Test HB3: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
AM2 - moduł 9 | AM2 - moduł 9 | ||
==Twierdzenie o funkcjach uwikłanych.== | ==9. Twierdzenie o funkcjach uwikłanych.== | ||
Rozważamy funkcje zadane niejawnie. Formułujemy twierdzenie | Rozważamy funkcje zadane niejawnie. Formułujemy twierdzenie | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
funkcji wielu zmiennych. | funkcji wielu zmiennych. | ||
===Punkty regularne poziomicy=== | ===9.1 Punkty regularne poziomicy=== | ||
Niech <math>X,Y, Z</math> będą przestrzeniami Banacha i niech <math>U\subset | Niech <math>X,Y, Z</math> będą przestrzeniami Banacha i niech <math>U\subset | ||
X\times Y</math> będzie zbiorem otwartym. Rozważmy funkcję <center><math>F: X\times | X\times Y</math> będzie zbiorem otwartym. Rozważmy funkcję | ||
Y\supset U\ni (x,y)\mapsto F(x,y)\in Z</math></center> oraz jej poziomicę | |||
zerową tj. zbiór <center><math>\{F=0\}=\{(x,y)\in U: F(x,y)=0\}.</math></center> | <center><math>F: X\times | ||
Y\supset U\ni (x,y)\mapsto F(x,y)\in Z | |||
</math></center> | |||
oraz jej poziomicę zerową tj. zbiór | |||
<center><math>\{F=0\}=\{(x,y)\in U: F(x,y)=0\}. | |||
</math></center> | |||
Ustalmy pewien punkt <math>P=(a,b)\in \{F=0\}</math>, <math>a\in X</math>, <math>b\in Y</math>, | Ustalmy pewien punkt <math>P=(a,b)\in \{F=0\}</math>, <math>a\in X</math>, <math>b\in Y</math>, | ||
na tej poziomicy. | na tej poziomicy. | ||
{{definicja| | {{definicja|9.1.|| | ||
Mówimy, że punkt <math>P\in \{F=0\}</math> jest | Mówimy, że punkt <math>P\in \{F=0\}</math> jest '''''punktem regularnym''''' zbioru | ||
'''''punktem regularnym''''' zbioru <math>\{F=0\}</math>, jeśli różniczka <math>d_P F</math> | <math>\{F=0\}</math>, jeśli różniczka <math>d_P F</math> | ||
jest suriekcją przestrzeni <math>X\times Y</math> na przestrzeń <math>Z</math>. Punkt | jest suriekcją przestrzeni <math>X\times Y</math> na przestrzeń <math>Z</math>. Punkt | ||
poziomicy <math>\{F=0\}</math>, który nie jest regularny, będziemy nazywać | poziomicy <math>\{F=0\}</math>, który nie jest regularny, będziemy nazywać | ||
'''''punktem nieregularnym''''' tej poziomicy. }} | '''''punktem nieregularnym''''' tej poziomicy. | ||
}} | |||
Przypomnijmy fakt z algebry liniowej: | Przypomnijmy fakt z algebry liniowej: | ||
{{uwaga| | {{uwaga|9.2.|| | ||
W przypadku przestrzeni o skończonym | W przypadku przestrzeni o skończonym wymiarze <math>X=\mathbb{R}^n</math>, <math>Y=\mathbb{R}^m</math> odwzorowanie liniowe <math>L:X\times Y\mapsto Y</math> jest suriekcją wtedy i tylko wtedy, gdy rząd | ||
wymiarze <math>X=\mathbb{R}^n</math>, <math>Y=\mathbb{R}^m</math> odwzorowanie liniowe <math>L:X\times Y | |||
\mapsto Y</math> jest suriekcją wtedy i tylko wtedy, gdy rząd | |||
(macierzy) odwzorowania <math>L</math> jest maksymalny, tj. równy <math>m</math>. | (macierzy) odwzorowania <math>L</math> jest maksymalny, tj. równy <math>m</math>. | ||
}} | }} | ||
{{przyklad| | {{przyklad|9.3.|| | ||
Niech <math>X=Y=\mathbb{R}</math>. Rozważmy | Niech <math>X=Y=\mathbb{R}</math>. Rozważmy | ||
