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 1, 2  След.
 
 Выпуклость функции
Сообщение18.02.2012, 12:59 


08/02/12
86
Пусть $f(x)$ непрерывна на $[a,b]$ и для всех $x,y \in [a,b]$

$f(\frac{x+y}{2})\le \frac{f(x)+f(y)}{2}$

Доказать, что для любых $x,y \in [a,b]$ и $\alpha \in [0,1]$ верно неравенство

$f(\alpha x+(1-\alpha)y) \le \alpha f(x)+(1-\alpha)f(y) $

 Профиль  
                  
 
 Re: Выпуклость функции
Сообщение18.02.2012, 13:06 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/08/11
1613
Новосибирск
Множество $[a,b]$-выпукло. Непрерывная функция, определенная на выпуклом множестве выпукла тогда и только тогда, когда $f(\frac{x+y}{2})\le \frac{f(x)+f(y)}{2}$ для всех $x,y$ из области определения. И теперь остаётся применить неравенство Ейнсена для выклой функции.

 Профиль  
                  
 
 Re: Выпуклость функции
Сообщение18.02.2012, 14:15 


08/02/12
86
Дело в том, что выпуклость функции определяется через неравенство Йенсена.
Одно из свойств выпуклых функций- эквивалентность определений выпуклой функций, данных в условии. Как раз его и надо доказать, только в одну сторону.

 Профиль  
                  
 
 Re: Выпуклость функции
Сообщение18.02.2012, 15:09 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/09
7135
Первое неравенство - это второе при $\alpha=0.5$. Методом последовательного деления отрезка пополам можно доказать его для двоично-рациональных $\alpha$. Затем перейти к пределу.

 Профиль  
                  
 
 Re: Выпуклость функции
Сообщение18.02.2012, 18:23 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/08/11
1613
Новосибирск
Расширю ответ мат-ламера:
По индукции проверяем, что $f(\left\frac{x_1+\ldots +x_{2^n}}{2^n}\right)\le\frac{f(x_1)+\ldots +f(x_{2^n})}{2^n}$. Далее пусть справедливо неравенство $f\left(\frac{x_1+\ldots +x_n}{n}\right)\le\frac{f(x_1)+\ldots +f(x_n)}{n}$ для произвольных $x_i, i=1,2,\ldots ,n$, проверяем его для $n-1$ положив, что $x_n=\frac{x_1+\ldots +x_{n-1}}{n-1}}$. Теперь $x_1=\ldots =x_m=x, x_{m+1}=\ldots =x_n=y$, значит $f\left(\frac{m}{n}x+\left(1-\frac{m}{n}y\right)\right)\le f\left(\frac{m}{n}x\right)+f\left(1-\frac{m}{n}y\right)$. Далее переходим к пределу.

 Профиль  
                  
 
 Re: Выпуклость функции
Сообщение18.02.2012, 22:42 


08/02/12
86
Пределу чего к чему?
Правильно я понял, что у Вас $\frac{m}{n}=\alpha$ ? То есть, что можно подбирать так $m$ и $n$, чтобы добиться любого действительного числа?

 Профиль  
                  
 
 Re: Выпуклость функции
Сообщение18.02.2012, 23:15 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/09
7135
kopern1k в сообщении #540322 писал(а):
Пределу чего к чему?

Любое действительное $\alpha$ можно представить как предел двоично-рациональных $\alpha_n$. Далее переход к пределу в неравенстве.

 Профиль  
                  
 
 Re: Выпуклость функции
Сообщение18.02.2012, 23:27 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/08/11
1613
Новосибирск
kopern1k в сообщении #540322 писал(а):
можно подбирать так $m$ и $n$, чтобы добиться любого действительного числа?

Нельзя, конечно, их же несчетное множество.

 Профиль  
                  
 
 Re: Выпуклость функции
Сообщение19.02.2012, 00:16 


08/02/12
86
xmaister в сообщении #540339 писал(а):
Нельзя, конечно, их же несчетное множество.

Тогда поясните, как из вашего неравенства с $\frac{m}{n} $ выходит $f(\alpha x +(1-\alpha)f(y)) \le \alpha f(x)+(1-\alpha)f(y)$ для любого $\alpha$ .

У меня совершенно другое доказательство, поэтому хочется разобраться в других доказательствах.

 Профиль  
                  
 
 Re: Выпуклость функции
Сообщение19.02.2012, 12:21 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Требуется доказать, что для любых $x\leqslant z\leqslant y$ точка $\big(z,f(z)\big)$ на графике лежит не выше хорды, соединяющей точки $\big(x,f(x)\big)$ и $\big(y,f(y)\big)$. А исходим мы из того, что это утверждение верно хотя бы для $z=\frac{x+y}2$ (и, естественно, для $z=x$ или $z=y$).

