考研数学常见的不等式及其证明[通俗易懂]

考研数学常见的不等式及其证明[通俗易懂]几个常用的不等式1.伯努利不等式命题:设h>−1,n∈N+h>-1,n\in\mathbf{N}_{+}h>−1,n∈N+​,则成立不等式(1+h)n⩾1+nh(1+h)^{n}\geqslant1+nh(1+h)n⩾1+nh其中当n>1n>1n>1时成立等号的充分必要条件是h=0h=0h=0证明:由于n=1n=1n=1或h=0h=0h=0时不等式明显成立(且其中均成立等号),一下只需讨论n>1n>1n>1和h≠0h\neq

大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。

几个常用的不等式

1.伯努利不等式

命题
h > − 1 , n ∈ N + h>-1, n \in \mathbf{N}_{+} h>1,nN+,则成立不等式
( 1 + h ) n ⩾ 1 + n h (1+h)^{n} \geqslant 1+n h (1+h)n1+nh
其中当 n > 1 n>1 n>1时成立等号的充分必要条件是 h = 0 h=0 h=0

证明:由于 n = 1 n=1 n=1 h = 0 h=0 h=0时不等式明显成立(且其中均成立等号),一下只需讨论 n > 1 n>1 n>1 h ≠ 0 h \neq 0 h=0的情况。
( 1 + h ) n − 1 (1+h)^{n}-1 (1+h)n1做因式分解,就可以得到
( 1 + h ) n − 1 = h [ 1 + ( 1 + h ) + ( 1 + h ) 2 + ⋯ + ( 1 + h ) n − 1 ] (1+h)^{n}-1=h\left[1+(1+h)+(1+h)^{2}+\cdots+(1+h)^{n-1}\right] (1+h)n1=h[1+(1+h)+(1+h)2++(1+h)n1]
h > 0 h>0 h>0时,在右边方括号内从第二项起都大于1,因此就有 ( 1 + h ) n − 1 > n h (1+h)^{n}-1>n h (1+h)n1>nh
− 1 < h < 0 -1<h<0 1<h<0时在上述公式右边方括号中从第二项起都小于1,因此方括号中表达式之和小于 n n n,由于 h < 0 h<0 h<0,因此得到 ( 1 + h ) n − 1 > n h (1+h)^{n}-1>n h (1+h)n1>nh
推广:令 h = B / A h=B/A h=B/A,其中 A > 0 , A + B > 0 A>0, A+B>0 A>0,A+B>0,则条件 1 + h > 0 1+h>0 1+h>0成立,将这个 h h h代入伯努利不等式中,就可以得到下一个不等式:
命题:设有 A > 0 , A + B > 0 , n ∈ N + A>0, A+B>0, n \in \mathbf{N}_{+} A>0,A+B>0,nN+,则成立不等式 ( A + B ) n ⩾ A n + n A n − 1 B (A+B)^{n} \geqslant A^{n}+n A^{n-1} B (A+B)nAn+nAn1B,而且当 n > 1 n>1 n>1时其中成立等号的充分必要条件是 B = 0 B=0 B=0

2.算术平均值-几何平均值不等式

命题:设 a 1 , a 2 , ⋯   , a n a_{1}, a_{2}, \cdots, a_{n} a1,a2,,an n n n个非负实数,则成立不等式:
a 1 + a 2 + ⋯ + a n n ⩾ a 1 a 2 ⋯ a n n \frac{a_{1}+a_{2}+\cdots+a_{n}}{n} \geqslant \sqrt[n]{a_{1} a_{2} \cdots a_{n}} na1+a2++anna1a2an

