается известным фактом и которое элементарно выводится из определения выпуклости), то понятно, что для выпуклой g, которая больше f, должно выполняться g(...) >= sup(sum...f...).

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.03.2009, 20:00 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Dandan в сообщении #192803 писал(а):
Ну дык если знать неравенство Йенсена (которое, кстати, даже на школьных олимпиадах считается известным фактом и которое элементарно выводится из определения выпуклости), то понятно, что для выпуклой g, которая больше f, должно выполняться g(...) >= sup(sum...).

Нет, не понятно. Неравенство Йенсена -- это, конечно, хорошо, но для угадывания Вашего варианта доказательства этого недостаточно. Чтобы такой вариант пришёл в голову, нужно знать о существовании такого понятия, как выпуклая оболочка.

Между тем на первом курсе этого никто как раз и не знает. Поскольку выпуклая оболочка графика -- вещь довольно экзотическая, она нужна только тогда, когда нужна.

------------------------------------------------------------------------
Да, а Ваше доказательство всё же стоит завершить. Если не ссылаться впрямую на слова "выпуклая оболочка", то мне не приходит в голову ничего проще, чем следующее.

Обозначим $\varepsilon(x)=\max\limits_{t\in[0;x]}|f(t)|$ и $M=\varepsilon(1)=\max\limits_{t\in[0;1]}|f(t)|$. Пусть $\{x_i^-\}$ -- совокупность чисел $x_i<\sqrt x$ и $\{x_i^+\}$ -- числа $x_i\geqslant\sqrt x$ (последнее множество может оказаться пустым); $\{\alpha_i^-\}$ и $\{\alpha_i^+\}$ -- соответствующие коэффициенты. Тогда

$$x\geqslant x-\sum\alpha_i^-x_i^-=\sum\alpha_i^+x_i^+\geqslant\sqrt x\sum\alpha_i^+,$$

откуда $\sum\alpha_i^+\leqslant\sqrt x.$ Следовательно,

$$\left|\sum\alpha_i f(x_i)\right|\leqslant\left|\sum\alpha_i^- f(x_i^-)\right|+\left|\sum\alpha_i^+ f(x_i^+)\right|\leqslant\varepsilon(\sqrt x)+\sqrt x\cdot M.$$

Но тогда и $|g(x)|\leqslant\varepsilon(\sqrt x)+\sqrt x\cdot M\to0$ при $x\to0.$ Случай $x\to1$ рассматривается аналогично.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.03.2009, 22:31 


24/03/07
321
ладно, согласен, с касательными проще :lol:. Но метод через выпуклую оболочку всё равно не плохо знать.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение08.03.2009, 00:27 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Dandan в сообщении #192841 писал(а):
ладно, согласен, с касательными проще

У этого подхода есть ещё одно преимущество: на его основе очень легко построить строго выпуклую мажоранту. А вот в случае использования выпуклой оболочки пришлось бы ещё помучится.

 Профиль  
                  
 
 Re: задачка про функцию
Сообщение09.03.2009, 03:33 


27/03/06
122
Маськва
Цитата:
$f(x)$ непрерывна на $[0,1]$, причем $f(0)=f(1)=0$. Докажите, что найдется выпуклая вверх функция $g(x)$, такая что $g(0)=g(1)=0$ и $g(x)\ge f(x)$ на всем отрезке.


$f(x)$ равномерно непрерывна на отрезке. Примем $$g(0)=0; g(x)=x*\sup\limits_{|x_2-x_1|\ge x}(|\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}|), x\in(0;1/2]$$. На отрезке $[1/2;0]$ примем $g(x)$ симметричной относительно точки 1/2 уже построенной. Вроде как выпуклость проверяется в лоб.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

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