動機
不等式是關於次序的斷言,所以其代數運算具有方向。兩邊加上同一實數會保留方向,
乘以負數卻會反轉方向。因此,乘以一個符號未定的式子並非無害的化簡,而是要求我們
分情況論證。平方、取倒數及消去分母,也受同一原則約束。
本課程以不等式完成三類相關工作。第一,它描述解集,而解集往往是區間的聯集或交集。
第二,它證明算術平均與幾何平均不等式、柯西—施瓦茨不等式等比較;等號情況會指出界限
何時精確。第三,它提供估計:即使難以求出精確值,界限仍可控制極限、證明多項式最終
具有固定符號,或量化數列項與候選極限之間的距離。
可靠的習慣始終相同:先寫下定義域,辨認每個可能改變符號的位置,逐步說明變形依據,
最後把結果與原定義域相交。若未履行這些責任,一個看似合理的區間仍不構成證明。
解不等式:先看定義域與符號
第一個任務是使每一步代數變形都保持原來的解集。使用乘數之前,先確定它的符號。
定義
解集與臨界點
不等式的解集,是其定義域內令命題成立的點所成的集合。分子零點、分母零點及絕對值的
分段點都是臨界點;任意兩個相鄰臨界點之間,相關因子的符號保持不變。分母的零點永不
容許,即使代數約簡看似已把該因子消去亦然。
定理
實數次序規則與安全變形
對實數 a,b,c,三歧律及傳遞律成立,而且
a<b⟹a+c<b+c,{ac<bc,ac>bc,c>0,c<0.若 c=0,相乘會消除原有比較,而不是保留一個等價不等式。若
0<a<b 且 r>0,則 ar<br 及 a−r>b−r;對任意實數次方
及倒數而言,正數假設不可缺少。
思考檢查
為甚麼不等式乘以 x−1 並非自動可逆?
解答 · 快速檢查答案 1
當 x>1,方向保留;當 x<1,方向反轉;當 x=1,乘數為零。若乘數來自分母,
該點更不在定義域內。
例題
三個先處理定義域的符號分析
先解有理不等式。定義域排除 x=1;把所有項移至同一邊可得
x−1x+1≤2⟺x−1x−3≥0⟺x<1 or x≥3.亦可乘以 (x−1)2>0,但必須先記錄 x=1。
其次,對 x=0,
x>x3+2⟺x(x−3)(x+1)>0⟺−1<x<0 or x>3.最後,e−xx−1 恰在 x>1 時為正。在此定義域上,
e−xx−1(x−2)3(x−3)>0⟺1<x<2 or x>3.因不等式嚴格,分子零點 2 及 3 均須排除。
常見錯誤
消去符號未定的分母
若不分情況便乘以 x−1,不等號可能反向,亦可能納入禁點 x=1。先寫明排除條件,
再使用符號分情況、符號表,或乘以正平方 (x−1)2。
常見錯誤
未控制符號便平方
由 u<v 不能在缺乏適當符號資料時推出 u2<v2。同樣地,任意實數次方要求
底數為正。先建立非負性或分情況,才可使用聲稱為單調的運算。
絕對值:距離與分段討論
距離條件可以轉化為實數軸上的區間;三角不等式進一步讓我們毋須算出精確值,也能比較距離。
定義
絕對值作為距離
對實數 t,絕對值定義為
∣t∣:={t,−t,t≥0,t<0.因此,∣t∣ 是 t 至 0 的距離,而 ∣x−a∣ 是 x 至 a 的距離。特別地,
∣t∣≥0,且 ∣t∣=t2,其中平方根取非負值。
定理
絕對值不等式與三角不等式
對實數 a,b 及 r≥0,
∣a∣≤r⟺−r≤a≤r,∣a∣≥r⟺a≤−r or a≥r.當 r>0 時,嚴格形式為
∣a∣<r⟺−r<a<r,∣a∣>r⟺a<−r or a>r.絕對值亦滿足
∣−a∣=∣a∣,∣ab∣=∣a∣∣b∣,−∣a∣≤a≤∣a∣.此外,
∣a+b∣≤∣a∣+∣b∣,∣a∣−∣b∣≤∣a−b∣≤∣a∣+∣b∣.∣a+b∣≤∣a∣+∣b∣ 等號成立,當且僅當 ab≥0。對
n∈Z+ 及實數 a1,…,an,反覆套用即得
∣a1+⋯+an∣≤∣a1∣+⋯+∣an∣.等號成立當且僅當所有加數均非負,或所有加數均非正。
證明. 三角不等式可由比較平方證明。由於兩邊皆非負,
∣a+b∣2=a2+2ab+b2≤∣a∣2+2∣a∣∣b∣+∣b∣2=(∣a∣+∣b∣)2.
把 a 換成 a−b,可得反向三角不等式的一邊;交換 a,b 便得另一邊。
例題
分段處理絕對值不等式
對 ∣x−2∣+∣2x+1∣≥4,把每個分段點恰好編入一個區間:
∣x−2∣+∣2x+1∣=⎩⎨⎧−3x+1,x+3,3x−1,x<−21,−21≤x<2,x≥2.在各區間內求解,再取聯集,便得
∣x−2∣+∣2x+1∣≥4⟺x≤−1 or x≥1.另一方法是繪製標示正確的函數圖像 y=∣x−2∣+∣2x+1∣,並與水平線 y=4 比較;上述
分段代數恰好解釋了為甚麼圖上會出現同樣的兩條射線。
另外兩次分情況分析給出
∣x−2∣<x2⟺x<−2 or x>1,以及在排除 x=−1 並顧及負分母後,
x+1∣x+2∣<−1⟺−23<x<−1.
常見錯誤
忽略絕對值的邏輯
∣x∣ 不會自動等於 x。小距離條件產生交集,大距離條件通常產生聯集。必須一致地
分配各分段點,避免遺漏某點,或以互相矛盾的公式重複處理它。
思考檢查
把 ∣x−5∣<2 改寫為單一區間。
解答 · 快速檢查答案 2
條件是 −2<x−5<2,所以 3<x<7。
正權求和與非負平方
接下來要證明對所有容許輸入都成立的比較。正權求和與非負平方同時解釋了不等號方向和取等條件。
定理
正權比值位於端點之間
設 n∈Z+、yi>0,且對 1≤i≤n 均有 m≤xi/yi≤M。則
m≤∑i=1nyi∑i=1nxi≤M.若至少一個比值嚴格大於 m,左方不等式便是嚴格的;若至少一個比值嚴格小於
M,右方不等式便是嚴格的。因此,若 n≥2 且
x1/y1<⋯<xn/yn,總和的比值嚴格位於兩個端點比值之間。當
0<αi<π/2 時,可合法地取 xi=sinαi、
yi=cosαi,因為每個分母皆為正。
一個基本特例是:若 p≥a>0 及 b≥q>0,則
aq≤pq≤pb;再除以正數 bq,便得 a/b≤p/q。
證明. 比值定理清楚展示如何處理嚴格端點。由 m≤xi/yi≤M 及 yi>0,逐項得
myi≤xi≤Myi。求和後除以正數 ∑iyi,便得兩個弱界。若至少一項的
下界比較嚴格,其正差距在求和後仍為正,故下界嚴格;上端點須另以同樣方法處理。若
某項確實取得端點比值,便不可假裝每一項都是嚴格比較。
例題
非負平方與嚴格加權比值
對 x,y>0,除以正數 xy 會保留次序,故
(x−y)2≥0⟹x2+y2≥2xy⟹yx+xy≥2.等號成立當且僅當 x=y。同樣地,對實數 a,b,c,
(a−b)2+(b−c)2+(c−a)2=2(a2+b2+c2−ab−bc−ca)≥0,所以 a2+b2+c2≥ab+bc+ca,等號成立當且僅當 a=b=c。
應用比值定理時,把逐項弱界 m≤xi/yi≤M 乘以正數 yi 再求和。
若至少一個比值大於 m,求和後的下界嚴格;另行考察上界,若至少一個比值
小於 M,求和後的上界嚴格。例如,x1=1、x2=2、y1=y2=1
分別取得端點比值 m=1 和 M=2,但總和之比為 3/2,嚴格位於兩端之間。
平均值、最優界與等號條件
平均值把多個輸入歸納成一個代表值。使用相應不等式時,必須同時保留定義域和等號條件。
定義
四種經典平均數
設 n∈Z+。對正實數 a1,…,an,算術平均、幾何平均、調和平均及均方根分別定義為
An=n1i=1∑nai,Gn=(i=1∏nai)1/n,Hn=∑i=1n1/ain,Qn=(n1i=1∑nai2)1/2.An 與 Qn 對任意實數輸入都有意義;算術平均—幾何平均定理中的 Gn
容許非負輸入;Hn 則要求輸入為正。
定理
算術平均—幾何平均與加權形式
對 n∈Z+ 及非負數 a1,…,an,
na1+⋯+an≥(a1⋯an)1/n,等號成立當且僅當所有輸入相等。對 a,b>0 及 0<p<1,
apb1−p≤pa+(1−p)b,同樣地,等號成立當且僅當 a=b。等價地,若 α,β>0,則
aαbβ≤(α+βαa+βb)α+β.
證明. 要簡潔證明一般算術平均—幾何平均不等式,先用微積分得到
logt≤t−1,其中 t>0。若每個 ai 均為正,並令
A=(a1+⋯+an)/n,則
i=1∑nlogAai≤i=1∑n(Aai−1)=0.
兩邊取指數便得 ∏iai≤An;等號迫使每個 ai/A=1。若某輸入為零,
幾何平均為零而算術平均非負;只有所有輸入皆為零才可等號成立。這樣便在使用對數或
約去正平均數之前,先妥善處理零值情況。
加權算術平均—幾何平均是二項加權版本。對 t>0、0<p<1,微積分不等式
tp≤pt+1−p 成立。取 t=a/b 再乘以 b>0,即得
apb1−p≤pa+(1−p)b;等號條件 t=1 即為 a=b。
例題
算術平均—幾何平均的應用與兩個歐拉伴隨數列
對正數 a,b,c,把算術平均—幾何平均不等式應用於 a/b,b/c,c/a,得
ba+cb+ac≥3.把它應用於正倒數,便得 Hn≤Gn。把它應用於 n 個 1+1/n 及一個 1,
可證 un=(1+1/n)n 嚴格遞增;對適當倒數作平行論證,則證
vn=(1+1/n)n+1 嚴格遞減。各處都需要正性,而嚴格性源於各項並非全都相等。
較明確地,第一組數的算術平均是 1+1/(n+1),幾何平均是
((1+1/n)n)1/(n+1);把正的嚴格不等式提升至 n+1 次方,便得
un+1>un。對伴隨數列,把算術平均—幾何平均不等式應用於 n+1 個
n/(n+1) 及一個 1。其算術平均為 (n+1)/(n+2);把嚴格比較提升至
n+2 次方,再取正倒數,便得 vn+1<vn。
加權算術平均—幾何平均亦給出,對 u,v>0,
u1/3v2/3≤31u+32v.
定理
柯西—施瓦茨不等式與平均數層級
對 n∈Z+ 及實數 xi,yi,
(i=1∑nxiyi)2≤(i=1∑nxi2)(i=1∑nyi2).等號成立當且僅當兩個向量線性相依,包括其中一個為零向量的情況;換言之,一個向量
是另一個的純量倍。只有當兩個向量均非零,正規化內積才可解讀為餘弦。對任意實數
ai,柯西—施瓦茨不等式給出 Qn≥∣An∣。若 ai 全為正,完整關係為
Qn≥An≥Gn≥Hn,而全鏈同時等號成立,當且僅當所有輸入相等。
證明. 證明柯西—施瓦茨不等式時,先排除零向量情況。若 ∑ixi2>0,考慮
F(t)=i=1∑n(txi−yi)2=(∑xi2)t2−2(∑xiyi)t+∑yi2.
因 F(t) 對每個實數 t 均非負,其判別式必非正,而這正是所述不等式。等號表示
某個 λ 令 F(λ)=0,故每個 yi=λxi。
例題
柯西—施瓦茨不等式的恩格爾形式
當 bi>0,把柯西—施瓦茨不等式應用於
xi=ai/bi 及 yi=bi:
i=1∑nbiai2≥b1+⋯+bn(a1+⋯+an)2.對正數 a,b,c,取
x=(a3b,b3c,c3a) 及
y=(1/ab,1/bc,1/ca),可得
abc(a+b+c)≤a3b+b3c+c3a.平方根及倒數說明了為甚麼此應用的假設要求正數,而不僅是實數。這裏
1/(ab)+1/(bc)+1/(ca)=(a+b+c)/(abc);把柯西界除以正數 a+b+c,即得上式。
恩格爾形式也可解一個循環例子。若 x,y,z,w>0 且 xyzw=16,則
x+yx2+y+zy2+z+wz2+w+xw2≥2x+y+z+w≥4.最後一步使用算術平均—幾何平均不等式;全程等號成立要求 x=y=z=w=2。
常見錯誤
在假設以外套用著名不等式
一般算術平均—幾何平均不等式容許非負輸入,但對數證明及實數加權冪要求正輸入。
調和平均要求正分母;恩格爾形式要求 bi>0;柯西—施瓦茨不等式的餘弦解讀則
要求兩個向量均非零。
思考檢查
對任意實數輸入,可以用涉及 ∣An∣ 的甚麼更強估計來加強 Qn≥An?
