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
 
 Красивое утверждение с функцией пол/потолок
Сообщение05.11.2012, 22:57 


05/11/12
25
Добрый вечер, форумчане!

Пусть $f(x)$ - непрерывная строго возрастающая функция на отрезке $I$ функция, и если $x$ лежит в $I$, то и $\lfloor x \rfloor$ и $\lceil x \rceil$ - тоже лежат в этом отрезке. Кроме того, функция обладает следующим свойством: если $f(x)$ - целое, то $x$ - целое. Тогда
$$\lfloor f(x) \rfloor=\lfloor f(\lfloor x \rfloor)\rfloor$$ $$\lceil f(x) \rceil=\lceil f(\lceil x \rceil)\rceil$$
Пытаюсь доказать его для функции пол, т.е. $\lfloor  \rfloor$
Если $x$ - целое, то $[x]=x$ и отсюда сразу получается.
Пусть $x$ - нецелое, тогда $\lfloor x \rfloor<x$ и в силу монотонности функции $f$ мы получаем, что $f(\lfloor x \rfloor)<f(x)$ и кроме того, функция $\lfloor  \rfloor$ - не убывает. Значит, $\lfloor f(\lfloor x \rfloor) \rfloor \leqslant\lfloor f(x)\rfloor$.
Пусть все-таки $\lfloor f(\lfloor x \rfloor) \rfloor <\lfloor f(x)\rfloor$, то дальше уже не знаю как делать.

Помогите пожалуйста.

 Профиль  
                  
 
 Re: Красивое утверждение с функцией пол/потолок
Сообщение05.11.2012, 23:33 
Аватара пользователя


12/01/11
1320
Москва
Я бы сделал так:
Вместо $\lfloor \rfloor$ я буду писать $[]$ (мне так удобнее)
Пусть $[f([x])]<[f(x)]$, тогда отсюда можно вывести такие неравенства очевидные: $$f([x])<[f(x)]\leqslant f(x)$$ Так как у нас функция $f(x)$ по условию теоремы монотонно возрастающая и непрерывная, то существует промежуточная точка $y$, гдe $f(y)=[f(x)]$ и $[x]<y\leqslant x$
Еще $f(y)=[f(x)] \in \mathbb{Z}$, то $y\in \mathbb Z$
Но как целая точка $y$ может удовлетворять этому: $[x]<y\leqslant x$ (да еще $x$ - не целое)
Никак!
Получаем противоречие! :-)

 Профиль  
                  
 
 Re: Красивое утверждение с функцией пол/потолок
Сообщение06.11.2012, 12:40 


05/11/12
25
Whitaker в сообщении #640539 писал(а):
$$f([x])<[f(x)]\leqslant f(x)$$
второе неравенство понятно, а как получено первое?

 Профиль  
                  
 
 Re: Красивое утверждение с функцией пол/потолок
Сообщение06.11.2012, 12:44 
Аватара пользователя


12/01/11
1320
Москва
А что там трудного?
Вы допустили, что верно неравенство $[f([x])]<[f(x)]$.
Пусть для простоты будет $[a]<[b]$, тогда отсюда следует, что $a<[b]$
Если $a>[b]$, то $[a]\geqslant [b]$
Если $a=[b]$, то $[a]=[b]$
Вот так вот!

(Оффтоп)

эта задача из задачника "Арифметика. Алгоритмы. Сложность вычислений." и называется теорема Мак-Элиса :-)

 Профиль  
                  
 
 Re: Красивое утверждение с функцией пол/потолок
Сообщение06.11.2012, 12:50 


05/11/12
25
Whitaker
спасибо за помощь!

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

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