我在读刘国祥的《用插值方法构造多项式证明中值问题》.

 

先解决例1：

若函数$f(x)$在$[0,1]$上存在二阶导数，且$f(0)=f(1)=0$,我们知道$f(x)$在$[0,1]$上可以取到最小值，这个最小值已知是-1.则存在$\xi\in

(0,1)$使$f''(\xi)\geq 8$

证明:我们知道的是三个插值点的信息

\begin{equation}

(0,0),(1,0),(a,-1)

\end{equation}

由牛顿插值，我们知道经过这三个插值点的二次多项式是

\begin{equation}

0+(x-0)f[0,1]+(x-0)(x-1)f[0,1,a]

\end{equation}

然后，我们来计算

\begin{equation}

f[0,1]=\frac{f(0)-f(1)}{0-1}=0

\end{equation}

\begin{equation}

f[0,1,a]=\frac{f[0,1]-f[1,a]}{0-a}=\frac{1}{a(1-a)}

\end{equation}

于是该插值多项式为

\begin{equation}

\frac{1}{a(1-a)}x(x-1)

\end{equation}

设

\begin{equation}

g(x)=f(x)-\frac{1}{a(1-a)}x(x-1)

\end{equation}

则

\begin{equation}

g(0),g(1),g(a)

\end{equation}都为0.则使用Rolle定理两次，可得

\begin{equation}

g''(\xi)=f''(\xi)-\frac{2!}{a(1-a)}=0

\end{equation}

于是，

\begin{equation}

f''(\xi)=\frac{2!}{a(1-a)}\geq 8

\end{equation}

 

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下面来做例2.注意例2中文章中出现了打印错误,应当要把2改为4.

 

 

设函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，在$(a,b)$上存在二阶导数，证明存在$\xi\in (a,b)$,使得

\begin{equation}

f(a)-2f(\frac{a+b}{2})+f(b)=\frac{(b-a)^2}{4}f''(\xi)

\end{equation}

证明:也就是证明

\begin{equation}

[f(a)-f(\frac{a+b}{2})]-[f(\frac{a+b}{2})-f(b)]=\frac{(b-a)^2}{4}f''(\xi)

\end{equation}

也就是证明

\begin{equation}

\frac{f(a)-f(\frac{a+b}{2})}{\frac{a-b}{2}}-\frac{f(\frac{a+b}{2})-f(b)}{\frac{a-b}{2}}=\frac{(a-b)}{2}f''(\xi)

\end{equation}

也就是证明

\begin{equation}

f[a,\frac{a+b}{2}]-f[\frac{a+b}{2},b]=\frac{(a-b)}{2}f''(\xi)

\end{equation}

也就是证明

\begin{equation}

f[a,\frac{a+b}{2},b]=\frac{f''(\xi)}{2!}

\end{equation}

这已经在牛顿多项式插值的时候证明过了.

 

 

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下面解决例3:

 

设函数$f(x)$在$[-1,1]$上存在三阶导数，且

\begin{equation}

f(-1)=f(0)=0,f(1)=1,f'(0)=0

\end{equation}

证明存在$\xi\in (-1,1)$使得$f''(\xi)=3$.

 

证明:考虑Hermite插值，由于Hermite插值只不过是牛顿插值的极限情形，因此仍然考虑牛顿插值.我们考虑插值点

\begin{equation}

x_0=-1,x_1=0,x_2,x_3=1

\end{equation}

其中$x_2$与$x_1$十分接近，以至于

\begin{equation}

f[x_1,x_2]

\end{equation}

与$f'(0)=0$十分接近.根据牛顿插值公式，可得牛顿插值多项式为

\begin{align*}

f(x_0)+(x-x_0)f[x_0,x_1]+(x-x_0)(x-x_1)f[x_0,x_1,x_2]+(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)f[x_0,x_1,x_2,x_3]