<math>F(x,y)=x^2+y^2-1</math> i poziomicę zerową tej funkcji | <math>F(x,y)=x^2+y^2-1</math> i poziomicę zerową tej funkcji | ||
<center><math>\{F=0\}=\{x^2+y^2=1\},</math></center> | |||
<center><math> | |||
\{F=0\}=\{x^2+y^2=1\}, | |||
</math></center> | |||
czyli okrąg o środku w punkcie <math>(0,0)</math> i promieniu jednostkowym. | czyli okrąg o środku w punkcie <math>(0,0)</math> i promieniu jednostkowym. | ||
Różniczka <center><math>\aligned d_{(x_0, y_0)}F&=\frac{\partial F}{\partial | Różniczka | ||
<center><math>\aligned d_{(x_0, y_0)}F&=\frac{\partial F}{\partial | |||
x}(x_0, y)dx+\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y)dy\\&=2x_0 | x}(x_0, y)dx+\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y)dy\\&=2x_0 | ||
dx+2y_0 dy\endaligned </math></center> w dowolnym punkcie <math>(x_0, y_0)\in | dx+2y_0 dy\endaligned | ||
\{F=0\}</math> ma rząd maksymalny. Rząd różniczki <math>d_{(x_0, y_0)}F</math> nie | </math></center> | ||
w dowolnym punkcie <math>(x_0, y_0)\in\{F=0\}</math> ma rząd maksymalny. Rząd różniczki <math>d_{(x_0, y_0)}F</math> nie | |||
jest maksymalny tylko w punkcie, w którym obie pochodne cząstkowe | jest maksymalny tylko w punkcie, w którym obie pochodne cząstkowe | ||
<math>\frac{\partial F}{\partial x}</math>, <math>\frac{\partial F}{\partial y}</math> | <math>\frac{\partial F}{\partial x}</math>, <math>\frac{\partial F}{\partial y}</math> zerują się, czyli gdy | ||
zerują się, czyli gdy | |||
<center><math>\left\{\aligned 2x_0=0\\2y_0=0,\endaligned\right.</math></center> ale punkt | <center><math> | ||
<math>(0,0)</math> nie leży na okręgu <math>\{F=0\}</math>. }} | \left\{\aligned 2x_0=0\\2y_0=0,\endaligned\right. | ||
</math></center> | |||
ale punkt <math>(0,0)</math> nie leży na okręgu <math>\{F=0\}</math>. | |||
}} | |||
{{przyklad|9.4.|| | |||
Niech <math>X=Y=\mathbb{R}</math> i niech <math>F(x,y)=x^3+y^3-3xy</math>. Pamiętamy, że poziomicą zerową tej funkcji | |||
<center><math> | |||
\{F=0\}=\{x^3+y^3=3xy\} | |||
</math></center> | |||
jest krzywa, którą nazywamy '''''liściem Kartezjusza'''''. Zauważmy, że różniczka | |||
<center><math>d_{(x_0, y_0)}F=3(x_0^2-y_0)dx+3(y_0^2-x_0)dy</math></center> nie ma maksymalnego rzędu, gdy | |||
<center><math> | |||
\left\{\alignedx_0^2-y_0=0\\y_0^2-x_0=0,\endaligned\right. | |||
</math></center> | |||
czyli w punktach <math>(0,0)</math> i <math>(1, 1)</math>. Stąd punkt <math>(0,0)</math> jest punktem nieregularnym | |||
liścia Kartezjusza. Drugi punkt <math>(1,1)</math> nie leży na poziomicy <math>\{F=0\}</math>. }} | |||
<math>(0,0)</math> i <math>(1, 1)</math>. Stąd punkt <math>(0,0)</math> jest punktem nieregularnym | |||
liścia Kartezjusza. Drugi punkt <math>(1,1)</math> nie leży na poziomicy | |||
<math>\{F=0\}</math>. }} | |||
{{przyklad|[Uzupelnij]|| | {{przyklad|[Uzupelnij]|| |
Wersja z 18:29, 21 sie 2006
AM2 - moduł 9
9. Twierdzenie o funkcjach uwikłanych.
Rozważamy funkcje zadane niejawnie. Formułujemy twierdzenie o funkcji uwikłanej i przedstawiamy metody badania takiej funkcji. Podajemy metodę mnożników Lagrange'a badania ekstremów warunkowych funkcji wielu zmiennych.
