Ανισότητα (Hadamard)

Συντονιστής: emouroukos

Άβαταρ μέλους
Κοτρώνης Αναστάσιος
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 3203
Εγγραφή: Κυρ Φεβ 22, 2009 11:11 pm
Τοποθεσία: Μπροστά στο πισί...
Επικοινωνία:

Ανισότητα (Hadamard)

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Κοτρώνης Αναστάσιος » Τετ Απρ 29, 2009 6:54 pm

Έστω f:[a,b]\to\mathbb{R} κυρτή. Να δειχθεί ότι \displaystyle f(\frac{a+b}{2})\leq\frac{1}{b-a}\displaystyle\int_{a}^{b}f(x)\,dx\leq\frac{f(a)+f(b)}{2}.


Εσύ....; Θα γίνεις κανίβαλος....;
Άβαταρ μέλους
giannisn1990
Δημοσιεύσεις: 258
Εγγραφή: Πέμ Ιαν 08, 2009 11:29 pm
Τοποθεσία: Greece

Re: Ανισότητα (Hadamard)

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από giannisn1990 » Τετ Απρ 29, 2009 7:37 pm

Απο ανισότητα Jensen \displaystyle f(x)+f(a+b-x)\geq 2f(\frac{a+b-x+x}{2})=2f(\frac{a+b}{2}) με ολοκλήρωση στο \displaystyle [a,b] και εφόσον \displaystyle \int_{a}^{b}f(x)dx=\int_{a}^{b} f(a+b-x)dx παίρνουμε \displaystyle 2\int_{a}^{b}f(x)dx\geq 2(b-a)f(\frac{a+b}{2}) \Leftrightarrow \displaystyle \int_{a}^{b}f(x)dx\geq (b-a)f(\frac{a+b}{2})


Γιάννης
Άβαταρ μέλους
mathxl
Δημοσιεύσεις: 6736
Εγγραφή: Τρί Δεκ 23, 2008 3:49 pm
Τοποθεσία: Σιδηρόκαστρο
Επικοινωνία:

Re: Ανισότητα (Hadamard)

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από mathxl » Τετ Απρ 29, 2009 9:52 pm

Για την άλλη ανισότητα, αρκεί να παρατηρήσουμε ότι η παράσταση στο κέντρο ισούται με f(ξ) (από ΘΜΤΟΛ), άρα με 2 ΘΜΤ στα [α,ξ] και [ξ,β] και το γεγονός ότι η παράγωγος είναι γνησίως αύξουσα (f κυρτή) και ολοκλήρωση, τελειώσαμε.
Η πρόταση αυτή έχει ωραία γεωμετρική ερμηνεία

EDIT: Συμπλήρωσα την λέξη ολοκλήρωση που δεν είχα γράψει επίσης δίνω και ένα σύνδεσμο http://www.emis.de/journals/JIPAM/image ... 167_03.pdf όπου μπορούμε να δούμε μία επέκταση GINI AND STOLARSKY
τελευταία επεξεργασία από mathxl σε Κυρ Μαρ 14, 2010 3:07 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.


Ποτε δεν κάνω λάθος! Μια φορά νομιζα πως είχα κάνει, αλλά τελικά έκανα λάθος!
Απ' τα τσακάλια δεν γλυτώνεις μ' ευχές η παρακάλια. Κ. Βάρναλης
Aπέναντι στις αξίες σου να είσαι ανυποχώρητος

Ενεργό μέλος από 23-12-2008 ως και 17-8-2014 (δεν θα απαντήσω σε πμ)
Άβαταρ μέλους
Κοτρώνης Αναστάσιος
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 3203
Εγγραφή: Κυρ Φεβ 22, 2009 11:11 pm
Τοποθεσία: Μπροστά στο πισί...
Επικοινωνία:

Re: Ανισότητα (Hadamard)

#4

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Κοτρώνης Αναστάσιος » Πέμ Απρ 30, 2009 10:09 pm

Κοτρώνης Αναστάσιος έγραψε:Έστω f:[a,b]\to\mathbb{R} κυρτή. Να δειχθεί ότι \displaystyle f(\frac{a+b}{2})\leq\frac{1}{b-a}\displaystyle\int_{a}^{b}f(x)\,dx\leq\frac{f(a)+f(b)}{2}.
Δίνω μια διατύπωση και μια λύση προσαρμοσμένη στα σχολικά δεδομένα, με την ισχυρότερη υπόθεση της παραγωγισιμότητας για την κυρτότητα κατάλληλη για ένα (απαιτητικό κατα τη γνώμη μου) θέμα.
Έστω f:[a,b]\to\mathbb{R} παραγωγίσιμη και κυρτή.
1)Να δειχθεί ότι για κάθε z\in(a,b) ισχύει f(z)<\frac{b-z}{b-a}f(a)+\frac{z-a}{b-a}f(b),
2)Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης στο (\frac{a+b}{2},f(\frac{a+b}{2})),
3)Να δειχθεί ότι\displaystyle f(\frac{a+b}{2})\leq\frac{1}{b-a}\displaystyle\int_{a}^{b}f(x)\,dx<\frac{f(a)+f(b)}{2}.

1)Έστω z\in(a,b). Από το Θ.Μ.Τ.Δ.Λ. υπάρχουν y_{1},y_{2} στα αντίστοιχα διαστήματα [a,z]\,\,\,\,[z,b] με f^{\prime}(y_{1})=\frac{f(z)-f(a)}{z-a} και f^{\prime}(y_{2})=\frac{f(b)-f(z)}{b-z}. Αφού η f^{\prime} είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε f^{\prime}(y_{1})<f^{\prime}(y_{2}) άρα, κάνοντας πράξεις, f(z)<\frac{b-z}{b-a}f(a)+\frac{z-a}{b-a}f(b).

2)Θέτοντας z=\frac{a+b}{2}, είναι f(t)-f(z)=f^{\prime}(z)(t-z).

3)Θέτουμε z=\frac{a+b}{2}. Λόγω κυρτότητας, για κάθε t\in[a,b] είναι f(t)\geq f(z)+f^{\prime}(z)(t-z), άρα
\displaystyle\int_{a}^{b}f(t)\,dt\geq\int_{a}^{b}f(z)\,dt+\int_{a}^{b}f^{\prime}(z)(t-z)\,dt=\ldots=\\ =(b-a)f(z)+f^{\prime}(z)(b-a)(\frac{b+a}{2}-z)=(b-a)f(z),
άρα f(\frac{a+b}{2})\leq\frac{1}{b-a}\int_{a}^{b}f(t)\,dt.
Για την άλλη ανισότητα, από την f(z)<\frac{b-z}{b-a}f(a)+\frac{z-a}{b-a}f(b) έχουμε \displaystyle\int_{a}^{b}f(z)\,dz<\frac{f(b)}{b-a}\int_{a}^{b}z-a\,dz+\frac{f(a)}{b-a}\int_{a}^{b}b-z\,dz=\ldots=(b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2}, άρα f(z)<\frac{b-z}{b-a}f(a)+\frac{z-a}{b-a}f(b).


Εσύ....; Θα γίνεις κανίβαλος....;
Απάντηση

Επιστροφή σε “Ανάλυση”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης