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悠闲数学娱乐论坛(第2版)
»
初等数学讨论
» 4元不等式来自贴吧样子难度匹敌伊朗96
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发表于 2019-12-14 16:25
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[不等式]
4元不等式来自贴吧样子难度匹敌伊朗96
$$
\eqalign{
& {\cal 设}a,b,c,d{\cal 为}{\cal 正}{\cal 实}{\cal 数} {\text{ }} \cr
& {\cal 求}{\cal 证}: \cr
& \sum {\frac{b}
{a}} {\text{ }}\sum {\frac{a}
{b}} {\text{ }} \geqslant {\text{ }}\sum a \sum {\frac{1}
{a}} {\text{ }}(\sum {{\cal 表}{\cal 示}{\cal 循}{\cal 环}{\cal 和}} ) \cr}
$$
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发表于 2019-12-15 16:42
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两边展开等价于 `A+B\geqslant C+D`,其中
\begin{align*}
A&=\sum\left( \frac{bd}{a^2}+\frac{a^2}{bd} \right)=\frac{(ab+cd)(bc+da)(a^2c^2+b^2d^2)}{a^2b^2c^2d^2},\\
B&=\sum\frac{ab}{cd}=\frac{(a^2+c^2)(b^2+d^2)}{abcd},\\
C&=\sum\left( \frac ab+\frac ba \right)=\frac{(a+c)(b+d)(ac+bd)}{abcd},\\
D&=\sum\frac ac=\frac{a^2+c^2}{ac}+\frac{b^2+d^2}{bd},
\end{align*}下面证明 `A\geqslant C` 且 `B\geqslant D`,先证后者,有
\[B-D=\frac{a^2+c^2}{ac}\left( \frac{b^2+d^2}{2bd}-1 \right)+\frac{b^2+d^2}{bd}\left( \frac{a^2+c^2}{2ac}-1 \right)\geqslant0;\]再证前者,有
\[A\geqslant C\iff(ab+cd)(bc+da)(a^2c^2+b^2d^2)\geqslant abcd(a+c)(b+d)(ac+bd),\]因为 `2(a^2c^2+b^2d^2)\geqslant(ac+bd)^2`,所以只需证
\[(ab+cd)(bc+da)(ac+bd)\geqslant2abcd(a+c)(b+d),\]展开配方为
\[abcd\bigl( (a-b)^2+(c-d)^2 \bigr)+b^2c^2(d-a)^2+d^2a^2(b-c)^2\geqslant0,\]即得证。
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wanhuihua
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发表于 2019-12-15 17:27
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看来此题要火,存在多种证明
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色k
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发表于 2019-12-15 18:24
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wanhuihua
发上来瞧瞧呗
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发表于 2019-12-15 19:56
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色k
多用几次柯西就可以了,论坛和贴吧应该有人可以做出来的,过段时间再发
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wanhuihua
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发表于 2021-3-12 17:25
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顶一下看看,柯西很美
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kuing
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发表于 2021-3-12 21:37
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那就试柯一下:
由 CS 有
\begin{align*}
\LHS&=\sum\frac ba\sum\frac bc\geqslant\left( \sum\frac b{\sqrt{ac}} \right)^2=\left( \frac{a+c}{\sqrt{bd}}+\frac{b+d}{\sqrt{ac}} \right)^2,\\
\LHS&=\sum\frac cb\sum\frac ab\geqslant\left( \sum\frac{\sqrt{ac}}b \right)^2=\left( \sqrt{bd}\left( \frac1a+\frac1c \right)+\sqrt{ac}\left( \frac1b+\frac1d \right) \right)^2,
\end{align*}两式相乘再开荒,得
\begin{align*}
\LHS&\geqslant\left( \frac{a+c}{\sqrt{bd}}+\frac{b+d}{\sqrt{ac}} \right)\left( \sqrt{bd}\left( \frac1a+\frac1c \right)+\sqrt{ac}\left( \frac1b+\frac1d \right) \right)\\
&=(a+c)\left( \frac1a+\frac1c \right)+(b+d)\left( \frac1b+\frac1d \right)+\sqrt{\frac{ac}{bd}}(a+c)\left( \frac1b+\frac1d \right)+\sqrt{\frac{bd}{ac}}(b+d)\left( \frac1a+\frac1c \right),
\end{align*}故此只需证明
\[\sqrt{\frac{ac}{bd}}(a+c)\left( \frac1b+\frac1d \right)+\sqrt{\frac{bd}{ac}}(b+d)\left( \frac1a+\frac1c \right)\geqslant(a+c)\left( \frac1b+\frac1d \right)+(b+d)\left( \frac1a+\frac1c \right),\]上式两边除以 `(a+c)(b+d)` 即
\[\sqrt{\frac{ac}{bd}}\cdot\frac1{bd}+\sqrt{\frac{bd}{ac}}\cdot\frac1{ac}\geqslant\frac1{bd}+\frac1{ac},\]也就是
\[\frac x{y^3}+\frac y{x^3}\geqslant\frac1{x^2}+\frac1{y^2},\]显然成立,即得证。
$\href{https://kuingggg.github.io/}{\text{About Me}}$
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发表于 2021-3-14 21:45
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非常优美,又多了一个证明
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wanhuihua
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\eqalign{
& {\cal 设}{\text{a,b,c,d}}{\cal 为}{\cal 正}{\cal 实}{\cal 数} {\text{ }} \cr
& {\cal 求}{\cal 证} \cr
& \sum {\frac{b}
{a}} {\text{ }}\sum {\frac{a}
{b}} {\text{ }} \geqslant {\text{ }}\sum a \sum {\frac{1}
{a}} {\text{ }}\left( 1 \right)(\sum {{\cal 表}{\cal 示}{\cal 循}{\cal 环}{\cal 和}} ) \cr
& {\cal 证}{\cal 明}{\cal :} \cr
& {\cal 记}A = \sum a ,B = \sum {ab} ,C = \sum b cd,D = abcd \cr
& \sum {\frac{b}
{a}} \sum {ab = } \frac{{\sum {b^2 } cd\sum {cd} }}
{{abcd}} \geqslant \frac{{(\sum b cd)^2 }}
{{abcd}} = \frac{{C^2 }}
{D}, \cr
& \sum {\frac{b}
{a}} \geqslant \frac{{C^2 }}
{{DB}},{\text{ }}\sum {\frac{a}
{b}} \geqslant \frac{{(\sum a )^2 }}
{{\sum {ab} }} = \frac{{A^2 }}
{B}, \cr
& \sum {\frac{b}
{a}} {\text{ }}\sum {\frac{a}
{b}} \geqslant \frac{{C^2 A^2 }}
{{DB^2 }}\left( 1 \right) \cr
& {\cal 另}{\cal 外}{\cal :} \cr
& \sum {\frac{b}
{a}} {\text{ }}\sum {\frac{a}
{b}} {\text{ = }}\frac{{\sum {b^2 } cd\sum {c^{\text{2}} ab} }}
{{(abcd)^2 }} \geqslant \frac{{(\sum {bc} )^2 }}
{{abcd}} = \frac{{B^2 }}
{D}\left( 2 \right) \cr
& \left( 1 \right)*\left( 2 \right){\cal 得}\sum {\frac{b}
{a}} {\text{ }}\sum {\frac{a}
{b}} \geqslant \frac{{CA}}
{D}{\text{ = }}\sum a \sum {\frac{1}
{a}} \cr
& {\cal 证}{\cal 毕}{\cal 。} \cr}
$$
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发表于 2021-3-15 21:43
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上面是我的证明,然而在某群发现一个更简单的证明,此题太有趣了。
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