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
 
 Две задачи
Сообщение21.07.2014, 20:44 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/12/10
1600
spb
1. Функция $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ выпукла вниз, ее градиент $\nabla f$ существует в каждой точке и удовлетворяет условию Липшица:
$$
\exists M > 0: \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n \quad \|\nabla f(x_1) - \nabla f(x_2) \| \leqslant M\|x_1 - x_2\|.
$$
Доказать, что
$$
\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n \quad  \|\nabla f(x_1) - \nabla f(x_2) \|^2 \leqslant M(\nabla f(x_1) - \nabla f(x_2), x_1 - x_2)
$$

2. Существует ли функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ такая, что $f(0) = 0$ и для всех $x, y$ выполнено неравенство:
$$
f(x + y) \geqslant f(x) + yf(f(x))?
$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Две задачи
Сообщение21.07.2014, 22:27 
Аватара пользователя


25/02/11
234
Прошу сильно не бить. :D
2. Только $f(t)\equiv 0.$
$x=0:\ f(y)\geq f(0);$
$y=-x:\ f(x)\leq xf(f(x)).$

 Профиль  
                  
 
 Re: Две задачи
Сообщение21.07.2014, 23:04 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


24/02/12
1842
Москва
Пока ноль получается лишь при неположительных иксах.

 Профиль  
                  
 
 Re: Две задачи
Сообщение21.07.2014, 23:48 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


31/01/14
11352
Hogtown
ex-math в сообщении #889311 писал(а):
Пока ноль получается лишь при неположительных иксах.

Положите $x>0, y=-x$ и воспользуйтесь неотрицательностью $f$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Две задачи
Сообщение22.07.2014, 10:23 


10/02/11
6786
для гладких функций верно такое равенство
$$\|\nabla f(x_2)-\nabla f(x_1)\|^2=(x_2-x_1)^T\cdot d^2f(s)\cdot (\nabla f(x_2)-\nabla f(x_1)),\quad (\exists s\in[x_1,x_2])$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Две задачи
Сообщение22.07.2014, 14:34 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


24/02/12
1842
Москва
Red_Herring
И что? Я что-то упускаю? То, что Вы предлагаете, уже сделано 1r0pb, но из этого при положительных иксах ничего определенного не следует.

-- 22.07.2014, 15:38 --

Все бы хорошо вышло, будь в условии задачи в правой части минус перед $y$, а не плюс.

 Профиль  
                  
 
 Re: Две задачи
Сообщение22.07.2014, 15:27 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


31/01/14
11352
Hogtown
ex-math в сообщении #889443 писал(а):
о из этого при положительных иксах ничего определенного не следует.




Да, Вы правы. Поспешишь—людей насмешишь, и на старуху бывает проруха. Значит надо решать!

(Опять ерунда)

ОК, что у нас есть для $x\ge 0$? Очевидно $f$ дифференцируема и $f'(x)=f(f(x))$ (и потому она бесконечно гладкая). Поэтому $f'\ge 0$ и $f(x)$ не убывает и если она не равна $0$ тождественно, то существует $a$ т.ч. $f(a)=0$ и $f(x)>0$ при любых $х>a$.

Но тогда для некотоых $b>a$ и $M$ при $x<b$ $f(x)$ достаточно близка к $0$ и $f(f(x))\le Mf(x)$. Значит при $x<b$ $f'(x)\le Mf(x)$ и потому $f(x)\le g(x)$ при $a<x<b$, где $g'=Mg$ и $g(0)=f(0)=0$. Тогда $g=0$ и $f(x)=0$ при $x<b$. Противоречие.

 Профиль  
                  
 
 Re: Две задачи
Сообщение22.07.2014, 15:27 
Заслуженный участник


22/11/10
1184
Можно доказать, что $f(x)$ монотонна и $f(f(x)) \equiv 0$. А отсюда уже получаем $f(x) \equiv 0$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Две задачи
Сообщение22.07.2014, 17:43 
Аватара пользователя


25/02/11
234
SpBTimes в сообщении #889268 писал(а):
и для всех $x, y$ выполнено неравенство:
$$
f(x + y) \geqslant f(x) + yf(f(x))?
$$

А разве это не является ключевым фактором? Ведь неравенство должно выполняться для $x\in R,$ но оно не выполняется для $x<0,$ если $f(t)\neq 0.$

 Профиль  
                  
 
 Re: Две задачи
Сообщение22.07.2014, 18:43 


10/02/11
6786
SpBTimes в сообщении #889268 писал(а):
1. Функция $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ выпукла вниз, ее градиент $\nabla f$ существует в каждой точке и удовлетворяет условию Липшица:
$$
\exists M > 0: \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n \quad \|\nabla f(x_1) - \nabla f(x_2) \| \leqslant M\|x_1 - x_2\|.
$$
Доказать, что
$$
\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n \quad  \|\nabla f(x_1) - \nabla f(x_2) \|^2 \leqslant M(\nabla f(x_1) - \nabla f(x_2), x_1 - x_2)
$$