9.1 Punkty regularne poziomicy
Niech będą przestrzeniami Banacha i niech będzie zbiorem otwartym. Rozważmy funkcję
oraz jej poziomicę zerową tj. zbiór
Ustalmy pewien punkt , , , na tej poziomicy.
Definicja 9.1.
Mówimy, że punkt jest punktem regularnym zbioru , jeśli różniczka jest suriekcją przestrzeni na przestrzeń . Punkt poziomicy , który nie jest regularny, będziemy nazywać punktem nieregularnym tej poziomicy.
Przypomnijmy fakt z algebry liniowej:
W przypadku przestrzeni o skończonym wymiarze , odwzorowanie liniowe jest suriekcją wtedy i tylko wtedy, gdy rząd (macierzy) odwzorowania jest maksymalny, tj. równy .
Przykład 9.3.
Niech . Rozważmy i poziomicę zerową tej funkcji
czyli okrąg o środku w punkcie i promieniu jednostkowym. Różniczka
w dowolnym punkcie ma rząd maksymalny. Rząd różniczki nie jest maksymalny tylko w punkcie, w którym obie pochodne cząstkowe , zerują się, czyli gdy
ale punkt nie leży na okręgu .
Przykład 9.4.
Niech i niech . Pamiętamy, że poziomicą zerową tej funkcji
jest krzywa, którą nazywamy liściem Kartezjusza. Zauważmy, że różniczka
czyli w punktach i . Stąd punkt jest punktem nieregularnym
liścia Kartezjusza. Drugi punkt nie leży na poziomicy .Przykład [Uzupelnij]
Niech i niech . Poziomicę zerową tej funkcji już także poznaliśmy. Krzywą
nie ma maksymalnego rzędu tylko wtedy, gdy
czyli w trzech punktach , i , spośród których tylko pierwszy leży na lemniskacie Bernoullego. Nie jest więc jej punktem regularnym.
Przykład [Uzupelnij]
w początku układu współrzędnych i promieniu jednostkowym:
odwzorowaniem liniowym i ciągłym z do i ma rząd maksymalny (równy 1) we wszystkich punktach poza początkiem układu współrzędnych , w którym rząd ten wynosi zero. Punkt nie należy jednak do sfery , stąd każdy jej punkt jest regularny.
{{red}[Rysunek am2w09.0040 a, b, c - przecięcie dwóch walców]}
Przykład [Uzupelnij]
Niech . Wówczas poziomicą zerową funkcji jest zbiór
przecięcia walca o osi obrotu z walcem o osi obrotu . Zauważmy, że różniczka
odwzorowaniem liniowym i ciągłym z do . Jest więc maksymalnego rzędu, gdy rząd macierzy jej współczynników
wynosi zero, gdy (punkt nie należy do poziomicy zerowej ). Z kolei, rząd tej macierzy wynosi jeden, gdy
, a mianowicie w punktach oraz . Są to jedyne punkty poziomicy, które nie są regularne, gdyż rząd różniczki w pozostałych punktach poziomicy jest
maksymalny (tj. wynosi ).{{red}[Rysunek am2w09.0010 ]}
Przykład [Uzupelnij]
Niech Poziomicą zerową tej funkcji jest powierzchnia o równaniu
Różniczka jest odwzorowaniem liniowym i ciągłym z do , nie ma więc rzędu maksymalnego w punktach , w których rząd różniczki jest niższy niż jeden, czyli w punktach, w których
zerują się wszystkie trzy pochodne cząstkowe , tzn. gdywspółrzędnych a także punkty o współrzędnych , które spełniają układ
. Spośród punktów poziomicy warunek ten spełniają poza punktem także punkty , , , , gdzie . Poza wskazanymi pięcioma punktami poziomicy pozostałe punkty są regularne, gdyż różniczka odwzorowania ma w nich rząd
maksymalny (równy ).Twierdzenie o funkcji uwikłanej
Niech , będą przestrzeniami Banacha i niech będzie funkcją różniczkowalną w zbiorze otwartym . Niech będzie punktem poziomicy zerowej funkcji , gdzie . Powstaje naturalne pytanie o warunki, przy których poziomicę w otoczeniu punktu można przedstawić jako wykres pewnej funkcji takiej, że w pewnym otoczeniu otwartym punktu .
Rozważmy dwa proste przykłady.
