Неравенство

cyb12 · 09.08.2010, 23:19

Столкнулся с проблемой доказать неравенство:
$\dfrac{k^{x-k}\left(\ln\ln x\right)^x}{x^{x-k}\,k!}\leqslant 1,$ где $k$ -- натуральное число, которое не превосходит $\dfrac x2,$ a $x>16$ -- тоже целое (вообще говоря, необязательно). Проверяя численно, можно убедится в том, что максимум по возможным $k$ функции в левой части неравенства убывает по $x,$ но доказать этот факт аналитически не получается, хотя этот максимум уже при $L=342$ имеет порядок $10^{-200}.$ Что интересно, что если вместо $\ln\ln x$ взять $\ln x,$ то неравенство уже будет неверным и вышеописанный максимум растет.
Эта проблема чем-то схожа с тем, что я спрашивал в http://dxdy.ru/topic32155.html.

Я пробовал считать производную, но повторный логарифм сильно портит, пробовал доказывать спад вышеуказанного максимума по индукции, но в этом случае нужно знать сам максимум, ибо если рассмотреть значение функции при фиксированном $x$ (а потом при $x+1,$ и т.д.), то оно, как мне кажется, не при всех $k$ убывает по $x$ (но при этом максимум убывает).

Sonic86 · 10.08.2010, 07:31

При $x,k \in \mathbb{Z}, x>16, k \leq \frac{x}{2}$ максимума функции вроде бы не видать :roll:

Поэтому если взять $F(x,k)=\ln \text{левая часть неравенства}$ , то можно попробовать по индукции доказать это неравенство:
1. $F(x_0,\frac{x_0}{2}) \geq 0$ .
2. $F(2k,k) \geq 0 \Rightarrow F(2k+2,k+1) \geq 0$ .
3. $F(x,k) \geq 0 \Rightarrow F(x,k-1) \geq 0$ .
4. $F(x,k) \geq 0 \Rightarrow F(x+1,k) \geq 0$ .
(т.е. максимум мы как бы вообще игнорируем)
(для ясности попробуйте график в Excel построить)

Sonic86 · 10.08.2010, 11:14

Пункт 3 можно не доказывать. Ну или еще как-то покомбинировать, лишь бы множество допустимых значений полностью обходилось.

cyb12 · 10.08.2010, 12:53

Sonic86 в сообщении #343530 писал(а):

(для ясности попробуйте график в Excel построить)

Строил, но не в Excel, а с помощью Mathematica (единственное, что имелось).

(Оффтоп)

Сейчас попробовал в Excel - не получилось :-(

там ж такие порядки...

Sonic86 в сообщении #343530 писал(а):

При $x,k \in \mathbb{Z}, x>16, k \leq \frac{x}{2}$ максимума функции вроде бы не видать :roll:

Но судя по моим графикам, максимум при $k\leqslant \frac x2$ все-таки есть. То есть функция сначала возрастает, а потом убывает. И это происходит именно до $\frac x2.$ Из этого можно предположить, что максимум (по $k$ при фиксированном $x$ ) достигается при одном из ближайших целых к решению уравнения $\dfrac{k^{x-k}}{(k+1)^{x-k-2}}=x$ (получается при отождествлении значений левой части при $k$ и $k+1$ ). При непосредственной проверке этого (численно), противоречий тут не нашел. Но опять же проблема в аналитическом доказательстве.
А вот пункт 4, как мне кажется, не всегда будет верен. Но при этом справедлив для максимальной точки.

Sonic86 · 10.08.2010, 13:56

(Оффтоп)

cyb12 писал(а):

Сейчас попробовал в Excel - не получилось :-(

там ж такие порядки...

логарифм берите от выражения. У меня построился.
Дома еще тогда подумаю...

-- Вт авг 10, 2010 15:55:26 --

Нет. Надо сразу было решать нормальными методами.
Берем функцию $F(x,y)=(x-y)(\ln x - \ln y) + x \ln \ln \ln x - \ln \Gamma (y+1)$
при $D:x \geq 16, y \leq \frac{x}{2}, y \geq 1$ и исследуем ее, чтобы доказать, что $F \geq 0$ при $(x,y) \in D$
Находим $F'_x$ и из $y \leq \frac{x}{2}$ показываем, что $F'_x>0$ , а значит локальных максимумов нет, а затем исследуем поведение на границах. Для границы $y=1$ очевидно, для границы $y=\frac{x}{2}$ очевидно асимптотически (при $x>x_1$ ), и остается 2 конечных отрезка $x=16$ и $y=\frac{x}{2}, x \leq x_1$ - там сложнее всего исследовать, и наименее интересно (я не знаю как там надо, но надо просто снизу оценить из каких-то соображений). Можно численно промоделировать для убеждения.