其中等号成立的充分必要条件是 a 1 = a 2 = ⋯ = a n a_{1}=a_{2}=\cdots=a_{n} a1=a2==an

证1:一开始可以看出,如果在 a 1 , a 2 , ⋯   , a n a_{1}, a_{2}, \cdots, a_{n} a1,a2,,an中出现0,则不等式已经成立,又可以看出,这时成立等号的充分必要条件是其中每个数为0,因此下面只需要对 a 1 , a 2 , ⋯   , a n a_{1}, a_{2}, \cdots, a_{n} a1,a2,,an n n n个正数的情况来证明就够了。
应用数学归纳法,在 n = 1 n=1 n=1时结论是平凡的,在 n = 2 n=2 n=2时的结论是中学数学已包含的内容,现设 n = k n=k n=k时不等式已成立,然后讨论 n = k + 1 n=k+1 n=k+1,将 k + 1 k+1 k+1个正数 a 1 , a 2 , ⋯   , a n a_{1}, a_{2}, \cdots, a_{n} a1,a2,,an的算术平均值分解如下:
a 1 + a 2 + ⋯ + a k + 1 k + 1 = a 1 + a 2 + ⋯ + a k k + k a k + 1 − ( a 1 + a 2 + ⋯ + a k ) k ( k + 1 ) \frac{a_{1}+a_{2}+\cdots+a_{k+1}}{k+1}=\frac{a_{1}+a_{2}+\cdots+a_{k}}{k}+\frac{k a_{k+1}-\left(a_{1}+a_{2}+\cdots+a_{k}\right)}{k(k+1)} k+1a1+a2++ak+1=ka1+a2++ak+k(k+1)kak+1(a1+a2++ak)
然后将上式右边的两项分别记为 A A A B B B,这时条件 A > 0 , A + B > 0 A>0, A+B>0 A>0,A+B>0满足,因此就可以应用伯努利不等式的推广不等式进行如下计算:
( a 1 + a 2 + ⋯ + a k + 1 k + 1 ) k + 1 = ( A + B ) k + 1 ⩾ A k + 1 + ( k + 1 ) A k B = A k ( A + ( k + 1 ) B ) = ( a 1 + a 2 + ⋯ + a k k ) k ⋅ a k + 1 ⩾ a 1 a 2 ⋯ a k a k + 1 \begin{aligned} \left(\frac{a_{1}+a_{2}+\cdots+a_{k+1}}{k+1}\right)^{k+1} &=(A+B)^{k+1} \geqslant A^{k+1}+(k+1) A^{k} B \\ &=A^{k}(A+(k+1) B) \\ &=\left(\frac{a_{1}+a_{2}+\cdots+a_{k}}{k}\right)^{k} \cdot a_{k+1} \\ & \geqslant a_{1} a_{2} \cdots a_{k} a_{k+1} \end{aligned} (k+1a1+a2++ak+1)k+1=(A+B)k+1Ak+1+(k+1)AkB=Ak(A+(k+1)B)=(ka1+a2++ak)kak+1a1a2akak+1
在不等式中成立等号的条件也可以用数学归纳法得到,在 n = 1 n=1 n=1时已成立,设在 n = k n=k n=k时结论为真,则在 n = k + 1 n=k+1 n=k+1时可从上述推导看出等号成立的条件是 k a k + 1 = a 1 + a 2 + ⋯ + a k k a_{k+1}=a_{1}+a_{2}+\cdots+a_{k} kak+1=a1+a2++ak a 1 = a 2 = ⋯ = a k a_{1}=a_{2}=\cdots=a_{k} a1=a2==ak
也即是 a 1 = a 2 = ⋯ = a k = a k + 1 a_{1}=a_{2}=\cdots=a_{k}=a_{k+1} a1=a2==ak=ak+1

证2:采用拉格朗日乘数法,令 a 1 a 2 ⋯ a n = a a_{1} a_{2} \cdots a_{n}=a a1a2an=a,并做辅助函数
F = a 1 + a 2 + ⋯ + a n + λ ( a 1 a 2 ⋯ a n − a ) F=a_{1}+a_{2}+\dots+a_{n}+\lambda\left(a_{1} a_{2} \cdots a_{n}-a\right) F=a1+a2++an+λ(a1a2ana)