Przykład [Uzupelnij]
Niech będzie punktem okręgu , który stanowi poziomicę zerową funkcji
, to w otoczeniu punktu można określić funkcję
kolei, jeśli , to w otoczeniu punktu
znajdziemy funkcjęotoczeniu których nie znajdziemy funkcji takiej, że i , są punkty oraz . Zauważmy, że w punktach tych zeruje się pochodna
cząstkowa .Przykład [Uzupelnij]
Niech , . Niech będzie punktem sfery , która stanowi poziomicę zerową funkcji . Jeśli , to w otoczeniu punktu wewnątrz okręgu można
określić funkcjęJedynymi punktami sfery , w otoczeniu których nie znajdziemy funkcji takiej, że i , są punkty okręgu zawartego w płaszczyźnie . Zauważmy,
że w punktach tych zeruje się pochodna cząstkowa .Uogólnijmy to spostrzeżenie formułując
Twierdzenie [Uzupelnij]
(twierdzenie o funkcji uwikłanej) Niech będzie funkcją różniczkowalną o ciągłej różniczce na zbiorze otwartym . Niech (gdzie ) będzie punktem poziomicy zerowej funkcji takim, że zacieśnienie różniczki do podprzestrzeni jest izomorfizmem. Wówczas
1) istnieje pewne otoczenie otwarte punktu oraz istnieje dokładnie jedna funkcja określona w tym otoczeniu taka, że oraz dla dowolnego . Ponadto
2) funkcja jest różniczkowalna i ma ciągłą różniczkę w zbiorze
daną wzoremoznacza zacieśnienie różniczki do podprzestrzeni a jest izomorfizmem odwrotnym do zacieśnienia różniczki .
Dowód [Uzupelnij]
(szkic) Pominiemy dowód istnienia funkcji . Wyprowadzimy jednak wzór, który określa jej różniczkę, w trzech przypadkach najczęściej spotykanych w konkretnych zastosowaniach. Przypomnijmy wpierw jednak, że
Jeśli , to odwzorowanie liniowe jest izomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy wyznacznik tego odwzorowania jest różny od zera, tj. .
Przypadek I. Niech i niech Jeśli funkcja spełnia równanie , to przy założeniu, że jest różniczkowalna, na mocy twierdzenia o różniczce złożenia funkcji otrzymamy równość
różniczki jest izomorfizmem przestrzeni do , co oznacza w tym przypadku, że pochodna cząstkowa . Stąd pochodna funkcji uwikłanej wyraża się wzorem
Przypadek II. Niech Jeśli funkcja spełnia równanie , to przy założeniu, że jest różniczkowalna, na mocy twierdzenia o różniczce złożenia funkcji otrzymamy równość prawdziwą w punktach poziomicy
Izomorficzność zawężenia różniczki również w tym przypadku oznacza po prostu, że pochodna cząstkowa . Wówczas z powyższych równości dostajemy
pochodnych cząstkowych można te wzory podać w skróconej formie (łatwiejszej do zapamiętania):
Przypadek III. Niech , i niech
Stąd -- korzystając z twierdzenia o różniczkowaniu złożenia funkcji -- dostajemy
oraz
równań z niewiadomymi , , które są pochodnymi składowych funkcji uwikłanej :
Zapiszmy ten układ w formie macierzowej
izomorficzności zacieśnienia różniczki do podprzestrzeni oznacza po prostu fakt, że macierz pochodnych cząstkowych, która reprezentuje :
jest różny od zera. Z kolei macierz kolumnowa
reprezentuje zacieśnienie różniczki do podprzestrzeni . Macierz niewiadomych , :
uwikłanej . Stąd układ równań z niewiadomymi , przedstawia równanie
Izomorficzność zacieśnienia gwarantuje istnienie odwzorowania odwrotnego ,
dzięki czemu otrzymujemyjęzyku algebry nieosobliwość macierzy
odwrotnej. Stąd rozwiązaniem równania

Ekstrema funkcji uwikłanej
Niech
i niech
będzie
funkcją określoną w pewnym zbiorze otwartym .
Zauważmy, że do wyznaczenia różniczki funkcji uwikłanej równaniem nie potrzebujemy znać jawnej postaci funkcji . Co więcej, potrafimy wyznaczyć punkty, w których funkcja może osiągać ekstrema, korzystając ze znanego warunku koniecznego istnienia ekstremum.