把柯西—施瓦茨不等式用於 (a1,…,an) 和 (1,…,1)。
解答 · 快速檢查答案 3
對任意實數輸入,柯西—施瓦茨不等式給出 Qn≥∣An∣≥An。
所以 Qn≥An 本來就成立;帶絕對值的界更強。完整的關係鏈
Qn≥An≥Gn≥Hn 則是對正輸入而陳述。
從界得到定量控制
當一個界能按需要變得足夠小或足夠大時,估計便具有更強的用途。下面用同樣的絕對值工具控制局部極限和多項式最終的符號。
定義
去心極限
對 f:R∖{c}→R,斷言
limx→cf(x)=L 的意思是
(∀ε>0)(∃δ>0)(∀x∈R∖{c})(0<∣x−c∣<δ⟹∣f(x)−L∣<ε).0<∣x−c∣ 編碼了 x=c,亦即只考慮 c 的去心鄰域。數值 δ 可依賴
ε,卻不可依賴其後才選取的 x。
例題
絕對值估計與 epsilon 控制
反向三角不等式可避免完整求解一個複合不等式:
∣2x−1∣+∣x∣≤5⟹2∣x∣−1+∣x∣≤5⟹∣x∣≤2.對三次式,令 δ=min{ε/20,1}。若
∣x−2∣<δ,則 ∣x∣<3,所以
∣x3−8∣=∣x−2∣∣x2+2x+4∣≤∣x−2∣(∣x∣2+2∣x∣+4)<20δ≤ε.限制 δ≤1 是為了控制隨 x 改變的因子;任何更小的正 δ 亦可,
所以選擇並不唯一。對
f(x)=x2+4x,相關局部估計是
∣x+3∣<1⟹∣f(x)+3∣=∣x+3∣∣x+1∣≤3∣x+3∣.最後採用非嚴格上界,可令敘述在 x=−3 也成立。若 0<ε<1,取
δ=ε/3,便得所需的嚴格 ε 估計。
定理
多項式首項的支配性
設 p(x)=ax3+bx2+cx+d,其中 a>0。存在 m<0<M 使
p(m)<0<p(M)。多項式連續,故介值定理保證 m 與 M 之間存在一個實零點。
同一支配論證適用於任何首項係數非零的實奇次多項式。
例題
多項式支配性與數列的量化界限
令 B=∣b∣+∣c∣+∣d∣。對 x≥1,
p(x)=ax3+bx2+cx+d≥ax3−Bx2=x2(ax−B).所以對任意 α>0,只要選
M≥max{1,(B+α)/a},則 x>M 時有 p(x)>α。對 R≥1,
相應估計 p(−R)≤−aR3+BR2=R2(B−aR) 在 R>B/a 時為負。於是連續性
給出上文斷言的實根,而毋須把係數 c 再用作根的名稱。
對 xn=(n2−3)/(n2−5n−1) 及 n≥12,
∣xn−1∣=n2−5n−15n−2≤n2/27n=n14.因此,對 ε0=2−1025,明確取
N=14⋅21025便可保證每個整數 n≥N 都滿足 ∣xn−1∣≤ε0。
ε0 的指數仍是負數;只有其倒數出現在 N 中。
一個相關的微積分估計
微積分亦證明 ex≥1+x:函數 ex−x−1 在負半軸遞減至 0,在正半軸從 0
開始遞增。因此 0 是其全域最小值,且只在 x=0 等號成立。
總結
解不等式本質上是定義域與符號的論證。把所有項移至同一邊,標出分子零點、分母零點
及絕對值分段點,再檢驗符號固定的區間。只有在相關符號條件已明確交代後,平方或消去
分母才是安全的。
在證明方面,非負平方自然導出二元算術平均—幾何平均不等式、三角不等式及許多基本
比較。一般與加權算術平均—幾何平均不等式,以及柯西—施瓦茨不等式,把這些構想整理
成可重用的界限。等號條件是定理的一部分,並非可有可無的裝飾。最後,三角估計把局部
資料轉化為 epsilon 控制,而首項估計支配多項式及數列。
練習
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對每個整數 n≥2,用數學歸納法證明
(1⋅3⋯(2n−1))/(2⋅4⋯2n)<1/3n+1。
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對相異正數 a,b,證明每個正整數 n 均有
an+1−anb>abn−bn+1。再證明
bn((n+1)a−nb)<an+1,並用它說明 (1+1/n)n 嚴格遞增。
-
對 x>−1 及正整數 n,證明伯努利不等式 (1+x)n≥1+nx,並指出
等號何時成立。
-
用兩種方法解 (x+1)/(x−1)≤2:按分母符號分情況討論,以及乘以正平方。解釋兩個
