基本不等式@平均值不等式@双勾函数不等式
基本不等式
基本齐次不等式
- 设 a , b ∈ R a,b\in\mathbb{R} a,b∈R,则 a 2 + b 2 ⩾ 2 a b a^2+b^2\geqslant{2ab} a2+b2⩾2ab,当且仅当 a = b a=b a=b时等号成立
- 证明:
- a 2 + b 2 ⩾ 2 a b a^2+b^2\geqslant{2ab} a2+b2⩾2ab ⇔ \Leftrightarrow ⇔ a 2 + b 2 − 2 a b ⩾ 0 {a^2+b^2-2ab\geqslant{0}} a2+b2−2ab⩾0 ⇔ ( a − b ) 2 ⩾ 0 \Leftrightarrow{(a-b)^2\geqslant{0}} ⇔(a−b)2⩾0
- 最后一个不等式的成立表明了基本不等式的成立
一次形式👺
- a 2 + b 2 ⩾ 2 a b a^2+b^2\geqslant{2ab} a2+b2⩾2ab ⇔ \Leftrightarrow ⇔ a 2 + b 2 ⩾ 2 a b \sqrt{a}^2+\sqrt{b}^2\geqslant{2\sqrt{ab}} a2+b2⩾2ab,即 a + b ⩾ 2 a b a+b\geqslant{2\sqrt{ab}} a+b⩾2ab
基本不等式
-
基本不等式(平均值不等式):若 a , b > 0 a,b>0 a,b>0,则 a + b 2 ⩾ a b \frac{a+b}{2}\geqslant{\sqrt{ab}} 2a+b⩾ab,当且仅当 a = b a=b a=b时等号成立
-
证明:
-
方法0:
- a 2 + b 2 ⩾ 2 a b a^2+b^2\geqslant{2ab} a2+b2⩾2ab ⇔ \Leftrightarrow ⇔ a 2 + b 2 ⩾ 2 a b \sqrt{a}^2+\sqrt{b}^2\geqslant{2\sqrt{ab}} a2+b2⩾2ab ⇔ \Leftrightarrow ⇔ a + b ⩾ 2 a b a+b\geqslant{2\sqrt{ab}} a+b⩾2ab ⇔ \Leftrightarrow ⇔ a + b 2 ⩾ a b \frac{a+b}{2}\geqslant{\sqrt{ab}} 2a+b⩾ab
-
方法1:
- a + b 2 ⩾ a b \frac{a+b}{2}\geqslant{\sqrt{ab}} 2a+b⩾ab ⇔ \Leftrightarrow ⇔ a + b 2 − a b = 1 2 ( a + b − 2 a b ) ⩾ 0 \frac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\frac{1}{2}(a+b-2\sqrt{ab})\geqslant{0} 2a+b−ab=21(a+b−2ab)⩾0 ⇔ \Leftrightarrow ⇔ 1 2 ( a − b ) 2 ⩾ 0 \frac{1}{2}(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2\geqslant{0} 21(a−b)2⩾0
- 最后一个不等式显然成立,同时证明了原不等式成立
-
方法2:
- 本方法对基本不等式两边同时加上 2 a b 2ab 2ab项
- a 2 + b 2 ⩾ 2 a b a^2+b^2\geqslant 2ab a2+b2⩾2ab ⇔ \Leftrightarrow ⇔ a 2 + b 2 + 2 a b ⩾ 4 a b a^2+b^2+2ab\geqslant{4ab} a2+b2+2ab⩾4ab ⇔ \Leftrightarrow ⇔ ( a + b ) 2 ⩾ 4 a b (a+b)^2\geqslant{4ab} (a+b)2⩾4ab ⇔ \Leftrightarrow ⇔ a + b ⩾ 2 a b a+b\geqslant{2\sqrt{ab}} a+b⩾2ab ⇔ \Leftrightarrow ⇔ a + b 2 ⩾ a b \frac{a+b}{2}\geqslant{\sqrt{ab}} 2a+b⩾ab
-
-
这个不等式中, a + b 2 \frac{a+b}{2} 2a+b称为算数平均值; a b \sqrt{ab} ab称为几何平均值
-
基本不等式是证明许多不等式的出发点,因此称为基本不等式
拓展
拓展1
- 定理:若 a , b , c > 0 a,b,c>0 a,b,c>0, a 3 + b 3 + c 3 ⩾ 3 a b c a^3+b^3+c^3\geqslant{3abc} a3+b3+c3⩾3abc,当且仅当 a = b = c a=b=c a=b=c时等号成立
- 证明:
- 需要用到:
- a 3 + b 3 + c 3 − 3 a b c a^3+b^3+c^3-3abc a3+b3+c3−3abc= ( a + b + c ) ( a 2 + b 2 + c 2 − a b − a c − b c ) (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc) (a+b+c)(a2+b2+c2−ab−ac−bc)
- a 2 + b 2 + c 2 − a b − b c − a c a^2+b^2+c^2-ab-bc-ac a2+b2+c2−ab−bc−ac= 1 2 [ ( a − b ) 2 + ( b − c ) 2 + ( c − a ) 2 ] \frac{1}{2}[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2] 21[(a−b)2+(b−c)2+(c−a)2] ⩾ 0 \geqslant{0} ⩾0
- a 3 + b 3 + c 3 ⩾ 3 a b c a^3+b^3+c^3\geqslant{3abc} a3+b3+c3⩾3abc ⇔ \Leftrightarrow ⇔ a 3 + b 3 + c 3 − 3 a b c ⩾ 0 a^3+b^3+c^3-{3abc}\geqslant{0} a3+b3+c3−3abc⩾0 ⇔ \Leftrightarrow ⇔ 1 2 ( a + b + c ) [ ( a − b ) 2 + ( b − c ) 2 + ( c − a ) 2 ] \frac{1}{2}(a+b+c)[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2] 21(a+b+c)[(a−b)2+(b−c)2+(c−a)2] ⩾ 0 \geqslant{0} ⩾0
- 最后一个不等式的成立证明了本定理
- 需要用到:
拓展2
- 定理:若 a , b , c > 0 a,b,c>0 a,b,c>0,则 a + b + c 3 ⩾ a b c 3 \frac{a+b+c}{3}\geqslant{\sqrt[3]{abc}} 3a+b+c⩾3abc,当且仅当 a = b = c a=b=c a=b=c时等号成立
- 证明:
- a + b + c 3 ⩾ a b c 3 \frac{a+b+c}{3}\geqslant{\sqrt[3]{abc}} 3a+b+c⩾3abc ⇔ \Leftrightarrow ⇔ ( a 3 ) 3 + ( b 3 ) 3 + ( c 3 ) 3 3 ⩾ a b c 3 \frac{(\sqrt[3]{a})^3+(\sqrt[3]b)^3+(\sqrt[3]c)^3}{3}\geqslant{\sqrt[3]{abc}} 3(3a)3+(3b)3+(3c)3⩾3abc ⇔ \Leftrightarrow ⇔ ( a 3 ) 3 + ( b 3 ) 3 + ( c 3 ) 3 ⩾ 3 a b c 3 (\sqrt[3]{a})^3+(\sqrt[3]b)^3+(\sqrt[3]c)^3\geqslant{3\sqrt[3]{abc}} (3a)3+(3b)3+(3c)3⩾33abc ⇔ \Leftrightarrow ⇔ a + b + c 3 ⩾ a b c 3 \frac{a+b+c}{3}\geqslant{\sqrt[3]{abc}} 3a+b+c⩾3abc
算数平均数和几何平均数不等式
- 对于 n n n个正数,可以定义它们的算数平均数 p ‾ = 1 n ∑ i = 1 n a i \overline{p}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i p=n1∑i=1nai和几何平均数 q = ∏ i = 1 n a i n q=\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n{a_i}} q=n∏i=1nai,那么有 p ⩾ q p\geqslant{q} p⩾q;当且仅当 a 1 = a 2 = ⋯ = a n a_1=a_2=\cdots=a_n a1=a2=⋯=an时等号成立
应用
- 所有面积为1的矩形中,正方形拥有最小周长
- 设矩形的长宽分别为
a
,
b
a,b
a,b,且
a
b
=
1
ab=1
ab=1,周长
C
=
2
(
a
+
b
)
C=2(a+b)
C=2(a+b)
- 根据基本不等式: a + b 2 ⩾ a b \frac{a+b}{2}\geqslant{\sqrt{ab}} 2a+b⩾ab,即 2 ( a + b ) ⩾ 4 a b 2(a+b)\geqslant{4\sqrt{ab}} 2(a+b)⩾4ab,所以 C ⩾ 4 C\geqslant{4} C⩾4,当且仅当 a = b a=b a=b时,取等号(最小值)
- 所以正方形拥有最小周长,这个最小值为4
恒等变形
-
两边同时 + ( a 2 + b 2 ) +(a^2+b^2) +(a2+b2),可以推得 a + b 2 ≤ a 2 + b 2 2 \frac{a+b}{2}\le\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} 2a+b≤2a2+b2
-
更加推广的,由均值不等式链:从小到大口诀
调几算方
- n ∑ i = 1 n 1 x i ⩽ ∏ i = 1 n x i n ⩽ 1 n ∑ i = 1 n x i ⩽ ∑ i = 1 n x i 2 n n 1 ∑ i = 1 n 1 x i ⩽ ∏ i = 1 n x i n ⩽ 1 n ∑ i = 1 n x i ⩽ 1 n ∑ i = 1 n x i 2 \frac{n}{\sum\limits_{i=1}^n\frac{1}{x_i}} \leqslant\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n{x_i}} \leqslant\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}{x_i} \leqslant\sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}{x_i}^2}{n}}\\ n \frac{1}{\sum_{i=1}^n\frac{1}{x_i}} \leqslant\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n{x_i}} \leqslant\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}{x_i} \leqslant\sqrt{\frac{1}{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}{x_i}^2}} i=1∑nxi1n⩽ni=1∏nxi⩽n1i=1∑nxi⩽ni=1∑nxi2n∑i=1nxi11⩽ni=1∏nxi⩽n1i=1∑nxi⩽n1i=1∑nxi2
双勾函数不等式
-
在数学中,对勾函数,又名双勾函数、耐克函数、对号函数,
-
表达式形式: f ( x ) = a x + b x {f(x)=ax+{\frac {b}{x}}} f(x)=ax+xb, a b ⩾ 0 {ab\geqslant 0} ab⩾0
- 函数定义域为 ( − ∞ , 0 ) ∪ ( 0 , + ∞ ) (-\infty,0)\cup(0,+\infty) (−∞,0)∪(0,+∞)
- 值域为 ( − ∞ , − 2 a b ] ∪ [ 2 a b , ∞ ) {\displaystyle (-\infty ,-2{\sqrt {ab}}]\cup [2{\sqrt {ab}},\infty )} (−∞,−2ab]∪[2ab,∞)
- 其图像是分别以 y y y轴和 y = a x {\displaystyle y=ax} y=ax为渐近线的两支双曲线。
- 当 a ≥ 0 , b ≥ 0 {\displaystyle a\geq 0,b\geq 0} a≥0,b≥0时,其图像在第一象限形状就是个像耐克的品牌徽标一样,因此得名耐克函数。
-
Note:若 a b < 0 ab<0 ab<0,则 f ( x ) f(x) f(x)的单调性要简单的多,在定义域范围内,单调性都是一致的,尽管 f ( x ) f(x) f(x)不连续
-
典型对勾函数 f ( x ) = x + 1 x {\displaystyle f(x)=x+{\frac {1}{x}}} f(x)=x+x1( a = b = 1 a=b=1 a=b=1)
-
一次项作1:作恒等变形: f ( x ) = a x + b x = a ( x + b / a x ) f(x)=ax+\frac{b}{x}=a(x+\frac{b/a}{x}) f(x)=ax+xb=a(x+xb/a)
- 问题转换为对 t ( x ) = x + λ x t(x)=x+\frac{\lambda}{x} t(x)=x+xλ,其中 λ > 0 \lambda>0 λ>0的讨论