Twierdzenie [Uzupelnij]
(warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji uwikłanej) Jeśli funkcja uwikłana równaniem osiąga ekstremum w pewnym punkcie takim, że pochodna cząstkowa , to w punkcie zerują się pochodne cząstkowe funkcji
po zmiennych , tzn.Dowód [Uzupelnij]
Warunek ten jest konsekwencją wzoru na różniczkę funkcji , który stanowi tezę twierdzenia o funkcji uwikłanej. Ponieważ zachodzi równość
(która w tym przypadku jest równoważna stwierdzeniu, że ) różniczka zeruje się wtedy i tylko wtedy, gdy . Warunek ten jest z kolei równoważny zerowaniu się w punkcie pochodnych cząstkowych funkcji po zmiennych , czyli

Wyznaczymy również drugą różniczkę funkcji uwikłanej , aby z jej określoności wywnioskować, czy funkcja osiąga maksimum, minimum, czy też w ogólne nie osiąga ekstremum w punktach, które spełniają warunek konieczny istnienia ekstremum.
Rozważmy dwa najczęściej spotykane przypadki:
Przypadek I. Niech będzie funkcją dwukrotnie różniczkowalną. Rozważmy funkcję uwikłaną równaniem . Różniczkując tę równość po zmiennej otrzymamy (na podstawie twierdzenia o różniczkowaniu złożenia) równość
Różniczkując względem zmiennej powtórnie obie strony powyższej nierówności, otrzymamy
Otrzymane wyrażenie znacznie
upraszcza się w punkcie , w którym . Otrzymamy wówczas równość
z której -- wobec założenia, że -- otrzymamy
gdzie
.
Przypadek II. Niech będzie funkcją uwikłaną równaniem , gdzie jest funkcją dwukrotnie różniczkowalną. Wówczas w punktach poziomicy otrzymamy równości zawierające pochodne cząstkowe oraz :
Policzymy pochodną cząstkową po zmiennej obu stron pierwszej z tych równości. Ze wzorów na pochodną złożenia funkcji wyznaczymy wpierw:
oraz
Wobec tego
W punkcie
, w którym zeruje się różniczka funkcji
uwikłanej, mamy , , a powyższy wzór upraszcza się i przyjmuje postać:
gdzie
. W podobny sposób
dostajemy równości zawierające pozostałe pochodne cząstkowe rzędu drugiego funkcji uwikłanej , które przy założeniu zerowania się różniczki funkcji uwikłanej w punkcie przyjmują postać:
Stąd -- wobec założenia, że
-- otrzymujemy:
W podobny sposób (szczegółowe rachunki pomijamy) można wykazać ogólny wzór wyrażający drugą różniczkę funkcji uwikłanej.
Wniosek [Uzupelnij]
Niech , będzie funkcją uwikłaną równaniem , gdzie jest funkcją dwukrotnie różniczkowalną w pewnym otoczeniu punktu , gdzie . Niech i niech różniczka . Wówczas druga
różniczka funkcji uwikłanej w punkcie wynosiPrzykład [Uzupelnij]
Wyznaczmy ekstrema funkcji danej w postaci uwikłanej , gdzie
poziomicy zerowej każe przypuszczać, że w otoczeniu czterech punktów tej poziomicy da się wskazać otoczenia ich rzutów na płaszczyznę zmiennych oraz jednoznacznie określone funkcje w tych otoczeniach takie, że dwie z nich będą osiągać maksima a pozostałe dwie -- minima.
Zgodnie z wykazanymi uwagami, aby wyznaczyć punkty ekstremalne funkcji uwikłanej szukamy punktów , których współrzędne spełniają układ równań:
Możliwość skorzystania z twierdzenia o funkcji uwikłanej (aby mieć gwarancję istnienia funkcji uwikłanej ) wymaga sprawdzenia założenia:
Nietrudno zauważyć, że początek układu współrzędnych spełnia układ równań, ale nie spełnia założenia twierdzenia o funkcji uwikłanej, gdyż . Obserwacja poziomicy wyraźnie pokazuje, że nie ma możliwości jednoznacznego odwikłania funkcji z równania w żadnym otoczeniu punktu . Ponadto układ spełniają cztery punkty o współrzędnych
których spełniony jest warunek . Na mocy twierdzenia o funkcji uwikłanej w pewnych otoczeniach odpowiednio
punktów, , ,
, które spełniają warunekoraz odpowiednio , . Analiza poziomicy (lub określoności drugiej różniczki ) pozwala stwierdzić, że funkcje i osiągają w punktach , maksimum, zaś i osiągają w punktach , minimum.
