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  След.
 
 inequality
Сообщение04.06.2014, 08:33 


25/12/13
71
If $ x , y $ ate real positive numbers , then prove that $ x^y+y^x\geq 1 $

 Профиль  
                  
 
 Re: inequality
Сообщение04.06.2014, 10:52 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


09/02/14

1377
Можно просто исследованием на условный экстремум. Выходит долго, зато совершенно нехитро:
0) Очевидно, что если $x \geqslant 1$ или $y \geqslant 1$ то указанное выражение $\geqslant 1$ в дальнейшем будем считать, что $0<x<1$ и $0<y<1$.
1) Исследуем на экстремум функцию $f(x,y)=x^y+y^x$ в квадрате $0<x<1$, $0<y<1$.
В точке минимума должны выполнятся равенства
$$
\begin{cases}
\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{yx^y+xy^x\ln y}{x} =0\\
\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{xy^x+yx^y\ln x}{y} =0\\
\end{cases}
$$
$$
\begin{cases}
yx^y = -xy^x\ln y\\
xy^x+(-xy^x\ln y)\ln x =0\\
\end{cases}
$$
$$
xy^x(1-\ln y\ln x)=0
$$
$$
\ln y\ln x=1
$$
$$
y=e^{\frac{1}{\ln x}}
$$
Минимум должен лежать на кривой $(e^{\frac{1}{\ln x}},x)$
2) Исследуем на экстремум функцию $f(x)=x^{e^{\frac{1}{\ln x}}} + e^\frac{x}{\ln x} $
В точке минимума должно выполнятся равенство
$$\frac{df}{dx}=0$$
$$(\ln x - 1)(e^{\frac{1}{\ln x}} \ln x x^{e^{\frac{1}{\ln x}}} + x e^{\frac{x}{\ln x}}) = 0$$
Случай $(\ln x - 1 = 0)$ легко проверяется непосредственно ($f(\frac{1}{e})>1$), приравняв второй множитель к нулю и сделав соответствующие преобразования получим, что в точке минимума выполняется
$$ x^{e^{\frac{1}{\ln x}}} = - \frac{x e^{x-1}{\ln x}}{\ln x}$$
3) Исследуем на экстремум функцию $f(x) = e^\frac{x}{\ln x}- \frac{x e^{x-1}{\ln x}}{\ln x}$
$$f(x) = e^\frac{x-1}{\ln x}(e^\frac{1}{\ln x}- \frac{x}{\ln x})$$
$e^\frac{x-1}{\ln x}>1$ при $0<x<1$ а поэтому если у функции $g(x) = (e^\frac{1}{\ln x}- \frac{x}{\ln x})$ минимум на интервале $0<x<1$ больше либо равен единице, то у функции $f$ тем более.
В точке минимума должно выполнятся равенство
$$\frac{dg}{dx}=0$$
$$-x + x \ln x + e^\frac{1}{\ln x}= 0$$
$$e^\frac{1}{\ln x}= x - x \ln x$$
4) Исследуем на экстремум функцию $g(x) = x - x \ln x - \frac{x}{\ln x}$, мы хотим доказать, что $g(x) \geqslant 1$ это тоже самое, что доказать $h(x) = \ln x g(x) - \ln x \geqslant 0$, поэтому исследуем функцию $h(x) = x \ln x (1- \ln x)- (x + \ln x)$
В точке минимума должно выполнятся равенство
$$\frac{dh}{dx}=0$$
$$x \ln^2 x + x \ln x + 1 = 0$$
$$x \ln^2 x = - x \ln x - 1 $$
5) Исследуем на экстремум функцию $h(x) =  2x \ln x + 1 -x - \ln x$
В точке минимума должно выполнятся
$$\frac{dh}{dx} = 0$$
$$-\frac{1}{x} + 2 \ln x +1 = 0$$
$$\ln x = \frac{1}{2x} - \frac{1}{x}$$
6) Функция $h(x) = 5 - 4x - \frac{1}{x}$, очевидно $\geqslant 0$ на интервале $0<x<1$.

Что и завершает...

 Профиль  
                  
 
 Re: inequality
Сообщение04.06.2014, 11:33 


26/08/11
2102
Неравенство может быть строгим для положительных $x,y$. Стоит рассматривать только $x,y<1$
Пусть $x=\dfrac{1}{1+m},\quad y=\dfrac{1}{1+n},\quad m,n>0$.