{ F a 1 ′ = 1 + λ a 2 a 3 ⋯ a n = 0 F a 2 ′ = 1 + λ a 1 a 3 ⋯ a n = 0 ⋯ ⋯ F a n ′ = 1 + λ a 1 a 2 ⋯ a n − 1 = 0 F λ ′ = a 1 a 2 ⋯ a n − a = 0 \left\{\begin{array}{l}{F_{a_{1}}^{\prime}=1+\lambda a_{2} a_{3} \cdots a_{n}=0} \\ {F_{a_{2}}^{\prime}=1+\lambda a_{1} a_{3} \cdots a_{n}=0} \\ {\cdots \cdots} \\ {F_{a_{n}}^{\prime}=1+\lambda a_{1} a_{2} \cdots a_{n-1}=0} \\ {F_{\lambda}^{\prime}=a_{1} a_{2} \cdots a_{n}-a=0}\end{array}\right. Fa1=1+λa2a3an=0Fa2=1+λa1a3an=0Fan=1+λa1a2an1=0Fλ=a1a2ana=0
a 1 = a 2 = ⋯ = a n = a n a_{1}=a_{2}=\dots=a_{n}=\sqrt[n]{a} a1=a2==an=na

由于 a 1 , a 2 , ⋯   , a n > 0 a_{1}, a_{2}, \cdots, a_{n}>0 a1,a2,,an>0,所以 a 1 + a 2 + ⋯ + a n a_{1}+a_{2}+\dots+a_{n} a1+a2++an无最大值,其最小值为
( a 1 + a 2 + ⋯ + a n ) min ⁡ = n a n \left(a_{1}+a_{2}+\cdots+a_{n}\right)_{\min }=n \sqrt[n]{a} (a1+a2++an)min=nna


a 1 + a 2 + ⋯ + a n ⩾ n a n = n a 1 a 2 ⋯ a n n a_{1}+a_{2}+\dots+a_{n} \geqslant n \sqrt[n]{a}=n \sqrt[n]{a_{1} a_{2} \cdots a_{n}} a1+a2++annna
=
nna1a2an

得证

3.几何平均值-调和平均值不等式

命题:若 a k > 0 , k = 1 , 2 , ⋯   , n a_{k}>0, k=1,2, \cdots, n ak>0,k=1,2,,n,则有
( ∏ k = 1 n a k ) 1 n ⩾ n ∑ k = 1 n 1 a k \left(\prod_{k=1}^{n} a_{k}\right)^{\frac{1}{n}} \geqslant \frac{n}{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_{k}}} (k=1nak)n1k=1nak1n

证明:首先对数函数具有凸性,要证算术平均值-几何平均值不等式:
1 n ∑ k = 1 n a k ≥ ∏ k = 1 n a k \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} a_{k} \geq \sqrt{\prod_{k=1}^{n} a_{k}} n1k=1nakk=1nak

两边取对数,即证:
ln ⁡ ( 1 n ∑ k = 1 n a k ) ≥ 1 n ∑ k = 1 n ln ⁡ a k \ln \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} a_{k}\right) \geq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \ln a_{k} ln(n1k=1nak)n1k=1nlnak
对于几何平均值-调和平均值不等式而言:
∏ k = 1 n a k n ≥ n ∑ k = 1 n 1 a k \sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n} a_{k}} \geq \frac{n}{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_{k}}} nk=1nak
k=1nak1n

先取倒数,得:
∏ k = 1 n 1 a k n ≤ 1 n ∑ k = 1 n 1 a k \sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n} \frac{1}{a_{k}}} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_{k}} nk=1nak1
n1k=1nak1

再取对数:
1 n ∑ k = 1 n ln ⁡ 1 a k ≤ ln ⁡ ( 1 n ∑ k = 1 n 1 a k ) \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \ln \frac{1}{a_{k}} \leq \ln \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_{k}}\right) n1k=1nlnak1ln(n1k=1nak1)
证毕。

4.柯西不等式

命题:对实数 a 1 , a 2 , ⋯   , a n a_{1}, a_{2}, \cdots, a_{n} a1,a2,,an b 1 , b 2 , ⋯   , b n b_{1}, b_{2}, \cdots, b_{n} b1,b2,,bn成立
∣ ∑ i = 1 n a i b i ∣ ⩽ ∑ i = 1 n a i 2 ∑ i = 1 n b i 2 \left|\sum_{i=1}^{n} a_{i} b_{i}\right| \leqslant \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_{i}^{2}} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} b_{i}^{2}} i=1naibii=1nai2
i=1nbi2