Dalsze przykłady wyznaczania ekstremów funkcji uwikłanej analizujemy w ramach ćwiczeń.
Ekstrema warunkowe. Metoda mnożników Lagrange'a
Dotychczas wyznaczaliśmy ekstrema funkcji określonej w pewnym otwartym podzbiorze przestrzeni unormowanej (przy czym w praktycznych przykładach zajmowaliśmy się przykładami, gdy , ). Równie ważne z praktycznego punktu widzenia są także rozważania polegające na wyznaczaniu ekstremów funkcji zacieśnionej do zbioru, który nie jest otwarty w .
Przykład [Uzupelnij]
Wyznaczmy najmniejszą i największą wartość funkcji
zbiorem domkniętym i ograniczonym, jest więc zwarta. Stąd na na mocy twierdzenia Weierstassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą wnioskujemy, że wielomian osiąga na tej sferze zarówno wartość najmniejszą jak i największą. Nasze dotychczasowe doświadczenie podpowiada nam, że zadanie można by sprowadzić do badania funkcji dwóch zmiennych np. poprzez odwikłanie zmiennej
z równania sfery i zbadania funkcji dwóch zmiennych danych w kole wzorami:
Niezbyt skomplikowane (choć nieco żmudne rachunki) prowadzą do wyznaczenia ekstremów tych funkcji, a co za tym idzie: wartości ekstremalnych funkcji na danej sferze.
Podamy jednak pewną metodę, która pozwala wyznaczać ekstremum funkcji zacieśnionej do poziomicy zerowej pewnej funkcji również w przypadku, gdy odwikłanie zmiennej z równania nie jest tak proste jak w podanym przykładzie.
Sprecyzujmy jednak wpierw problem.
Niech będą przestrzeniami Banacha i niech , będą funkcjami.
Definicja [Uzupelnij]
Mówimy, że funkcja osiąga ekstremum warunkowe w punkcie przy warunku , jeśli zacieśnienie funkcji do poziomicy osiąga ekstremum w tym punkcie.
Prawdziwe jest następujące twierdzenie, które stanowi podstawę metody mnożników Lagrange'a.
Niech będą przestrzeniami Banacha.
Twierdzenie [Uzupelnij]
Niech , będą funkcjami różniczkowalnymi w otoczeniu punktu regularnego poziomicy (co -- przypomnijmy -- oznacza, że różniczka jest suriekcją przestrzeni na ). Jeśli funkcja osiąga ekstremum warunkowe w punkcie regularnym poziomicy zerowej funkcji , to istnieje funkcjonał liniowy i ciągły taki, że zachodzi równość .
Prawdziwe jest również twierdzenie, które na podstawie określoności drugiej różniczki pozwala stwierdzić czy funkcja osiąga minimum, czy maksimum warunkowe w punkcie .
Twierdzenie [Uzupelnij]
Niech , będą funkcjami dwukrotnie różniczkowalnymi w otoczeniu punktu regularnego poziomicy . Jeśli istnieje funkcjonał liniowy i ciągły taki, że zachodzi równość
oraz forma kwadratowadodatnio określona (odpowiednio: ujemnie określona) na podprzestrzeni przestrzeni , to funkcja osiąga w punkcie minimum (odpowiednio: maksimum)
warunkowe.Definicja [Uzupelnij]
Funkcjonał , który występuje w wypowiedzi obu powyższych twierdzeń, nazywamy funkcjonałem
Lagrange'a.Dowody obu twierdzeń pomijamy (można je znaleźć np. w podręczniku Krzysztofa Maurina, Analiza. Część I. Elementy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977). Podamy jednak interpretację tego twierdzenia w kilku najczęściej spotykanych sytuacjach.