Доказывать достаточно для $z_n=x+\theta_n(y-x)$, где $\theta_n\in[0;1]$ -- конечная $n$-разрядная двоичная дробь с произвольным $n$. Поскольку любое вещественное $\theta\in[0;1]$ является пределом таких $\theta_n$, и если неравенство верно для них -- в силу непрерывности оно переносится и на предельную $\theta$ (а тот или иной предельный переход проводить в любом случае придётся, поскольку непрерывность существенна: не будь её, утверждение было бы неверным).

Для конечных двоичных дробей геометрически всё очевидно, а формально обосновывается индукцией по $n$: если предположить, что утверждение верно для всех $z_n$ при некотором $n$, то тем более оно верно для любого $z_{n+1}$, поскольку любое $z_{n+1}$ лежит ровно посередине между какой-то парой соседних $z_{n}$ или совпадает с одним из $z_{n+1}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Выпуклость функции
Сообщение19.02.2012, 15:53 


08/02/12
86
Рассмотрим $F(\alpha)=f(\alpha x +(1-\alpha)y)-\alpha F(x)- (1-\alpha)F(y)$. Предположим, что существует $\alpha$, такое что $F(\alpha)>0$. Пусть $\alpha_0-$значение, в котором достигается максимум функции $F(\alpha)$. Если максимум достигается в нескольких точках, то $\alpha_0$ минимальное из них.
Далее прямой проверкой показываем, что $\forall \alpha_1 , \alpha_2 \in [0,1]$ $F(\frac {\alpha_1+\alpha_2}{2}) \le \frac {F(\alpha_1)+F(\alpha_2)}{2}$ (1)
Выбираем $\alpha_1=\alpha_0-\delta; \alpha_2=\alpha_0+\delta $. Тогда $F(\alpha_0-\delta)<F(\alpha_0)$ и $F(\alpha_0+\delta) \le F(\alpha_0)$. А значит из (1): $F(\alpha_0) \le \frac {F(\alpha_0-\delta)+F(\alpha_0+\delta)}{2}< \frac{F(\alpha_0)+F(\alpha_0)}{2}=F(\alpha_0)$. Противоречие.

-- 19.02.2012, 16:54 --

Почему задачу перенесли в другой раздел?

 Профиль  
                  
 
 Re: Выпуклость функции
Сообщение19.02.2012, 16:08 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
kopern1k в сообщении #540491 писал(а):
Почему задачу перенесли в другой раздел?

Потому, что в ней нет ничего олимпиадного. Это -- стандартная теорема.

kopern1k в сообщении #540491 писал(а):
Выбираем $\alpha_1=\alpha_0-\delta; \alpha_2=\alpha_0+\delta $. Тогда $F(\alpha_0-\delta)<F(\alpha_0)$

Неаккуратно. Надо оговорить ещё кое-что насчёт $\alpha_0$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Выпуклость функции
Сообщение19.02.2012, 17:26 


26/08/11
2110
Да, это стандартная теорема, но если ничего не знаем про выпуклых функций и кто такой Йенсен, где играет и сколько мячей забил, то задача для n точек интересная. Тем, что индукционный переход не стандартный из n к n+1, а с одной стороны из n к 2n, с другой из n к n-1. Правда, для конкретной задачи второй переход не нужен. Достаточно доказать что верно для $2^n$ точек и подставить $\alpha=\frac{k}{2^n}$ - сколь угодно близкое рациональное приближение, посмотрев на двоичную запись $\alpha$. Но в другой формулировке...второй переход красивый.

 Профиль  
                  
 
 Re: Выпуклость функции
Сообщение19.02.2012, 17:46 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Shadow в сообщении #540527 писал(а):
то задача для n точек интересная.

Интересная (хотя и тоже стандартная), только здесь она не при чём -- доказать-то надо неравенство только для двух точек, и привлекать ещё и несколько точек -- значит ехать из Москвы в Калугу через Владивосток.

Shadow в сообщении #540527 писал(а):
Тем, что индукционный переход не стандартный из n к n+1,

Ну индукционный переход (если имеется в виду тот, который у меня) -- это не более чем ловля блох, геометрически справедливость неравенства для двух точек и произвольной конечной двоичной дроби и так очевидна, тем более очевиден следующий предельный переход. Правда, здесь существенна именно непрерывность функции, хотя для утверждения теоремы это требование несколько избыточно. В доказательстве же kopern1k (если его отрихтовать) непрерывность функции не обязательна -- достаточно её ограниченности сверху.

 Профиль  
                  
 
 Re: Выпуклость функции
Сообщение19.02.2012, 18:13 


08/02/12
86
Не знаю, я получил эту задачу на олимпиаде. Не видел, чтобы такие стандартные теоремы доказывались на лекциях.

Про $\alpha_0$ надо добавить, что $F(0)=F(1)=0$?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  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