证明:引入变量 λ \lambda λ,写出如下的非负二次三项式
0 ⩽ ∑ i = 1 n ( λ a i − b i ) 2 = λ 2 ∑ i = 1 n a i 2 − 2 λ ∑ i = 1 n a i b i + ∑ i = 1 n b i 2 0 \leqslant \sum_{i=1}^{n}\left(\lambda a_{i}-b_{i}\right)^{2}=\lambda^{2} \sum_{i=1}^{n} a_{i}^{2}-2 \lambda \sum_{i=1}^{n} a_{i} b_{i}+\sum_{i=1}^{n} b_{i}^{2} 0i=1n(λaibi)2=λ2i=1nai22λi=1naibi+i=1nbi2
如果 a 1 , a 2 , ⋯   , a n a_{1}, a_{2}, \cdots, a_{n} a1,a2,,an全为0,可以发现柯西不等式已成立。否则, λ 2 \lambda^{2} λ2项的系数不会是0,因此它的判别式非正,这就导致
( ∑ i = 1 n a i b i ) 2 ⩽ ( ∑ i = 1 n a i 2 ) ⋅ ( ∑ i = 1 n b i 2 ) \left(\sum_{i=1}^{n} a_{i} b_{i}\right)^{2} \leqslant\left(\sum_{i=1}^{n} a_{i}^{2}\right) \cdot\left(\sum_{i=1}^{n} b_{i}^{2}\right) (i=1naibi)2(i=1nai2)(i=1nbi2)
两边开方,就得到所要求证的不等式。
补充:在柯西不得鞥是中等号成立的充分必要条件是两个序列 { a i } 1 ⩽ i ⩽ n \left\{a_{i}\right\}_{1 \leqslant i \leqslant n} {
ai}
1in
{ b i } 1 ⩽ i ⩽ n \left\{b_{i}\right\}_{1 \leqslant i \leqslant n} {
bi}
1in
成比例。

5.其它不等式

  1. x > 0 , y > 0 , p > 0 , q > 0 , 1 p + 1 q = 1 x>0, y>0, p>0, q>0, \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1 x>0,y>0,p>0,q>0,p1+q1=1,则有 x y ⩽ x p p + y q q x y \leqslant \frac{x^{p}}{p}+\frac{y^{q}}{q} xypxp+qyq

证明:在 x y ⩽ x p p + y q q x y \leqslant \frac{x^{p}}{p}+\frac{y^{q}}{q} xypxp+qyq两边取对数,得到 ln ⁡ ( x y ) ⩽ ln ⁡ ( x p p + y q q ) \ln (x y) \leqslant \ln \left(\frac{x^{p}}{p}+\frac{y^{q}}{q}\right) ln(xy)ln(pxp+qyq)
由于 x > 0 x>0 x>0,令 f ( x ) = ln ⁡ x ⇒ f ′ ′ ( x ) = − 1 x 2 < 0 ⇒ f ( x ) f(x)=\ln x \Rightarrow f^{\prime \prime}(x)=-\frac{1}{x^{2}}<0 \Rightarrow f(x) f(x)=lnxf(x)=x21<0f(x)的图像是凸的,,由凸凹性定义得:
f [ λ x 1 + ( 1 − λ ) y 1 ] ⩾ λ f ( x 1 ) + ( 1 − λ ) f ( y 1 ) f\left[\lambda x_{1}+(1-\lambda) y_{1}\right] \geqslant \lambda f\left(x_{1}\right)+(1-\lambda) f\left(y_{1}\right) f[λx1+(1λ)y1]λf(x1)+(1λ)f(y1)
在上式中,令 λ = 1 p , x 1 = x p , y 1 = y q \lambda=\frac{1}{p}, x_{1}=x^{p}, y_{1}=y^{q} λ=p1,x1=xp,y1=yq,则 1 − λ = 1 − 1 p = 1 q 1-\lambda=1-\frac{1}{p}=\frac{1}{q} 1λ=1p1=q1,于是就得到
ln ⁡ ( x p p + y q q ) ⩾ 1 p f ( x p ) + 1 q f ( y q ) = ln ⁡ ( x y ) \ln \left(\frac{x^{p}}{p}+\frac{y^{q}}{q}\right) \geqslant \frac{1}{p} f\left(x^{p}\right)+\frac{1}{q} f\left(y^{q}\right)=\ln (x y) ln(pxp+qyq)p1f(xp)+q1f(yq)=ln(xy)
即得:
x y ⩽ x ρ p + y y q x y \leqslant \frac{x^{\rho}}{p}+\frac{y^{y}}{q} xypxρ+qyy