Jeśli są funkcjami różniczkowalymi, problem znalezienia ekstremum warunkowego funkcji przy warunku sprowadza się do znalezienia punktu na poziomicy oraz stałej , która reprezentuje funkcjonał Lagrange'a. Jeśli bowiem ekstremum to jest realizowane to -- zgodnie z podanym twierdzeniem -- istnieje funkcjonał liniowy dany wzorem taki, że różniczka , o ile punkt jest punktem regularnym poziomicy . Przypomnijmy, że w przypadku, gdy , punkt jest regularny, jeśli rząd różniczki
punkcie różniczka , czyli czy którakolwiek pochodna cząstkowa lub jest różna od zera. Zagadnienie sprowadza się do znalezienia punktów, w których zeruje się różniczka funkcji pomocniczej
gdzie stałą (nazywaną tradycyjnie mnożnikiem Lagrange'a) wyznaczamy z układu równań
Jeśli są funkcjami różniczkowalnymi, problem znalezienia ekstremum warunkowego funkcji przy warunku sprowadza się do znalezienia -- podobnie jak w poprzednim przypadku -- punktu na poziomicy oraz stałej , która reprezentuje funkcjonał Lagrange'a. Jeśli bowiem ekstremum to jest realizowane to -- zgodnie z podanym twierdzeniem -- istnieje funkcjonał liniowy dany wzorem , taki, że różniczka , o ile punkt jest punktem regularnym poziomicy . Przypomnijmy, że w przypadku, gdy punkt jest regularny, jeśli rząd (odwzorowania liniowego z do ) jest maksymalny, czyli wynosi . Wystarczy więc sprawdzić, czy w punkcie różniczka
czy któraś z pochodnych cząstkowych , , jest różna od zera. Zagadnienie można sprowadzić do znalezienia punktów, w których zeruje się różniczka funkcji pomocniczej
gdzie stałą wyznaczamy z układu równań
Przykład [Uzupelnij]
Powróćmy do zadania polegającego na wyznaczeniu najmniejszej i największej wartości funkcji na sferze . Rozwiążemy je metodą mnożników Lagrange'a opisaną w poprzednich uwagach. Dana sfera jest poziomicą zerową funkcji . Wykazaliśmy już, że każdy punkt sfery jest regularny. Niech . Rozwiązujemy układ równań
wystarczy wyznaczyć wartości funkcji w obu punktach i porównać je, gdyż zgodnie z twierdzeniem Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze zwartym, w jednym z tych dwóch punktów funkcja musi osiągać kres dolny, a w drugim kres górny wartości na sferze . Mamy
najmniejszą równą , a w drugim punkcie -- wartość największą na sferze równą .
Jeśli funkcja , zaś , zagadnienie znalezienia ekstremów warunkowych funkcji przy warunku sprowadza się do znalezienia punktów zbioru , w których zeruje się różniczka funkcji . Funkcjonał Lagrange'a w tym przypadku jest odwzorowaniem liniowym z , jest więc reprezentowany przez macierz złożoną z dwóch liczb: , . Funkcja jest zestawieniem dwóch funkcji o wartościach rzeczywistych, stąd
sprowadza się więc do znalezienia rozwiązań układu równań
w punktach regularnych poziomicy , czyli tych, w których rząd różniczki jest maksymalny (tj. równy , gdyż różniczka jest odwzorowaniem liniowym z do ). Zwróćmy uwagę, że funkcja może osiągać ekstremum w punktach, które należą do poziomicy a nie są regularne. Metoda mnożników Lagrange'a nie rozstrzyga w tym przypadku o istnieniu
ekstremum.Przykład [Uzupelnij]
Wyznaczmy najmniejszą i największą wartość funkcji
Zauważmy, że każdy z walców z osobna nie jest zbiorem zwartym, gdyż nie jest ograniczony, lecz ich przecięcie jest zbiorem zwartym (gdyż jest zbiorem domkniętym i ograniczonym, zawartym między innymi w sześcianie ). Podany warunek można opisać za pomocą poziomicy zerowej funkcji . Zbadaliśmy już, że spośród punktów poziomicy tylko dwa nie są regularne: oraz . Poza tymi dwoma punktami możemy zastosować metodę mnożników Lagrange'a, która sprowadza się do wyznaczenia rozwiązań układu równań:
Układ ten ma dwa rozwiązania
nieregularnych poziomicy mamy
stwierdzamy, że największą wartość na na poziomicy równą funkcja osiąga w punkcie , a najmniejszą, równą , w punkcie