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 Пред.  1, 2
 
 Re: Функциональное уравнение
Сообщение24.07.2012, 22:28 


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?

 Профиль  
                  
 
 Re: Функциональное уравнение
Сообщение24.07.2012, 23:01 
Заморожен
Аватара пользователя


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 $(\forall x)(0 < f(x) \leqslant 1)$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Функциональное уравнение
Сообщение25.07.2012, 05:51 
Заморожен
Аватара пользователя


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 $y$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Функциональное уравнение
Сообщение25.07.2012, 07:49 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
3136
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.

 Профиль  
                  
 
 Re: Функциональное уравнение
Сообщение25.07.2012, 08:42 


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

 Профиль  
                  
 
 Re: Функциональное уравнение
Сообщение25.07.2012, 09:06 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
3136
Уфа
ts0_9, красивое решение! Всё получилось исключительно элементарными средствами.

 Профиль  
                  
 
 Re: Функциональное уравнение
Сообщение25.07.2012, 09:48 
Заморожен
Аватара пользователя


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.

 Профиль  
                  
 
 Ещё функциональное уравнение
Сообщение25.07.2012, 23:10 
Заслуженный участник


03/12/07
373
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 $x+y+z=0.$

 Профиль  
                  
 
 Re: Функциональное уравнение
Сообщение26.07.2012, 07:10 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5500
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
$x+\frac{y}{f(x)}=y+\frac{x}{f(y)}$

 Профиль  
                  
 
 Функциональные уравнения - близнецы
Сообщение01.08.2012, 18:01 
Заслуженный участник


03/12/07
373
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 $x+y+z=0.$

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2

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