Функциональное уравнение

muzeum · 07/03/12 99

worm2 в сообщении #598611 писал(а):

Предположим, что $f(x)\ne 1$ для какого-то $x$ . Положив $y=x/(f(x)-1)$ , получаем противоречие.
Следовательно, единственное решение: $f\equiv 1$ .

(Оффтоп)

И нужно убедиться, что это действительно решение, а то балл снизят :-)

Предположим, что для некоторого $x$ выполнено $f(x)>1$ . Тогда, либо для $y=x/(f(x)-1)$ мы получим f(y)=0, из чего следует , что для всех $x$ $f(x)=0$ , либо $f(x)=1$ - противоречие.
Предположим, что для всех $x$ $0<f(x)<1$ (отрицательным оно быть не может по условию). Тогда функция монотонно убывает.
Например, $f(x)=\frac{1}{1+x}$ . Существуют ли еще и другие функции?

Профессор Снэйп · 18/12/07 8774 Новосибирск

muzeum в сообщении #598876 писал(а):

Предположим, что для всех $x$ $0<f(x)<1$ (отрицательным оно быть не может по условию). Тогда функция монотонно убывает.

Почему это так?

-- Ср июл 25, 2012 02:02:27 --

Извиняюсь, ступил :oops:

Понятно почему.

-- Ср июл 25, 2012 02:04:41 --

muzeum в сообщении #598876 писал(а):

Например, $f(x)=\frac{1}{1+x}$ .

Не понял, это Вы к чему? Типа одно из решений, что ли?

В любом случае задача ещё не решена. Остаётся случай $(\forall x)(0 < f(x) \leqslant 1)$ .

Профессор Снэйп · 18/12/07 8774 Новосибирск

Заметил, что если $f(x) = 1$ для какого-то $x$ , то то функция периодична с периодом $x$ . Действительно, в $f(x)f(yf(x)) = f(x+y)$ подставляем этот $x$ и получаем $f(y) = f(x+y)$ для произвольного $y$ .

worm2 · 01/08/06 3131 Уфа

muzeum в сообщении #598876 писал(а):

Существуют ли еще и другие функции?

Можно обобщить до $y=\frac{1}{1+cx}$ , где $c\geqslant 0$

-- Ср июл 25, 2012 10:10:54 --

Вроде бы других нет (если интерпретировать $\mathbb{R}_+$ как строго положительные числа).
muzeum показал, что функция не может превышать единицы.
Профессор Снэйп показал, что из равенства единице в какой-то точке следует периодичность. Однако функция невозрастающая (т.к. $f(x+y)$ является произведением $f(x)$ и множителя, не превышающего 1), поэтому периодичность эквивалентна равенству 1.
Остаётся вариант, что функция строго меньше 1 на всём $\mathbb{R}_+$ (и строго монотонно убывает). Из монотонности следует дифференцируемость почти всюду (чую, что это чересчур тяжёлая артиллерия для такой задачи, ну да ладно). Беря в качестве $x$ точку, в которой производная существует, а в качестве $y$ малое приращение, получаем дифур, справедливый в этой точке: $f'=f'(0)f^2$ , откуда следует также существование правосторонней производной в нуле (я опускаю подробности, но замечу, что здесь мы доопределяем $f$ в нуле единицей). Беря теперь в качестве $x$ произвольную точку, получаем тот же самый дифур (из существования производной в правой части теперь следует существование предела в левой), значит, функция всюду дифференцируема. Остаётся решить дифур.

ts0_9 · 12/07/12 12

Предположим что $f(k)=1$ . $P(x,k-x) \to f(x)f((k-x)f(x))=1$ . Так как $f(x)\le 1$ то $f(x)=f((k-x)f(x))=1$ . Значит если $f(k)=1$ ,то для всех x<k верно что $f(x)=1$ .
Допустим что k-мах такое число что $f(k)=1$ , но $P(\frac{2k}{3},\frac{2k}{3})$ => $f(\frac{4k}{3})=1$ и т.д получаем что $f(x)=1$ для всех $x$ .
Если $0<f(x)<1$ для всех $x$ . Тогда $P(x,y) \to f(x+y)=f(x)f(yf(x))<f(x)$ =>
функция монотонно убывает и следовательно инъективная.
$P(x,y)$ и $P(yf(x),x+y-yf(x))$ тогда получаем что
$f(x)f(yf(x))=f(x+y)$ 1 и $f(yf(x))f((x+y-yf(x))f(yf(x)))=f(x+y)$ 2.
Из 1 и2 следует что $f(x)f(yf(x))=f(yf(x))f((x+y-yf(x))f(yf(x)))$ =>
$f(x)=f((x+y-yf(x))f(yf(x)))$ так как функция инъективно то получаем $x=(x+y-yf(x))f(yf(x))$ Отметим через $F(x,y)$ выражение $x=(x+y-yf(x))f(yf(x))$ .
$F(1,\frac{x}{f(1)}) \to 1=f(x)(1+\frac{x}{f(1)}-x)$ => $f(x)=\frac{f(1)}{f(1)+x-xf(1)}$ => $f(x)=\frac{1}{1+xa}$ где $a=\frac{1-f(1)}{f(1)}$ . Легко проверить что функции $f(x)=\frac{1}{1+xa}$ и $f(x)=1$ удовлетворяет условию

worm2 · 01/08/06 3131 Уфа

ts0_9, красивое решение! Всё получилось исключительно элементарными средствами.

Профессор Снэйп · 18/12/07 8774 Новосибирск

Да, это решение!!!

Но я бы не сказал, что совсем простое. Хотя всё действительно элементарными средствами. Но можно подумать над упрощением.

Edward_Tur · 03/12/07 372 Україна

Найти все функции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ такие, что $(x-y)^3f(z)+(y-z)^3f(x)+(z-x)^3f(y) = 0$ для всех $x,y,z\in\mathbb{R}$ , удовлетворяющих условию $x+y+z=0.$

TOTAL · 23/08/07 5494 Нов-ск

Профессор Снэйп в сообщении #599001 писал(а):

Но можно подумать над упрощением.

Случай монотонной функции становится немного проще, если переписать
$f(x) \cdot f(y)=f(x+\frac{y}{f(x)})$

Откуда
$x+\frac{y}{f(x)}=y+\frac{x}{f(y)}$

Edward_Tur · 03/12/07 372 Україна

1.Найти все функции $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ такие, что $f(x-y)+f(y-z)+f(z-x)=3(f(x)+f(y)+f(z))$ для всех $x,y,z\in\mathbb{Q}$ , удовлетворяющих условию $x+y+z=0.$

2.Найти все функции $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ такие, что $f(x-y)+f(y-z)+f(z-x)=9(f(x)+f(y)+f(z))$ для всех $x,y,z\in\mathbb{Q}$ , удовлетворяющих условию $x+y+z=0.$

Научный форум dxdy

Функциональное уравнение

Кто сейчас на конференции