Karamata’s inequality

គេអោយ $a = (a_1 , a_2 , ... , a_n)$ និង $b = (b_1 , b_2, ... , b_n)$ ។បើ $a\gg b$ , ( $a$ លុបលើ $b$ ) និង $f$ ជាអនុគមន៍ប៉ោងគេបាន:

$f(a_1) + f(a_2) + ... + f(a_n)\geq f(b_1) + f(b_2) + ... + f(b_n)$

មុននឹងអ្នកមើលវិធីស្រាយបញ្ជាក់នេះសូមអ្នកចូលទៅទំព័រនេះ ទ្រឹស្ដីបទទី1

តាមបំរាប់ $(a_1, a_2, ..., a_n)\gg (b_1, b_2, ..., b_n)$ យើងបានៈ

$a_1\geq a_2\geq ...\geq a_n$

$b_1\geq b_2\geq ...\geq b_n$

$a_1+a_2+...+a_k\geq b_1+b_2+...+b_k ; \forall{k=1, 2, ..., n-1}$

$a_1+a_2+...+a_n=b_1+b_2+...+b_n ; \forall{n\in N^{*}}$

តាមបំរាប់ $f(x)$ ជាអនុគមន៍ប៉ោងនោះនាំអោយគេបានៈ $f''(x)>0$

យក $c_i\in (b_i, a_i)$ ដែល $\displaystyle f'(c_i)=\frac{f(a_i)-f(b_i)}{a_i-b_i}$

ដោយ $f''(x)>0$ នោះ $f'(x)$ ជាអនុគមន៍កើន។

ចំពោះ $b_i\leq c_i\leq a_i\Longrightarrow f'(b_i)\leq f'(c_i)\leq f'(a_i)$

$\displaystyle f'(b_i)\leq \frac{f(a_i)-f(b_i)}{a_i-b_i}\leq f'(a_i)$

$\Longrightarrow f(a_i)-f(b_i)\geq (a_i-b_i)f'(b_i)$

បូកអង្គនិងអង្គនៃវិសមភាពខាងលើយើងបានៈ

$\displaystyle \sum_{i=1}^{n}(f(a_i)-f(b_i))\geq (a_1-b_1)f'(b_1)+(a_2-b_2)f'(b_2)+...+(a_n-b_n)f'(b_n)$

តាង $U_i=a_i-b_i$ យើងបាន

$U_1=a_1-b_1\geq 0$

$U_1+U_2=a_1+a_2-b_1-b_2\geq 0$

…………………….

……………………

$U_1+U_2+...+U_n=0$

ដោយ $f'(x)$ ជាអនុគមន៍កើននិង $b_1\geq b_2\geq ...\geq b_n$ គេបានៈ

$U_1f'(b_1)+U_2f'(b_2)+...+U_nf'(b_n)\geq 0$

$\Longrightarrow (a_1-b_1)f'(b_1)+(a_2-b_2)f'(b_2)+...+(a_n-b_n)f'(b_n)\geq 0$

យើងទាញបាន $\displaystyle \sum_{i=1}^{n}(f(a_i)-f(b_i))\geq 0$

$\displaystyle \Longrightarrow \sum_{i=1}^{n}f(a_i)\geq \sum_{i=1}^{n}f(b_i)$

ដូចនេះវិសមភាពត្រូវបានស្រាយបញ្ជាក់ ។

អ្នករៀបរៀង វ៉ាន់ ឃា

Join 2,060 other subscribers

	អនាមិក លើ ស្វ៊ីតម៉ូណូតូន
	សុខកែវ លើ លំហាត់លីមីត
	អនាមិក លើ របៀបរកអនុគមន៍ \|f(x).f(x+T)\|=a;…
	កាហ្វេអាស្វា លើ រឿងរ៉ាវស្នេហាខ្ញុំ
	អនាមិក លើ លំហាត់(IMO Shortlist 1998)
	brown recluse bites… លើ VK MaTh 2011: សៀវភៅគណិតវិទ្យាជ…
	como ganhar na mega… លើ VK MaTh 2011: សៀវភៅគណិតវិទ្យាជ…
	រយុ ថា លើ វិភាគបន្សំ
	Desmond លើ VK MaTh 2011: សៀវភៅគណិតវិទ្យាជ…
	van khea លើ VK MaTh 2011: សៀវភៅគណិតវិទ្យាជ…