\end{align*}

取极限，可得到Hermite插值多项式

\begin{align*}

f(x_0)+(x-x_0)f[x_0,x_1]+(x-x_0)(x-x_1)f[x_0,x_1,x_1]+(x-x_0)(x-x_1)^2f[x_0,x_1,x_1,x_3]

\end{align*}

即

\begin{align*}

x(x+1)f[-1,0,0]+(x+1)x^2f[-1,0,0,1]

\end{align*}

下面我们来计算

\begin{align*}

f[-1,0,0]=\frac{f[-1,0]-f[0,0]}{-1}=\frac{0-f'(0)}{-1}=f'(0)=0

\end{align*}

下面我们来计算

\begin{align*}

f[-1,0,0,1]=\frac{f[-1,0,0]-f[0,0,1]}{-2}=\frac{1}{2}

\end{align*}

可见，满足条件的Hermite插值多项式为

\begin{equation}

\frac{1}{2}(x+1)x^2

\end{equation}

现在来看

\begin{equation}

g(x)= f(x)-\frac{1}{2}(x+1)x^2

\end{equation}

由于

\begin{equation}

g(-1)=g(0)=g(1)=0,g'(0)=0

\end{equation}

因此使用Rolle 定理三次(因为$g'$至少有三个零点)，可得

\begin{equation}

f'''(\xi)=3

\end{equation}

 

 

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下面解决例4.例4与例3如出一辙.

 

设函数$f(x)$在$[0,1]$上存在三阶导数，并且

\begin{equation}

f(0)=0,f(1)=1,f'(0)=f'(1)=0

\end{equation}

证明存在$\xi\in (0,1)$使得$f'''(\xi)=-12$.

证明：还是使用Hermite插值先构造出相应的Hermite插值多项式.为此我们还是先考察牛顿插值，然后再取极限推广.考虑插值点

\begin{equation}

x_0=0,x_1,x_2=1,x_3

\end{equation}

经过这些点的牛顿插值多项式为

\begin{align*}

f(x_0)+(x-x_0)f[x_0,x_1]+(x-x_0)(x-x_1)f[x_0,x_1,x_2]+(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)f[x_0,x_1,x_2,x_3]

\end{align*}

令$x_1\to x_0$,$x_3\to x_2$,这样取极限后所得的Hermite插值多项式为

\begin{align*}

f(x_0)+(x-x_0)f[x_0,x_0]+(x-x_0)^2f[x_0,x_0,x_2]+(x-x_0)^2(x-x_2)f[x_0,x_0,x_2,x_2]

\end{align*}

下面我们来计算

\begin{align*}

f[x_0,x_0,x_2]=\frac{f[x_0,x_0]-f[x_0,x_2]}{x_0-x_2}=1

\end{align*}

下面再来计算

\begin{align*}

f[x_0,x_0,x_2,x_2]=\frac{f[x_0,x_0,x_2]-f[x_0,x_2,x_2]}{x_0-x_2}=-2

\end{align*}

因此相应的Hermite插值多项式为

\begin{align*}

x^2-2x^2(x-1)=-2x^3+3x^2

\end{align*}

现在我们来看函数

\begin{align*}

g(x)=f(x)-(-2x^3+3x^2)

\end{align*}

容易得到，

\begin{align*}

g(0)=g(1)=0,g'(0)=g'(1)=0

\end{align*}

因此$g'$至少有三个零点.因此使用Rolle定理三次，

\begin{align*}

f'''(\xi)-(-12)=0

\end{align*}即

\begin{align*}

f'''(\xi)=-12

\end{align*}

 

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下面解决例5.

