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
 
 Re:
Сообщение21.01.2011, 20:30 


21/06/06
1721
arqady в сообщении #402696 писал(а):
Mr. X в сообщении #402634 писал(а):
Для неотрицательных $a$, $b$ и $c$ таких, что $ab+ac+bc\neq0$, докажите, что
$$\sqrt{\frac{a}{b+c}}+\sqrt{\frac{b}{a+c}}+\sqrt{\frac{c}{a+b}}\geq2\sqrt{1+\frac{abc}{(a+b)(a+c)(b+c)}}$$


Легко по PM (Power means) и Несбиту показываем, что $LHS \ge \frac{3}{\sqrt{2}}$,
а далее также без труда по AM-GM показываем, что $RHS \le \frac{3}{\sqrt{2}}$.
(По моему правильно, если опять нигде не напутал).

 Профиль  
                  
 
 Re: Re:
Сообщение21.01.2011, 22:46 


07/08/09
61
СПб
Sasha2 в сообщении #402814 писал(а):

Легко по PM (Power means) и Несбиту показываем, что $LHS \ge \frac{3}{\sqrt{2}}$


Выше обсуждалось, что это не так.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение21.01.2011, 22:58 


21/06/06
1721
Да точно, с левой частью неправильно.

 Профиль  
                  
 
 Re:
Сообщение22.01.2011, 00:26 


07/08/09
61
СПб
arqady в сообщении #402696 писал(а):
Здесь, кстати, имеется следующее забавное усиление.
Для неотрицательных $a$, $b$ и $c$ таких, что $ab+ac+bc\neq0$, докажите, что
$$\sqrt{\frac{a}{b+c}}+\sqrt{\frac{b}{a+c}}+\sqrt{\frac{c}{a+b}}\geq2\sqrt{1+\frac{abc}{(a+b)(a+c)(b+c)}}$$


А как это "забавное усиление" переносится на другие значения $\alpha$, отличные от $1/2$ (что такое $\alpha$ см. выше) ?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.01.2011, 11:53 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Rubik в сообщении #402752 писал(а):
Если $(a+b)(b+c)(c+a)=0$, то моё неравенство не верно, так же, как и обратное неравенство, поскольку левая часть не определена. Однако условие $(a+b)(b+c)(c+a)\neq0$, я считаю, писать не надо, поскольку подразумевается, что неравенство следует рассматривать только при допустимых значениях $a$, $b$, $c$.

С Вашим последним утверждением согласиться не могу. Спасибо за ответ!
Mr. X в сообщении #402634 писал(а):
Мне кажется, все же, содержательным уточнение этого неравенства в следующем направлении.

При фиксированном вещественном $\alpha$, найти инфимум выражения $(\frac{a}{b+c})^{\alpha}+(\frac{b}{c+a})^{\alpha}+(\frac{c}{a+b})^{\alpha}$ по всем $a, b, c >0$.


При $0<\alpha\leq\log_21.5$ получаем $2$, а при $\alpha\geq\log_21.5$ или $\alpha\leq0$ получаем $\frac{3}{2^{\alpha}}$.

 Профиль  
                  
 
 Re:
Сообщение22.01.2011, 13:22 


07/08/09
61
СПб
arqady в сообщении #403003 писал(а):
При $0<\alpha\leq\log_21.5$ получаем $2$, а при $\alpha\geq\log_21.5$ или $\alpha\leq0$ получаем $\frac{3}{2^{\alpha}}$.

Спасибо!

Ну и тогда уж, какой ответ на этот вопрос:

Цитата:
А как это "забавное усиление" переносится на другие значения $\alpha$, отличные от $1/2$ (что такое $\alpha$ см. выше) ?

 Профиль  
                  
 
 Re: Re:
Сообщение22.01.2011, 15:31 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Mr. X в сообщении #403022 писал(а):

Ну и тогда уж, какой ответ на этот вопрос:

Цитата:
А как это "забавное усиление" переносится на другие значения $\alpha$, отличные от $1/2$ (что такое $\alpha$ см. выше) ?

Смотря, что Вы имеете в виду под "переносится". Для $\alpha=\frac{1}{3}$ можно, например, "перенести" следующим образом:
$$\sqrt[3]{\frac{a}{b+c}}+\sqrt[3]{\frac{b}{a+c}}+\sqrt[3]{\frac{c}{a+b}}\geq2\sqrt[3]{1+\frac{5.5abc}{(a+b)(a+c)(b+c)}}$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение22.01.2011, 16:40 


21/06/06
1721
А для альфа равного 1?

