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 1, 2, 3  След.
 
 Неравенство
Сообщение12.04.2014, 15:25 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Для всех действительных $a$, $b$ и $c$ докажите, что
$$(a^2b+a^2c+b^2a+b^2c+c^2a+c^2b)^2\geq4(ab+ac+bc)(a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2)$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение13.04.2014, 00:18 
Заслуженный участник


03/12/07
372
Україна
arqady в сообщении #848661 писал(а):
Для всех действительных $a$, $b$ и $c$ докажите, что
$$(a^2b+a^2c+b^2a+b^2c+c^2a+c^2b)^2\geq4(ab+ac+bc)(a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2)$$
Неравенство можно привести к виду$$a^2b^2(a-b)^2+b^2c^2(b-c)^2+c^2a^2(c-a)^2+2abc(a^3+b^3+c^3+3abc-a^2b-a^2c-b^2a-b^2c-c^2a-c^2b)\ge0.$$Для неотрицательных переменных последнее неравенство очевидно (Шур).

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение13.04.2014, 09:08 


26/08/11
2100
Пусть $|a|\le |b|\le |c|$. Разделим обе части на положительное $b^6$ и перейдем к новым переменным $u=\dfrac a b,v=\dfrac c b$ причем $|u| \le 1,|v| \ge 1$

$(u^2v+u^2+v^2u+v^2+u+v)^2 \ge 4(uv+u+v)(u^2v^2+u^2+v^2) \quad \eqno{(2)}$

При таких условиях, при отрицательном $v, \quad uv+u+v<0$ и неравенство очевидно. Рассматриваем $v \ge 1$.
1. При $u \ge 0$ достаточно (используем $A \ge B+C \Rightarrow A^2 \ge 4BC$)

$u^2v+u^2+v^2u+v^2+u+v \ge (uv+u+v)+(u^2v^2+u^2+v^2)\Rightarrow uv(1-u)(v-1) \ge 0$
что верно

2. При $u<0$ разделим обе части $\eqno{(2)}\text{ на } v^2$
$(u^2+\frac{u^2}{v}+vu+v+\frac u v+1)^2 \ge 4(uv+u+v)(u^2+\frac{u^2}{v^2}+1)$
И опять сравниваем
$u^2+\frac{u^2}{v}+vu+v+\frac u v+1 \ge (uv+u+v)+(u^2+\frac{u^2}{v^2}+1)$
После сокаращения
$\dfrac{u^2}{v}+\dfrac u v  \ge u+\dfrac{u^2}{v^2}$
верно, так как при условиях $u \in [-1;0], v \ge 1$

$\dfrac{u^2}{v} \ge \dfrac{u^2}{v^2},\quad \dfrac u v \ge u$

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение13.04.2014, 09:52 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Shadow, вроде всё правильно. В моём доказательстве, как и у Вас, фигурировало $A^2\geq4BC$, но для квадратного трёхчлена.

-- Вс апр 13, 2014 10:55:39 --

Edward_Tur в сообщении #848867 писал(а):
Для неотрицательных переменных последнее неравенство очевидно (Шур).

Для неотрицательных переменных верно и такое:

$$(a^2b+a^2c+b^2a+b^2c+c^2a+c^2b)^2\geq4(ab+ac+bc)(a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2)+(a-b)^2(a-c)^2(b-c)^2$$
хотя, в принципе, Вы это уже доказали.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение13.04.2014, 18:12 


30/03/08
196
St.Peterburg
arqady в сообщении #848954 писал(а):
Shadow, вроде всё правильно. В моём доказательстве, как и у Вас, фигурировало $A^2\geq4BC$, но для квадратного трёхчлена.

-- Вс апр 13, 2014 10:55:39 --

Edward_Tur в сообщении #848867 писал(а):
Для неотрицательных переменных последнее неравенство очевидно (Шур).

Для неотрицательных переменных верно и такое:

$$(a^2b+a^2c+b^2a+b^2c+c^2a+c^2b)^2\geq4(ab+ac+bc)(a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2)+(a-b)^2(a-c)^2(b-c)^2$$
хотя, в принципе, Вы это уже доказали.


$$\Leftrightarrow abc(a^3+b^3+c^3+3abc-a^2(b+c)-b^2(c+a)-c^2(a+b)) \ge 0   $$

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение14.04.2014, 14:27 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
arqady в сообщении #848661 писал(а):
Для всех действительных $a$, $b$ и $c$ докажите, что
$$(a^2b+a^2c+b^2a+b^2c+c^2a+c^2b)^2\geq4(ab+ac+bc)(a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2)$$


$
(a^2b+a^2c+b^2a+b^2c+c^2a+c^2b)^2-4(ab+ac+bc)(a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2)=\\ \frac{1}{2}\sum\limits_{cyc}\frac{\left( a^3(b+c)-a^2(b^2+c^2)+abc(b-c)\right)^2}{a^2+b^2+c^2}
+\frac{1}{2}\sum\limits_{cyc}\frac{\left(a^3(b+c)-a^2(b^2+c^2)-abc(b-c)\right)^2}{a^2+b^2+c^2}
+2a^2b^2c^2\sum\limits_{cyc}\frac{(a-b)^2}{a^2+b^2+c^2}
$

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение16.04.2014, 11:13 


03/03/12
1380
arqady в сообщении #848661 писал(а):
Для всех действительных $a$, $b$ и $c$ докажите, что
$$(a^2b+a^2c+b^2a+b^2c+c^2a+c^2b)^2\geq4(ab+ac+bc)(a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2)$$