 

设函数$f(x)$在$[a,b]$上存在三阶导数，证明存在$\xi\in (a,b)$使得

\begin{align*}

f(b)=f(a)+\frac{1}{2}(b-a)(f'(a)+f'(b))-\frac{1}{12}(b-a)^3f'''(\xi)

\end{align*}

证明:我们继续采取Hermite插值.为此继续采用牛顿插值，然后取极限的方法.设如下几个插值点

\begin{align*}

x_0=a,x_1,x_2,x_3=b

\end{align*}

经过这几个点的牛顿插值公式为

\begin{align*}

f(x_0)+(x-x_0)f[x_0,x_1]+(x-x_0)(x-x_1)f[x_0,x_1,x_2]+(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)f[x_0,x_1,x_2,x_3]

\end{align*}

令$x_1\to x_0,x_2\to x_3$可得Hermite插值多项式为

\begin{align*}

f(x_0)+(x-x_0)f[x_0,x_0]+(x-x_0)^2f[x_0,x_0,x_3]+(x-x_0)^2(x-x_3)f[x_0,x_0,x_3,x_3]

\end{align*}

即

\begin{align*}

f(a)+(x-a)f'(a)+(x-a)^2f[a,a,b]+(x-a)^2(x-b)f[a,a,b,b]

\end{align*}

令

\begin{align*}

g(x)=f(x)-(f(a)+(x-a)f'(a)+(x-a)^2f[a,a,b]+(x-a)^2(x-b)f[a,a,b,b])

\end{align*}

我们知道，

\begin{align*}

g(a)=g(b)=0,g'(a)=g'(b)=0

\end{align*}

因此使用Rolle定理三次可得

\begin{align*}

f'''(\xi)=6f[a,a,b,b]

\end{align*}

稍微化简，此即原命题.

 

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下面解决例6:

 

设函数$f(x)$在$[a,b]$上$p+q$次连续可微，在$(a,b)$内有$p+q+1$阶导数，且

\begin{equation}

f(a)=f'(a)=f''(a)=\cdots=f^{(p)}(a)=0

\end{equation}

\begin{equation}

f(b)=f'(b)=f''(b)=\cdots=f^{(q)}(b)=0

\end{equation}

则存在$\xi\in (a,b)$使得

\begin{equation}

f^{(p+q+1)}(\xi)=0

\end{equation}

证明:我们进行Hermite插值.为此仍旧先进行牛顿插值.我们设置插值点

\begin{align*}

x_0=a,x_1,x_2,\cdots,x_p,x_{p+1}=b,x_{p+2},x_{p+3},\cdots,x_{p+q+1}

\end{align*}

经过这些插值点的牛顿插值多项式为

\begin{align*}

f(x_0)+(x-x_0)f[x_0,x_1]+(x-x_0)(x-x_1)f[x_0,x_1,x_2]+\cdots+(x-x_0)(x-x_1)\cdots (x-x_{p+q})f[x_0,x_1,\cdots,x_{p+q+1}]

\end{align*}

令 $x_1,x_2,\cdots,x_p\to x_0,x_{p+2},x_{p+3},\cdots,x_{p+q+1}\to x_{p+1}$. 这样取极限后得到Hermite插值恒等式.

\begin{align*}

p(x)= f(x_0)+(x-x_0)f[x_0,x_0]+(x-x_0)^2f[x_0,x_0,x_0]+\cdots

(x-x_0)^pf[x_0,x_0,\cdots,x_0\mbox{(p+1个)}]\\+(x-x_0)^p(x-x_{p+1})f[x_0,x_0,\cdots,x_0\mbox{(p+1个)},x_{p+1}]+\\\cdots +(x-x_0)^p(x-x_{p+1})^qf[x_0,x_0,\cdots,x_0\mbox{(p+1个)},x_{p+1},x_{p+1},\cdots,x_{p+1}\mbox{(q+1个)}]

\end{align*}

根据题设条件，容易得到$p(x)=0$.因此容易看出命题成立.

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例7是坑爹啊!尼马和例2一样坑爹啊！题目印刷有问题啊！害得我做了好长时间啊！而且在证明中，作者把3！写成了3,有木有啊，有木有！

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总的来说，这篇文章没有新意,所有的例子都只是在说明一个问题.这不能算是一篇研究文章,给菜鸟们去学学还是可以的.