- 而 f ( x ) = a ⋅ t ( x ) f(x)=a\cdot t(x) f(x)=a⋅t(x),可知, a > 0 a>0 a>0于 a < 0 a<0 a<0时具有相反的单调性
导数
- f ′ ( x ) = a − b x − 2 f'(x)=a-bx^{-2} f′(x)=a−bx−2
- 令 f ′ ( x ) = 0 f'(x)=0 f′(x)=0, x = ± b a x=\pm\sqrt{\frac{b}{a}} x=±ab
- 结合
f
(
x
)
f(x)
f(x)的定义域
(
x
≠
0
)
(x\neq0)
(x=0),划分4个区间讨论单调性:
- ( − ∞ , − b a ] (-\infin,-\sqrt{\frac{b}{a}}] (−∞,−ab]
- [ − b a , 0 ) [-\sqrt{\frac{b}{a}},0) [−ab,0)
- ( 0 , b a ] (0,\sqrt{\frac{b}{a}}] (0,ab]
- [ b a , + ∞ ) [\sqrt{\frac{b}{a}},+\infin) [ab,+∞)
- 结合 a b ab ab与0的大小关系,需要讨论两边上述区间内的单调性
函数单调性🎈
-
a
,
b
>
0
a,b>0
a,b>0时
- 在 ( − ∞ , − b a ] {\displaystyle \left(-\infty ,-{\sqrt {\frac {b}{a}}}\right]} (−∞,−ab]单调递增, [ − b a , 0 ) {\displaystyle \left[-{\sqrt {\frac {b}{a}}},0\right)} [−ab,0)单调递减,
- 在 ( 0 , b a ] {\displaystyle \left(0,{\sqrt {\frac {b}{a}}}\right]} (0,ab]单调递减, [ b a , + ∞ ) \left[{\sqrt {\frac {b}{a}}},+\infty \right) [ab,+∞)单调递增。
-
a
,
b
<
0
a,b<0
a,b<0时
- 在 ( − ∞ , − b a ] {\displaystyle \left(-\infty ,-{\sqrt {\frac {b}{a}}}\right]} (−∞,−ab]单调递减, [ − b a , 0 ) {\displaystyle \left[-{\sqrt {\frac {b}{a}}},0\right)} [−ab,0)单调递增,
- 在 ( 0 , b a ] ) 单调递增, {\displaystyle \left(0,{\sqrt {\frac {b}{a}}}\right]})单调递增, (0,ab])单调递增, [ b a , + ∞ ) {\displaystyle \left[{\sqrt {\frac {b}{a}}},+\infty \right)} [ab,+∞)单调递减。
求解过程
-
设 a , b > 0 a,b>0 a,b>0, x < − b a < 0 x<-\sqrt{\frac{b}{a}}<0 x<−ab<0,求 y = a − b x − 2 y=a-bx^{-2} y=a−bx−2和0的大小关系
- y y y中包含了负指数,考虑先判断 x − 2 x^{-2} x−2的大小;
- 由 x < − b a < 0 x<-\sqrt{\frac{b}{a}}<0 x<−ab<0得 − x > b a > 0 -x>\sqrt{\frac{b}{a}}>0 −x>ab>0(转换到正数范围更便于讨论)
- 由正数范围内不等式负整数次方性质: ( − x ) − 2 < ( b a ) − 2 (-x)^{-2}<(\sqrt{\frac{b}{a}})^{-2} (−x)−2<(ab)−2化简即 x − 2 < ( b a ) − 1 = a b x^{-2}<(\frac{b}{a})^{-1}=\frac{a}{b} x−2<(ab)−1=ba
- 对上面的不等式两边乘以 − b < 0 -b<0 −b<0,得 − b x − 2 > − a -bx^{-2}>-a −bx−2>−a,再在两边加上 a a a,得 a − b x − 2 > 0 a-bx^{-2}>0 a−bx−2>0
- 即 y > 0 y>0 y>0
- 这就是说, x ∈ ( − ∞ , − b a ] x\in(-\infin,-\sqrt{\frac{b}{a}}] x∈(−∞,−ab]内函数 f ( x ) , ( a , b > 0 ) f(x),(a,b>0) f(x),(a,b>0)单调递增
-
类似得,可以分别求的余下的集中情况