Пусть $f$ -- гладкая функция. Дополнительно будем считать, что младшее собственное число матрицы $d^2f(x)$ отделено от нуля некоторой положительной константой $m$, которая не зависит от $x$.
Тогда легко проверить, что оператор $\nabla f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$ является строго монотонным и
$$\lim_{\|x\|\to\infty}\frac{(\nabla f(x),x)}{\|x\|}\to\infty$$
Действительно, применяя теоремк Лагранжа к функции
$u(t)=(\nabla f(x_2+t(x_1-x_2)),x_1-x_2)$ получаем
$$(\nabla f(x_1)-\nabla f(x_2),x_1-x_2)=(x_1-x_2)^Td^2 f(\xi)(x_1-x_2)\ge m\|x_1-x_2\|^2,\quad \xi\in[x_1,x_2]$$

Таким образм $\nabla f$ это диффеоморфизм. (Использована теорема Минти)


Пусть $g$ это обратный диффеоморфизм.
Применяя теорему Лагранжа к функции $h(t)=(g(x_1+t(x_2-x_1))-g(x_1),\eta)$ находим
$$(g(x_2)-g(x_1),\eta)=(x_2-x_1)^T(d^2f(s))^{-1}\eta,\quad s\in [x_1,x_2],\quad s=s(\eta)$$
Пусть теперь $$x_i=\nabla f(y_i),\quad \eta=\nabla f(y_2)-\nabla f(y_1)$$
тогда
$$(y_2-y_1,\nabla f(y_2)-\nabla f(y_1))=(\nabla f(y_2)-\nabla f(y_1))^T(d^2f(s))^{-1}(\nabla f(y_2)-\nabla f(y_1))$$
последнее выражение больше или равно чем
$$\frac{1}{M}\|\nabla f(y_2)-\nabla f(y_1)\|^2$$
где $M$ -- супремум по всем собственным числам и всем точкам $x$ матрицы $d^2f(x)$.
Для данного класса функций теорема доказана.

Теперь надо как-то убедить окружающих в том, что исходная функция приближается в каком-то смысле ,на самом деле достаточно, чтобы производная исходной $f$ приближалась поточечно производными указанных гладких функций с равномерно (по $x$ ) невырожденными гессианами :D

 Профиль  
                  
 
 Re: Две задачи
Сообщение22.07.2014, 21:40 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


24/02/12
1842
Москва
sup
А как получить $f(f(x))\equiv0$?
Red_Herring
Мне даже дифференцируемость не очевидна.

 Профиль  
                  
 
 Re: Две задачи
Сообщение23.07.2014, 00:37 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


31/01/14
11352
Hogtown
ex-math в сообщении #889526 писал(а):
sup
А как получить $f(f(x))\equiv0$?
Red_Herring
Мне даже дифференцируемость не очевидна.



sup прав. После того как мы доказали, что $f(x)$ монотонна и неотрицательна, предположим, что $f(f(a)=b>0$ для какого-тo $a$. Тогда подставляя $x=y:=x/2$ мы видим, что для $x>2a$ $f(x)\ge kx$ с $k>0$. Аналогично $f(x)>k_1x^2$ для $x>4a$. Тогда для достаточно больших $x$ $f(x/2)\ge x$ и $f(x)\ge \frac{1}{2}xf(f(x/2))\ge \frac{1}{2}xf(x))$ и тогда при больших $x$ $f(x)=0$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Две задачи
Сообщение23.07.2014, 06:00 
Заслуженный участник


22/11/10
1184
Я рассуждал достаточно прямолинейно. Пусть $f(x) > 0$ для $x>a$. Положим $y=1$. Тогда для $x>a$
$f(x+1) > f(f(x))$
И в силу монотонности
$f(x) < x + 1$.
Теперь устремим $y \to \infty$. Тогда для $x>a$
$x+y+1 > f(x+y) > yf(f(x))$
А значит $f(f(x)) \leqslant 1$.
Отсюда следует, что $f(x)$ ограничена, а значит
$yf(f(x)) < C$
Поскольку $y$ произвольно - $f(f(x)) \equiv 0$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Две задачи
Сообщение23.07.2014, 09:50 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


24/02/12
1842
Москва
Red_Herring
Да, теперь понятно.
sup в сообщении #889582 писал(а):
Я рассуждал достаточно прямолинейно.
И, как всегда, очень изящно :appl:

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 

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