Для неотрицательных переменных достаточно доказать неравенство при $a+b+c=1$.Разделим обе части на $(abc)^2$. Получим:
$(\frac 1 c+\frac 1 b+\frac 1 a-3)^2\ge4(\frac 1 c+\frac 1 b+\frac 1 a)(\frac{ab}{c}+\frac{ac}{b}+\frac{bc}{a})$
Раскрыв скобки (страшненько, но с вольфрамом просто; зато в итоге получится интересное неравенство, ради него и пишу), применив Гёльдера, получим усиленное неравенство:
$6(\frac 1 a+\frac 1 b+\frac 1 c)<(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2})+2(\frac{1}{ab}+\frac{1}{ac}+\frac{1}{bc})+12$
Оно верно,т.к.
$\frac{1}{a^2}+\frac{2}{ab}+4>\frac 6 a$ при $0\le b\le1$
Значит и исходное неравенство верно при неотрицательных переменных.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение16.04.2014, 13:23 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
TR63 в сообщении #850392 писал(а):
применив Гёльдера, получим усиленное неравенство:
$6(\frac 1 a+\frac 1 b+\frac 1 c)<(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2})+2(\frac{1}{ab}+\frac{1}{ac}+\frac{1}{bc})+12$

Покажите, как Вы применяете Гёльдера и как из Вашего неравенства следует исходное?
Между прочим, Ваше неравенство можно усилить. :D

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение16.04.2014, 14:31 


03/03/12
1380
arqady в сообщении #850425 писал(а):
Между прочим, Ваше неравенство можно усилить.

Конечно, можно. Это следует из способа доказательства. Но я пока не знаю, как это сделать. Будет интересно посмотреть Ваш вариант.
arqady в сообщении #850425 писал(а):
Покажите, как Вы применяете Гёльдера и как из Вашего неравенства следует исходное?

TR63 в сообщении #850392 писал(а):
Получим:
$(\frac 1 c+\frac 1 b+\frac 1 a-3)^2\ge4(\frac 1 c+\frac 1 b+\frac 1 a)(\frac{ab}{c}+\frac{ac}{b}+\frac{bc}{a})$


Раскрываем скобки с помощью вольфрама, получаем, что должна быть положительной сумма пяти слагаемых:
1).$\frac{1}{a^2}4bc+\frac{1}{b^2}4ac+\frac{1}{c^2}4ab$

2).$\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}$

3)$\frac{4a}{b}+\frac{4b}{a}+\frac{4a}{c}+\frac{4c}{a}+\frac{4c}{b}+\frac{4b}{c}$

4).$\frac{2}{ab}+\frac{2}{ac}+\frac{2}{bc}$

5).$-6(\frac 1 a+\frac 1 b+\frac 1 c)+9$
Гёльдера применяю к первому и третьему слагаемому. Затем беру усиленное к полученному усиленному и доказываю его.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение16.04.2014, 16:28 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
Rak so dna в сообщении #849641 писал(а):
$
(a^2b+a^2c+b^2a+b^2c+c^2a+c^2b)^2-4(ab+ac+bc)(a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2)=\\ \frac{1}{2}\sum\limits_{cyc}\frac{\left( a^3(b+c)-a^2(b^2+c^2)+abc(b-c)\right)^2}{a^2+b^2+c^2}
+\frac{1}{2}\sum\limits_{cyc}\frac{\left(a^3(b+c)-a^2(b^2+c^2)-abc(b-c)\right)^2}{a^2+b^2+c^2}
+2a^2b^2c^2\sum\limits_{cyc}\frac{(a-b)^2}{a^2+b^2+c^2}
$

На самом деле все проще:

$
(a^2b+a^2c+b^2a+b^2c+c^2a+c^2b)^2-4(ab+ac+bc)(a^2b^2+a^2c^2+b^2c^2)=\\ \sum\limits_{cyc}\frac{a^4\left(b^2+c^2-a(b+c)\right)^2}{a^2+b^2+c^2}
+3\sum\limits_{cyc}\frac{a^2b^2c^2(a-b)^2}{a^2+b^2+c^2}
$

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение17.04.2014, 13:12 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
TR63 в сообщении #850454 писал(а):
Гёльдера применяю к первому и третьему слагаемому.

Так покажите, как Вы это делаете? :-)

-- Чт апр 17, 2014 14:29:22 --

Rak so dna у Вас где-то ошибка.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение17.04.2014, 14:08 


03/03/12
1380
arqady в сообщении #850793 писал(а):
TR63 в сообщении #850454
писал(а):
Гёльдера применяю к первому и третьему слагаемому.
Так покажите, как Вы это делаете?

Обозначим первую группу слагаемых $A_1$.Тогда из Гёльдера следует:
$A_1\ge3\cdot4\sqrt[3]{\frac{(abc)^2}{(abc)^2}}=12$
$A_3\ge6\cdot4\sqrt[6]{\frac{(abc)^2}{(abc)^2}}=24$
$A_1+A_3+9>12$
$A_2+A_4+12>6(\frac 1 a+\frac 1 b+\frac 1 c)$
Последнее неравенство верно. Оно является усиленным по отношению к исходному. Значит исходное верно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение17.04.2014, 14:14 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
arqady в сообщении #850793 писал(а):
Rak so dna у Вас где-то ошибка.

Почему :?:

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение17.04.2014, 15:07 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
$\sum\limits_{cyc}(a^4\left(b^2+c^2-a(b+c)\right)^2+3a^2b^2c^2(a-b)^2)$ не делится на $a^2+b^2+c^2$. :wink:

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение17.04.2014, 15:10 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
arqady в сообщении #850825 писал(а):
$\sum\limits_{cyc}(a^4\left(b^2+c^2-a(b+c)\right)^2+3a^2b^2c^2(a-b)^2)$ не делится на $a^2+b^2+c^2$. :wink:

Как Вы это видите?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  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