cyb12 · 10.08.2010, 16:36

Sonic86 в сообщении #343564 писал(а):

Берем функцию $F(x,y)=(x-y)(\ln x - \ln y) + x \ln \ln \ln x - \ln \Gamma (y+1)$

Почему не $F(x,y)=(y-x)(\ln x - \ln y) + x \ln \ln \ln x - \ln \Gamma (y+1)?$

Sonic86 в сообщении #343564 писал(а):

чтобы доказать, что $F \geq 0$

Этим мы покажем, что левая часть неравенства больше 1..?
Но все же локальный максимум есть. Пусть $F(x,y)=(y-x)(\ln x - \ln y) + x \ln \ln \ln x - \ln \Gamma (y+1).$ $F(200,40)=-265.57,\, F(200,60)=-254.93,\,F(200,80)=-281.38$
То есть $F(200,40)<F(200,60),$ $F(200,60)>F(200,80),$ и где-то максимум есть (именно при $y=53,$ если в целых).

Sonic86 · 11.08.2010, 07:19

Я ошибся, должно быть
$F(x,y)=(x-y)(\ln x - \ln y) - x \ln \ln \ln x + \ln \Gamma (y+1)$
Тогда у меня там неправильно все. И даже не везде $F'_x > 0$ .

cyb12 · 11.08.2010, 21:38

А дифференцирование с $\Gamma$ -функцей помогает в таких случаях? (я, правда, не чувствую...)

Sonic86 · 12.08.2010, 06:43

cyb12 писал(а):

А дифференцирование с $\Gamma$ -функцей помогает в таких случаях? (я, правда, не чувствую...)

В смысле?
Наверное так: если есть $\Gamma$ -функция, то можно дифференцировать :roll:

Но производные все равно сложные получаются.
Вчера попробовал неявно задать кривую максимумов и показать, что на этой кривой функция растет, при подстановке - получилась функция в 2 строки, очень страшная.
Индукция не поможет так просто - если есть максимум, его не объедешь
Сложно слишком. Зачем хоть решение надо?

cyb12 · 12.08.2010, 10:55

Sonic86 в сообщении #343912 писал(а):

получилась функция в 2 строки, очень страшная.

Вот-вот, такое тоже получается.

Sonic86 в сообщении #343912 писал(а):

Зачем хоть решение надо?

Да пытаюсь оценить некоторую функцию. Это связано с подсчетом числа графов некоторого типа. Там в одном месте получается такой вот крокодил. Хочется все-таки убедиться в правильности.

cyb12 · 13.08.2010, 10:24

А если немного в некотором смысле ослабить неравенство:
$\dfrac{k^{x-k}\left(\ln\ln x\right)^x}{x^{x-k}\,k!}\leqslant c^x,$ $c=\mathrm{const}.$ Оно тоже верно. Может с ним будет проще?

mihiv · 16.08.2010, 11:28

Вместо исходного неравенства докажем неравенство $(\frac kx)^{x-k}(\frac ke)^{-k}(\ln \ln x)^x<1 \qquad (1)$ Т.к. $k!>(\frac ke)^k$ ,то при этом будет выполнено и исходное неравенство.Затем в неравенстве (1) введем новую переменную $\eta$ по формуле $k=\eta x$ и полученное неравенство прологарифмируем.В результате приходим к необходимости доказать следующее неравенство: $g(\eta ,x)=(1-2\eta )\ln {\eta }+\ln \ln \ln x-\eta (\ln x-1)<0 \qquad (2)$ Функция $g(\eta ,x)$ достигает максимума в точке $\eta _m$ ,определяемой из уравнения $2\ln {\frac 1{\eta _m}}+\frac 1{\eta _m}=\ln x+1 \qquad (3)$
С помощью неравенства $\ln t<t-1$ из (3) получим $\eta _m<\frac 3{\ln x +3}=\eta _0$
Теперь будем в функции $g(\eta ,x)$ уменьшать аргумент $\eta$ от $\eta _0$ в сторону $\eta _m$ .При этом первое слагаемое в формуле (2) будет уменьшаться,а последнее увеличиваться (оставаясь отрицательным).Отсюда следует,что максимум функции $g$ меньше величины $(1-2\eta _0)\ln {\eta _0}+\ln \ln \ln x=(1-\frac 6{\ln x +3})(\ln 3-\ln (\ln x +3))+\ln \ln \ln x \qquad (4)$ Из формулы (4) видно,что при достаточно больших x,максимум функции g меньше 0,и следовательно неравенство (2),а с ним и (1) доказано.

cyb12 · 17.08.2010, 12:46

mihiv, спасибо большое! :-)

Научный форум dxdy

Неравенство