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение22.01.2011, 17:43 


07/08/09
61
СПб
Под "переносится" я бы понимал неравенство, в левой части которого стоит сумма соответствующих дробей в степени $\alpha$, а в правой -- тоже зависимость от $\alpha$ присутствует и при $\alpha =1/2, 1/3$ получаются неравенства вышеприведенные Вами. Очень желательно чтобы это "перенесение" охватывало все вещественные $\alpha$, в частности, $\alpha =1, 2$, о которых выше шла речь.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение22.01.2011, 20:51 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Mr. X в сообщении #403103 писал(а):
Под "переносится" я бы понимал неравенство, в левой части которого стоит сумма соответствующих дробей в степени $\alpha$, а в правой -- тоже зависимость от $\alpha$ присутствует и при $\alpha =1/2, 1/3$ получаются неравенства вышеприведенные Вами.

Очень похоже, что для всех $0<\alpha\leq\log_21.5$ верно следующее неравенство:
$$\left(\frac{a}{b+c}\right)^{\alpha}+\left(\frac{b}{a+c}\right)^{\alpha}+\left(\frac{c}{a+b}\right)^{\alpha}\geq2\left(1+\frac{kabc}{(a+b)(a+c)(b+c)}\right)^{\alpha}$$
где $k=4\left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{1}{\alpha}}-8$ и $a$, $b$ и $c$ положительны.
Для $\alpha=\frac{1}{2}$ и $\alpha=\frac{1}{3}$ я умею это доказывать. Ну для некоторых других контретных $\alpha$ видно, что доказатетельство аналогично. В общем же случае - надо думать. Может, это просто, но я пока не вижу.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение23.01.2011, 15:29 


07/08/09
61
СПб
После того, что Вы уже написали до этого, я и предполагал, естественно, такого сорта обобщение. По-видимому, также (теперь и более?) интересно "усиление" для других $\alpha$, охватывающих, в частности, случаи $\alpha =1, 2$. Возможно, здесь это "усиление" будет иметь совсем другой вид, коль скоро инфимум левой части достигается, когда числа $a, b, c$ одинаковы; может быть, в этом случае справа нужно написать какую-нибудь "невязку", симметрично зависящую от $(a-b)^2, (b-c)^2, (c-a)^2$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение23.01.2011, 21:22 


21/06/06
1721
Хоть бы какой-нибудь мельчайший намек на то как такие неравенства доказываются.
Мне вообще смутно кажется, что вся трудность доказательства обусловлена какой-точертовски сложной неприводимостью частей этого неравенства.
В принципе доказательства не нужно, а вот хотелось бы знать, достаточно ли для доказательства использования классических неравенств или же требуются более изощренные способы?

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение25.01.2011, 01:18 


21/06/06
1721
Кстати, Васили Цитроадзе утверждает, что справедливо следующее неравенство,( Задача 3057, стр. 131, Inequalities proposed in
“Crux Mathematicorum” (from vol. 1, no. 1 to vol. 4, no. 2 known as “Eureka”)):

$(\frac{2a}{b+c})^p+(\frac{2b}{a+c})^p+(\frac{2c}{a+b})^p \ge 3$
для всех $p \ge \frac{\ln 3}{\ln 2}-1$.
Но для меня, конечно, доказать такое неравенство неподъемно.
Но тем не менее отсюда видно, что то неравенство, которое предложено выше, является простым следствием вот этого. Оно даже еще сильнее исходного.

 Профиль  
                  
 
 Re:
Сообщение25.01.2011, 02:10 


07/08/09
61
СПб
Это уже написал ранее arqady :
arqady в сообщении #403003 писал(а):

При фиксированном вещественном $\alpha$, найти инфимум выражения $(\frac{a}{b+c})^{\alpha}+(\frac{b}{c+a})^{\alpha}+(\frac{c}{a+b})^{\alpha}$ по всем $a, b, c >0$.


При $0<\alpha\leq\log_21.5$ получаем $2$, а при $\alpha\geq\log_21.5$ или $\alpha\leq0$ получаем $\frac{3}{2^{\alpha}}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение25.01.2011, 02:50 


21/06/06
1721
Ну и как интересно это все реализуется?
Кажется, что даже на стадии поиска стационарных точек получается неразрешимая система степенных уравнений.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 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