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, 4  След.
 
 
Сообщение17.02.2007, 21:38 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
La|Verd писал(а):
Trius писал(а):
ну и что? никто не написал решение той задачи :lol:

Я только дошел до того, что $3(\frac a b + \frac b c + \frac c a) \geqslant 4 (a + b + c)$ для положительных $a, b, c$. Как это доказать еще не придумал...

Можете не доказывать, оно неверно. Берите a=b=c>3/4.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.02.2007, 21:48 


15/02/07
67
Киев
Руст писал(а):
La|Verd писал(а):
Trius писал(а):
ну и что? никто не написал решение той задачи :lol:

Я только дошел до того, что $3(\frac a b + \frac b c + \frac c a) \geqslant 4 (a + b + c)$ для положительных $a, b, c$. Как это доказать еще не придумал...

Можете не доказывать, оно неверно. Берите a=b=c>3/4.

Исправляюсь, $3(\frac a b + \frac b c + \frac c a + 1) \geqslant 4 (a + b + c)$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.02.2007, 22:09 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Это то же неверно. Например a=b=c>1.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.02.2007, 22:17 


15/02/07
67
Киев
Руст писал(а):
Это то же неверно. Например a=b=c>1.

Хм, странно... я вроде получил это заменами из исходного с ограничением $x, y, z\neq 0$...

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение18.02.2007, 23:44 
Заслуженный участник


14/01/07
787
Это вряд ли. Исходное неравенство однородно, а ваше нет.

Переменные a,b,a - не независимы.
Надо добавить условие: abc=1;;

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение19.02.2007, 03:11 


05/03/06
16
матмех
Trius писал(а):
а можно по-другому доказать?

Можно.

$x + y + z\leqslant\sqrt{1+x^2}\sqrt{1+(y+z)^2}\sqrt{1+\frac {(y-z)^2 + (2yz-1)^2} {3+3(y+z)^2} } =  \frac 2 {\sqrt {3 } } \sqrt{(1+x^2)(1+y^2)(1+z^2)}$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение19.02.2007, 13:18 
Заслуженный участник


14/01/07
787
heap писал(а):
$x + y + z\leqslant\sqrt{1+x^2}\sqrt{1+(y+z)^2}\sqrt{1+\frac {(y-z)^2 + (2yz-1)^2} {3+3(y+z)^2} }


Это очевидно? :)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение19.02.2007, 14:03 


15/02/07
67
Киев
neo66 писал(а):
Это вряд ли. Исходное неравенство однородно, а ваше нет.

Переменные a,b,a - не независимы.
Надо добавить условие: abc=1;;

Да. Собственно, я просто заменил $\frac x z = a$, $\frac y x = b$, $\frac z y = c$. Правда, что с этим дальше делать я не придумал... даже если добавить условие abc=1.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение19.02.2007, 17:43 
Заслуженный участник


14/01/07
787
Я тоже :)

Добавлено спустя 44 минуты 51 секунду:

Trius писал(а):
для неотрицательных $x,y,z$ доказать неравенство $3(x^3+y^3+z^3+xyz)\geq 4(x^2y+y^2z+z^2x)$

Вроде, доказал, но удовлетворения не получил :) . Идея такая: перепишем наше неравенство в виде:

f(x,y,z)=(3x^2+yz)(x-y) + (3y^2+xz)(y-z) +(3z^2+xy)(z-x) \geq 0;

Теперь легко доказать, что, если оно выполняется для тройки (x,y,z), то оно выполняется и для (x+a,y+a,z+a), где a\geq 0. Поэтому его достаточно доказать на границе области определения, т.е. x, y или z=0, что тоже нетрудно.

P.S.Такое чувство, что должны быть доказательства, использующие общие методы, типа выпуклости, перестановочного неравенства, неравенства Караматы и т.п.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение19.02.2007, 17:59 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Лучше доказать исходное неравенство:
Trius писал(а):
еще одно неравенство. вроде простое, а доказать не получается :oops: : для неотрицательных $x,y,z$ доказать неравенство $3(x^3+y^3+z^3+xyz)\geq 4(x^2y+y^2z+z^2x)$

Красивого решения не знаю. В лоб можно доказать так.
Исследуем функцию $f(x,y,z)=3(x^3+y^3+z^3+xyz)-4(x^2y+y^2z+z^2x).$
1.Не сложно проверяется, что неравенство выполняется на границе, когда одна из переменных обращается в 0, можно ввести отношение одного переменного к другому и легко исследовать полином 3-й степени.
2. Находим минимум этой функции. Она находится или на границе (где проверена) или в точке экстремума, где все частные производные нули. Просуммировав уравнения относительно частных производных получаем уравнение:
$x^2+y^2+z^2=xy+yz+zx$, эквивалентного $(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2=0$,
что выполняется при действительных значениях аргумента только если х=y=z. В этом случае f(x,y,z)=0. А значит это неравенство верно всегда.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение19.02.2007, 18:26 


03/02/07
254
Киев
а задача-то для девятикласников была :D

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение20.02.2007, 01:36 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Руст писал(а):
2. Находим минимум этой функции. Она находится или на границе (где проверена) или в точке экстремума, где все частные производные нули.

Или не достигается (на бесконечности). Нужно доказать, что это также невозможно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение20.02.2007, 07:46 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Об этом не упомянул. По каждой переменной функция уходит к + бесконечности при стремлении к бесконечности как кубический многочлен. Из-за однородности f(x,y,z) точнее нужно было искать минимум на 1/8 части сферы.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.02.2007, 01:53 


05/03/06
16
матмех
neo66 писал(а):
heap писал(а):
$x + y + z\leqslant\sqrt{1+x^2}\sqrt{1+(y+z)^2}\sqrt{1+\frac {(y-z)^2 + (2yz-1)^2} {3+3(y+z)^2} }


Это очевидно? :)

Конечно очевидно. Т.к. $x + y + z\leqslant\sqrt{1+x^2}\sqrt{1+(y+z)^2}$ поскольку $a + b\leqslant\sqrt{1+a^2}\sqrt{1+b^2}$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.02.2007, 13:02 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
А в тригонометрию никто не пробовал пойти?
$a=\frac{1}{\cos^2 \alpha}, \ b=\frac{1}{\cos^2 \beta}, \ c=\frac{1}{\cos^2 \gamma}$, где $\alpha , \ \beta,  \gamma \in [0 , \frac{\pi}{2})$ с превращением неравенства в следующее:

$\tg \alpha +  \tg \beta + \tg  \gamma \le \frac{2}{\sqrt{3} \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma }$

Здесь в геометрию/стереометрию пойти можно. Попробовал несколько интерпретаций, но до конца тяму не хватило. Если одна часть прозрачно интерпретируется, то другая отвратительна. Например, левая часть - это удвоенный объем трёх поставленных друг на друга прямоугольных параллелепипедов с одинаковым основанием $\frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}} $ , а правая тоже объём, но плохой ... :(
Brutal force здесь вроде не так сложна, но что-то не хочется. Должно ведь быть красивое решение.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  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