Из неравенства Бернулли для степени меньше 1:
$(1+m)^{\frac{1}{1+n}} \le 1+\dfrac{m}{1+n}=\dfrac{1+n+m}{1+n}\quad \Rightarrow \left(\dfrac{1}{1+m}\right)^{\frac{1}{1+n}} \ge \dfrac{1+n}{1+n+m}$

Аналогично $\left(\dfrac{1}{1+n}\right)^{\frac{1}{1+m}} \ge \dfrac{1+m}{1+n+m}$

И следовательно

$x^y+y^x \ge \dfrac{2+n+m}{1+n+m}$

 Профиль  
                  
 
 Re: inequality
Сообщение04.06.2014, 11:58 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Вот ещё забавное упражнение для любителей неравенства Бернулли.
Для положительных $a$, $b$ и $c$ докажите, что:
$$a^{b+c}+b^{a+c}+c^{a+b}\geq1$$

 Профиль  
                  
 
 Re: inequality
Сообщение04.06.2014, 16:05 


25/12/13
71
Красивая решение $ Shadow $

-- 04 июн 2014, 18:12 --

arqady в сообщении #871690 писал(а):
Вот ещё забавное упражнение для любителей неравенства Бернулли.
Для положительных $a$, $b$ и $c$ докажите, что:
$$a^{b+c}+b^{a+c}+c^{a+b}\geq1$$

Можно методом Shadowa

-- 04 июн 2014, 18:21 --

Еще один неравенства : докажите неравенства ,$ 4\tan5 \tan9 \leq 3\tan6 \tan10 $

 Профиль  
                  
 
 Re: inequality
Сообщение04.06.2014, 19:50 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
fibonacci в сообщении #871779 писал(а):
Можно методом Shadowa

Уверены? :wink:

 Профиль  
                  
 
 Re: inequality
Сообщение04.06.2014, 22:05 


25/12/13
71
Ну да , а что невозможно?

-- 05 июн 2014, 00:09 --

$ a= \frac{1}{1+n} , b=\frac{1}{1+m} , c=\frac{1}{1+t} $

 Профиль  
                  
 
 Re: inequality
Сообщение05.06.2014, 01:41 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
fibonacci в сообщении #871899 писал(а):
Ну да , а что невозможно?


Тогда мы ждём Ваше полное доказательство.

 Профиль  
                  
 
 Re: inequality
Сообщение05.06.2014, 21:03 


25/12/13
71
$ a= \frac{1}{1+n} , b=\frac{1}{1+m} , c=\frac{1}{1+t} $
После использования Бернулли , только надо доказать
$ \frac{(n+1)(t+1)}{n+t+2} + \frac{(t+1)(m+1)}{t+m+2}+ \frac{(n+1)(m+1)}{n+m+2} \geq 1$

-- 05 июн 2014, 23:14 --

$ \frac{(n+1)(t+1)}{n+t+2} + \frac{(t+1)(m+1)}{t+m+2}+ \frac{(n+1)(m+1)}{n+m+2} \geq 1$ $<--->$ , $ \frac{xy}{x+y} + \frac{yz}{y+z} + \frac{zx}{z+x} \geq 1$

 Профиль  
                  
 
 Re: inequality
Сообщение06.06.2014, 00:07 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
fibonacci, объясните пожалуйста, почему $a+b\leq1$?

 Профиль  
                  
 
 Re: inequality
Сообщение06.06.2014, 11:44 


25/12/13
71
Потому что $mn\geq 1$

 Профиль  
                  
 
 Re: inequality
Сообщение06.06.2014, 13:10 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
fibonacci в сообщении #872412 писал(а):
Потому что $mn\geq 1$

Что вдруг? Может же случиться, что $a=b=\frac{2}{3}$. :wink:

 Профиль  
                  
 
 Re: inequality
Сообщение06.06.2014, 14:18 


25/12/13
71
arqady в сообщении #872429 писал(а):
fibonacci в сообщении #872412 писал(а):
Потому что $mn\geq 1$

Что вдруг? Может же случиться, что $a=b=\frac{2}{3}$. :wink:

Да. :-( вы прав.

 Профиль  
                  
 
 Re: inequality
Сообщение09.06.2014, 22:34 


25/12/13
71
Не могли бы показать ващи решение?

 Профиль  
                  
 
 Re: inequality
Сообщение10.06.2014, 09:14 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
fibonacci в сообщении #873767 писал(а):
Не могли бы показать ващи решение?

В своё время я это не доказал. :mrgreen: Следующее доказательство принадлежит Võ Quốc Bá Cẩn.

Для положительных $a$, $b$ и $c$ докажите, что:
$$a^{b+c}+b^{a+c}+c^{a+b}\geq1$$

Можно считать, что $\{a,b,c\}\subset(0,1)$
1. Пусть $a+b+c\leq1$.
Тогда, как здесь уже было показано с помощью неравенства Бернулли получаем:
$\sum\limits_{cyc}a^{b+c}>\sum\limits_{cyc}\frac{a}{a+b+c}=1$.
2. $a+b+c\geq1$.
Снова пользуемся неравенством Бернулли:
$\frac{1}{a^b}=\left(1+\frac{1}{a}-1\right)^b\leq1+\left(\frac{1}{a}-1\right)b$ и аналогично $\frac{1}{a^c}=\left(1+\frac{1}{a}-1\right)^c\leq1+\left(\frac{1}{a}-1\right)c$.
Поэтому $\sum\limits_{cyc}a^{b+c}\geq\sum\limits_{cyc}\frac{a^2}{(a+b-ab)(a+c-ac)}\geq\frac{(a+b+c)^2}{\sum\limits_{cyc}(a+b-ab)(a+c-ac)}\geq1$
поскольку последнее неравенство эквивалентно
$(ab+ac+bc)(a+b+c-1)+abc(3-a-b-c)\geq0$, которое очевидно верно.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  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