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[求助] 三元根式不等式

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发表于 2016-3-4 11:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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Let \(x,y,z\geq 0\), prove that
\[\root3\of{xyz+x^3}+\root3\of{xyz+y^3}+\root3\of{xyz+z^3}\geq x+y+z+3(\root3\of{2}-1)\root3\of{xyz \vphantom{x^3}}\]
来源:http://artofproblemsolving.com/c ... 64_xyzgt0prove_that
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2016-3-6 14:04:54 | 显示全部楼层
这个不等式很特别。首先,它是轮换对称的(变量按任意指定顺序轮换,不等式保持不变),这一眼就能瞧出。

进一步,它还是对称的(任意两个变量互换,不等式保持不变),因此我们不妨设一个任意大小关系,比如 `x>y>z \geqslant 0`,更进一步发现,它还是是1次齐次不等式,故而我们可设 `xyz=1`。于是原不等式等价为证明 `x>y>z \geqslant 0`,且 `xyz=1` 条件下$$\root3\of{1+x^3}+\root3\of{1+y^3}+\root3\of{1+z^3}\geqslant x+y+z+3(\root3\of{2}-1)$$

点评

@kastin,对于三元齐次对称不等式,您所列出的化简方式很多人都知道,但是这样对证明该不等式似乎没有什么启发性的作用。(换句话说,您还是没有给出具体的思路。)  发表于 2016-3-8 00:22
@发疯的_小男孩,表达式比原来的更简单吧?按照这个思路下去可以证明的。  发表于 2016-3-7 11:06
然而并没有什么用。。。  发表于 2016-3-7 07:00
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2016-3-8 10:43:27 | 显示全部楼层
等着你们继续讨论,才毕业两年,正在重新找回点之前的用脑思路。。看看

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毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2016-3-8 11:08:00 | 显示全部楼层
机器证明不难,难的是可读证明。

点评

您说机器证明不难,请问您使用的是什么软件?或者说机器证明的思路是什么?谢谢。  发表于 2016-3-8 11:30
毋因群疑而阻独见  毋任己意而废人言
毋私小惠而伤大体  毋借公论以快私情
发表于 2016-3-9 15:19:24 | 显示全部楼层
我们约定把2楼中等价的不等式称为 `(*)` 式,事实上一眼就能看出不等式等号取得的条件是 `x=y=z`,这可解释为不等式是对称的,即任何变量地位等同。不过似乎有些时候极值取得的条件是部分变量等于零,其他变量彼此相等或者取边界值(这种情况一般只是轮换对称,但是不是对称的不等式)。于是可以利用整合变量法来证明。

我们来考虑整合 `x`, `y`两个变量。因为 `xyz=1`,故可令 `t=\sqrt{xy}`,又因为对称性不妨设 `x\geqslant y \geqslant z \geqslant 0`,从而可知 `x\geqslant t \geqslant 1\geqslant z`.
设 `f(x,y,z)=\root3\of{1+x^3}+\root3\of{1+y^3}+\root3\of{1+z^3}- (x+y+z)`,下面考虑比较 `f(x,y,z)`和`f(t,t,z)`的大小。
首先考虑$$\begin{align*}&\hphantom{+x}\sqrt[3]{1+x^3}+\sqrt[3]{1+y^3}-(x+y)\\&=\root3\of{1+x^3}-x+\root3\of{1+y^3}-y\\
&=\frac{1}{\root3\of{(1+x^3)^2}+x\root3\of{1+x^3}+x^2}+\frac{1}{\root3\of{(1+y^3)^2}+y\root3\of{1+y^3}+y^2}\end{align*}$$由于算术平均值大于等于调和平均值,即
$$\frac{1}{\root3\of{(1+x^3)^2}+x\root3\of{1+x^3}+x^2}+\frac{1}{\root3\of{(1+y^3)^2}+y\root3\of{1+y^3}+y^2}\geqslant \frac{4}{\root3\of{(1+x^3)^2}+x\root3\of{1+x^3}+x^2+\root3\of{(1+y^3)^2}+y\root3\of{1+y^3}+y^2}$$等号取得当且仅当 `x=y=t`. 故 $$\root3\of{1+x^3}+\root3\of{1+y^3}-(x+y)\geqslant \frac{2}{\root3\of{(1+t^3)^2}+t\root3\of{1+t^3}+t^2}=2(\root3\of{1+t^3}-t)$$从而不难知道 `f(x,y,z)\geqslant f(t,t,z)`.
将 `z=1/t^2` 带入可得 `f(x,y,z)\geqslant f(t,t,1/t^2)`,现在只需要考虑 `f(t,t,1/t^2)` 在 `t\geqslant 1`时的最小值了。函数$$f(t,t,1/t^2)=2(\root3\of{1+t^3}-t)+\frac{\root3\of{1+t^6}-1}{t^2}$$在 `[1,+\infty)` 上递增,故最小值在 `t=1` 出取得,最小值为`3 \sqrt[3]{2}-3` 。因此`f(x,y,z)\geqslant f(t,t,z)\geqslant 3 \sqrt[3]{2}-3`.

点评

@发疯的_小男孩,不客气~  发表于 2016-3-10 10:39
@282842712474,希望有更好的方法,这个方法对于多个变量情形也可,只是稍微复杂点。  发表于 2016-3-10 10:39
非常感谢您!  发表于 2016-3-10 00:19
奇迹!  发表于 2016-3-9 22:55

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