极值点和极值
- 由上述分析,极值点在 x = ± b a x=\pm{\sqrt\frac{b}{a}} x=±ab
- f ( b a ) = a b a + b b a f(\sqrt{\frac{b}{a}})=a\sqrt\frac{b}{a}+\frac{b}{\sqrt{\frac{b}{a}}} f(ab)=aab+abb= a 2 b a + a b = 2 a b \sqrt{\frac{a^2b}{a}}+\sqrt{ab}=2\sqrt{ab} aa2b+ab=2ab
- f ( − b a ) f(-\sqrt{\frac{b}{a}}) f(−ab)= − 2 a b -2\sqrt{ab} −2ab
- 以典型的 f ( x ) = x + 1 x f(x)=x+\frac{1}{x} f(x)=x+x1为例,其两个顶点分别是 ( 1 , 2 ) , ( − 1 , − 2 ) (1,2),(-1,-2) (1,2),(−1,−2)
- 在 x > 0 x>0 x>0的范围内,可以联系基本不等式: x + 1 x ⩾ 2 x ⋅ 1 x = 2 x+\frac{1}{x}\geqslant{2\sqrt{x\cdot{\frac{1}{x}}}}=2 x+x1⩾2x⋅x1=2,取等条件是 x = 1 x x=\frac{1}{x} x=x1,即 x 2 = 1 x^2=1 x2=1,取正数范围内正跟( x = 1 x=1 x=1)
函数单调性的简单证明🎈
-
对 f ( x ) = x + a x ( a > 0 ) {\displaystyle f(x)=x+{\frac {a}{x}}(a>0)} f(x)=x+xa(a>0),
-
潜在的极值点 ± a 1 = ± a \pm{\sqrt{\frac{a}{1}}}=\pm\sqrt{a} ±1a=±a变为
-
任取 0 < x 1 < x 2 ⩽ a {0<x_{1}<x_{2}\leqslant {\sqrt {a}}} 0<x1<x2⩽a,则有
- { x 1 − x 2 < 0 0 < x 1 x 2 < a \begin{cases} x_{1}-x_{2}<0\\ 0<x_1x_2<a \end{cases} {x1−x2<00<x1x2<a
-
∴ f ( x 1 ) − f ( x 2 ) = x 1 + a x 1 − x 2 − a x 2 \therefore f(x_{1})-f(x_{2})=x_{1}+{\frac {a}{x_{1}}}-x_{2}-{\frac {a}{x_{2}}} ∴f(x1)−f(x2)=x1+x1a−x2−x2a
- = ( x 1 − x 2 ) ( x 1 ⋅ x 2 − a ) x 1 ⋅ x 2 > 0 {\frac {(x_{1}-x_{2})(x_{1}{\cdot }x_{2}-a)}{x_{1}{\cdot }x_{2}}}>0 x1⋅x2(x1−x2)(x1⋅x2−a)>0,即 f ( x 1 ) > f ( x 2 ) {\displaystyle f(x_{1})>f(x_{2})} f(x1)>f(x2)
-
∴ f ( x ) {\displaystyle \therefore f(x)} ∴f(x)在 ( 0 , a ] ) {\displaystyle (0,{\sqrt {a}}]}) (0,a])上单调递减。
-
同理 f ( x ) f(x) f(x)在 [ a , + ∞ ) {\displaystyle [{\sqrt {a}},+\infty )} [a,+∞)上单调递增;
-
在 ( − ∞ , − a ] ) {\displaystyle (-\infty ,-{\sqrt {a}}]}) (−∞,−a])上单调递增; [ − a , 0 ) {\displaystyle \left[-{\sqrt {a}},0\right)} [−a,0)上单调递减。
【推荐】国内首个AI IDE,深度理解中文开发场景,立即下载体验Trae
【推荐】编程新体验,更懂你的AI,立即体验豆包MarsCode编程助手
【推荐】抖音旗下AI助手豆包,你的智能百科全书,全免费不限次数
【推荐】轻量又高性能的 SSH 工具 IShell:AI 加持,快人一步
· 分享4款.NET开源、免费、实用的商城系统
· 全程不用写代码,我用AI程序员写了一个飞机大战
· MongoDB 8.0这个新功能碉堡了,比商业数据库还牛
· 记一次.NET内存居高不下排查解决与启示
· 白话解读 Dapr 1.15:你的「微服务管家」又秀新绝活了
2022-08-01 计组/数字电路_cpu引脚缩写参考