論證為甚麼都要排除 x=1。
-
解 ∣x−2∣<x2 及 ∣x+2∣/(x+1)<−1,並記錄每個分段點及禁值。
-
對正數 a,b,c,用算術平均—幾何平均不等式證明
a/b+b/c+c/a≥3,並求等號情況;另證正輸入滿足 Hn≤Gn。
-
對實數 ai 及正數 bi,證明柯西—施瓦茨不等式的恩格爾形式。再取
ai=sinθi、bi=cos2θi,其中
0≤θi<π/2,加以應用。
-
對正數 a,b,c,證明
a3+b3+c3≥a2b+b2c+c2a。
-
設 f(x)=x2+4x。對 0<ε<1,求 δ>0,使
∣x+3∣<δ 蘊涵 ∣f(x)+3∣<ε。
-
對 xn=(n2−3)/(n2−5n−1),證明 n≥12 時
∣xn−1∣≤14/n,再為 ε0=2−1025 給出明確的 N,使所有
n≥N 均滿足 ∣xn−1∣≤ε0。
答案與解答
解答 · 解答 1
基礎情況是 3/8<1/7,因兩邊均為正且 63<64。假設命題對 k≥2
成立;乘以下一個正因子後,歸納步歸結為
(2k+2)3k+12k+1<3k+41.把正數平方後,右方大於左方,因為
(2k+2)2(3k+1)−(2k+1)2(3k+4)=k>0。歸納步成立,故結論得證。
解答 · 解答 2
先把第一個差因式分解:
an+1−anb−(abn−bn+1)=(a−b)(an−bn)>0.由於 a−b 與 an−bn 具有相同的非零符號,乘積為正。第二個命題的基礎情況
等價於 (a−b)2>0。若命題對 k 成立,則正差
abk((k+1)a−kb)−bk+1((k+2)a−(k+1)b)=(k+1)bk(a−b)2使所求左式小於 a 乘以歸納假設的左式,因而小於 ak+2。最後取
a=n(n+2)、b=(n+1)2,再除去所得正因子,便得
(1+1/n)n<(1+1/(n+1))n+1。
解答 · 解答 3
n=1 時等號成立。若 (1+x)k≥1+kx,因 1+x>0,所以
(1+x)k+1≥(1+kx)(1+x)=1+(k+1)x+kx2≥1+(k+1)x.故數學歸納法證明命題。當 x=0,每個 n 均等號成立;當 n=1,每個容許的
x 亦等號成立;若 n>1,等號要求 x=0。
解答 · 解答 4
在 x>1 上,乘以 x−1>0 得 x≥3。在 x<1 上,相乘會反轉不等號並得
x≤3,故整個 x<1 區間保留。另一方法是先規定 x=1,再乘以
(x−1)2>0,得 (x−1)(x−3)≥0。兩法均得
(−∞,1)∪[3,∞)。
解答 · 解答 5
第一題在 2 分段。在 x<2 上,它化為 (x+2)(x−1)>0;在 x≥2 上,所得
二次式恆正。因此答案為 x<−2 或 x>1。第二題中 x+1 必須為負,故
x<−1;再在 −2 分段,只留下 −3/2<x<−1。
解答 · 解答 6
三個正數 a/b,b/c,c/a 的乘積為 1,故其算術平均至少為 1。等號要求
a/b=b/c=c/a=1,即 a=b=c。把算術平均—幾何平均不等式應用於
1/a1,…,1/an,得 1/Hn≥1/Gn;正性容許取倒數,故 Hn≤Gn。
解答 · 解答 7
把柯西—施瓦茨不等式應用於 ai/bi 及 bi,便得恩格爾界。
在題設三角代換下,每個餘弦皆為正,故得到
i=1∑ncos2θi1≥n+∑i=1ncos2θi(∑i=1nsinθi)2.這裏以恆等式 1/cos2θi=1+tan2θi 得到所顯示的形式。
解答 · 解答 8
由二元算術平均—幾何平均不等式,
2a3+b3≥3a2b、2b3+c3≥3b2c 及
2c3+a3≥3c2a。三式相加再除以 3,即得結論。三個比較同時等號成立要求
a=b=c。
解答 · 解答 9
若 ∣x+3∣<1,則 ∣x+1∣≤∣x+3∣+2<3,所以
∣f(x)+3∣=∣x+3∣∣x+1∣≤3∣x+3∣。取 δ=ε/3;由於
0<ε<1,預備條件成立,最終估計嚴格小於 ε。
解答 · 解答 10
對 n≥12,有 ∣5n−2∣≤7n 及
∣n2−5n−1∣≥n2−6n≥n2/2,故 ∣xn−1∣≤14/n。取
N=14⋅21025,便有 14/N=2−1025,因而每個 n≥N 均滿足所需估計。