1) Согласно AM-GM (можно в данном случае и на Бернулли ссылаться) имеем для любого положительного

:
![$\[3{x^{ - \frac{1}{3}}} + x \ge 4\]$ $\[3{x^{ - \frac{1}{3}}} + x \ge 4\]$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/3/0/7/30700742d173e9398fbedd2359badfb882.png)
.
2) Мы будем считать, что
![$\[x = {\left( {\frac{{ab + bc + ac}}{{{a^2} + {b^2} + {c^2}}}} \right)^{\frac{{31}}{{32}}}}\]$ $\[x = {\left( {\frac{{ab + bc + ac}}{{{a^2} + {b^2} + {c^2}}}} \right)^{\frac{{31}}{{32}}}}\]$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/0/6/9/069b04f7a3d9b9db5beae0692167c6fa82.png)
.
3) Теперь останется показать, что
![$\[\frac{{a + b + c}}{{3\sqrt[3]{{abc}}}} \ge {\left( {\frac{{{a^2} + {b^2} + {c^2}}}{{ab + bc + ac}}} \right)^{\frac{{31}}{{96}}}}\]$ $\[\frac{{a + b + c}}{{3\sqrt[3]{{abc}}}} \ge {\left( {\frac{{{a^2} + {b^2} + {c^2}}}{{ab + bc + ac}}} \right)^{\frac{{31}}{{96}}}}\]$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/b/3/a/b3aff5c15c2d51cf9d4d402e3516664c82.png)
.
Или в эквивалентной форме:
![$\[{(a + b + c)^{96}}{(ab + bc + ac)^{31}} \ge {3^{96}}{(abc)^{32}}{({a^2} + {b^2} + {c^2})^{31}}\]$ $\[{(a + b + c)^{96}}{(ab + bc + ac)^{31}} \ge {3^{96}}{(abc)^{32}}{({a^2} + {b^2} + {c^2})^{31}}\]$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/b/5/d/b5ddd71ebd9b5d52ffbfdabaa8dbee6982.png)
4) Далее имеем следуюшие неравенства:
![$\[ab + bc + ac \ge \sqrt {3abc(a + b + c)} \]$ $\[ab + bc + ac \ge \sqrt {3abc(a + b + c)} \]$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/4/0/5/405b06dacda346508a632caa04c7176e82.png)
и
![$\[a + b + c \ge \sqrt[4]{{9({a^2} + {b^2} + {c^2})(ab + bc + ac)}}\]$ $\[a + b + c \ge \sqrt[4]{{9({a^2} + {b^2} + {c^2})(ab + bc + ac)}}\]$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/a/2/0/a202e83bd12c6f5cbe0d35d36a7ec39582.png)
.
5) Возводя первое из них в 64-ю степень, а второе в 128-ю и перемножая почленно, получаем исходное неравенство.
Вроде верно, если опять нигде не напутал.