  1. f ( x ) f(x) f(x) [ a , , b ] [a,,b] [a,,b] p p p次方可积, g ( x ) g(x) g(x) [ a , , b ] [a,,b] [a,,b] q q q次方可积,则
    ∣ ∫ a b f ( x ) ⋅ g ( x ) d x ∣ ⩽ [ ∫ a b ∣ f ( x ) ∣ p d x ] 1 p ⋅ [ ∫ a b ∣ g ( x ) ∣ q d x ] 1 q \left|\int_{a}^{b} f(x) \cdot g(x) \mathrm{d} x\right| \leqslant\left[\int_{a}^{b}|f(x)|^{p} \mathrm{d} x\right]^{\frac{1}{p}} \cdot\left[\int_{a}^{b}|g(x)|^{q} \mathrm{d} x\right]^{\frac{1}{q}} abf(x)g(x)dx[abf(x)pdx]p1[abg(x)qdx]q1
    其中 p > 1 , 1 p + 1 q = 1 p>1, \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1 p>1,p1+q1=1

 

证明:设 A = ∣ f ( x ) ∣ [ ∫ a b ∣ f ( x ) ∣ p d x ] 1 p , B = ∣ g ( x ) ∣ [ ∫ a b ∣ g ( x ) ∣ q d x ] 1 q A=\frac{|f(x)|}{\left[\int_{a}^{b}|f(x)|^{p} \mathrm{d} x\right]^{\frac{1}{p}}}, B=\frac{|g(x)|}{\left[\int_{a}^{b}|g(x)|^{q} \mathrm{d} x\right]^{\frac{1}{q}}} A=[abf(x)pdx]p1f(x),B=[abg(x)qdx]q1g(x),利用Young不等式得:
∣ f ( x ) ∣ [ ∫ a b ∣ f ( x ) ∣ p d x ] 1 p ⋅ ∣ g ( x ) ∣ [ ∫ a b ∣ g ( x ) ∣ q d x ] 1 q ⩽ 1 p ∣ f ( x ) ∣ p ∫ a b ∣ f ( x ) ∣ p d x + 1 q ∣ g ( x ) ∣ q ∫ a b ∣ g ( x ) ∣ s d x \frac{|f(x)|}{\left[\int_{a}^{b}|f(x)|^{p} \mathrm{d} x\right]^{\frac{1}{p}}} \cdot \frac{|g(x)|}{\left[\int_{a}^{b}|g(x)|^{q} d x\right]^{\frac{1}{q}}} \leqslant \frac{1}{p} \frac{|f(x)|^{p}}{\int_{a}^{b}|f(x)|^{p} \mathrm{d} x}+\frac{1}{q} \frac{|g(x)|^{q}}{\int_{a}^{b}|g(x)|^{s} d x} [abf(x)pdx]p1f(x)[abg(x)qdx]q1g(x)p1abf(x)pdxf(x)p+q1abg(x)sdxg(x)q
于是
∣ f ( x ) ∣ ∣ g ( x ) ∣ ⩽ 1 p ∣ f ( x ) ∣ p [ ∫ a b ∣ f ( x ) ∣ p d x ] 1 − 1 p [ ∫ a b ∣ g ( x ) ∣ q d x ] 1 q + 1 q ∣ g ( x ) ∣ q [ ∫ a b ∣ g ( x ) ∣ q d x ] 1 − 1 q [ ∫ a b ∣ f ( x ) ∣ p d x ] 1 p = 1 p ∣ f ( x ) ∣ ⋅ [ ∫ a b ∣ g ( x ) ∣ q d x ] 1 q [ ∫ a b ∣ f ( x ) ∣ p d x ] 1 q + 1 q ∣ g ( x ) ∣ q [ ∫ a b ∣ f ( x ) ∣ p d x ] 1 p [ ∫ a b ∣ g ( x ) ∣ r d x ] 1 p \begin{aligned}|f(x)||g(x)| \leqslant \frac{1}{p} & \frac{|f(x)|^{p}}{\left[\int_{a}^{b}|f(x)|^{p} \mathrm{d} x\right]^{1-\frac{1}{p}}}\left[\int_{a}^{b}|g(x)|^{q} \mathrm{d} x\right]^{\frac{1}{q}}+\\ & \frac{1}{q} \frac{|g(x)|^{q}}{\left[\int_{a}^{b}|g(x)|^{q} d x\right]^{1-\frac{1}{q}}}\left[\int_{a}^{b}|f(x)|^{p} \mathrm{d} x\right]^{\frac{1}{p}} \\ & =\frac{1}{p}|f(x)| \cdot \frac{\left[\int_{a}^{b}|g(x)|^{q} d x\right]^{\frac{1}{q}}}{\left[\int_{a}^{b}|f(x)|^{p} d x\right]^{\frac{1}{q}}}+\frac{1}{q}|g(x)|^{q} \frac{\left[\int_{a}^{b}|f(x)|^{p} d x\right]^{\frac{1}{p}}}{\left[\int_{a}^{b}|g(x)|^{r} d x\right]^{\frac{1}{p}}} \end{aligned} f(x)g(x)p1[abf(x)pdx]1p1f(x)p[abg(x)qdx]q1+q1[abg(x)qdx]1q1g(x)q[abf(x)pdx]p1=p1f(x)[abf(x)pdx]q1[abg(x)qdx]q1+q1g(x)q[abg(x)rdx]p1[abf(x)pdx]p1
对上式两边在 [ a , b ] [a,b] [a,b]上关于 x x x积分,得:
∫ a b ∣ f ( x ) g ( x ) ∣ d x ⩽ 1 p ∫ a b ∣ f ( x ) ∣ p d x [ ∫ a b ∣ g ( x ) ∣ q d x ] 1 q [ ∫ a b ∣ f ( x ) ∣ p d x ] 1 q + 1 q ∫ a b ∣ g ( x ) ∣ q d x [ ∫ a b ∣ f ( x ) ∣ p d x ] 1 p [ ∫ a b ∣ g ( x ) ∣ q d x ] − 1 p = ( 1 p + 1 q ) [ ∫ a b ∣ f ( x ) ∣ p d x ] 1 p ⋅ [ ∫ a b ∣ g ( x ) ∣ q d x ] 1 q \begin{aligned} \int_{a}^{b}|f(x) g(x)| d x & \leqslant \frac{1}{p} \int_{a}^{b}|f(x)|^{p} d x \frac{\left[\int_{a}^{b}|g(x)|^{q} d x\right]^{\frac{1}{q}}}{\left[\int_{a}^{b}|f(x)|^{p} d x\right]^{\frac{1}{q}}}+\frac{1}{q} \int_{a}^{b}|g(x)|^{q} d x \frac{\left[\int_{a}^{b}|f(x)|^{p} d x\right]^{\frac{1}{p}}}{\left[\int_{a}^{b}|g(x)|^{q} d x\right]^{-\frac{1}{p}}} \\ &=\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}\right)\left[\int_{a}^{b}|f(x)|^{p} d x\right]^{\frac{1}{p}} \cdot\left[\int_{a}^{b}|g(x)|^{q} d x\right]^{\frac{1}{q}} \end{aligned} abf(x)g(x)dxp1abf(x)pdx[abf(x)pdx]q1[abg(x)qdx]q1+q1abg(x)qdx[abg(x)qdx]p1[abf(x)pdx]p1=(p1+q1)[abf(x)pdx]p1[abg(x)qdx]q1
又由 ∣ ∫ a b f ( x ) ⋅ g ( x ) d x ∣ ⩽ ∫ a b ∣ f ( x ) g ( x ) ∣ d x \left|\int_{a}^{b} f(x) \cdot g(x) \mathrm{d} x\right| \leqslant \int_{a}^{b}|f(x) g(x)| \mathrm{d} x abf(x)g(x)dxabf(x)g(x)dx,命题得证。

  1. arctan ⁡ x ⩽ x ⩽ arcsin ⁡ x ( 0 ⩽ x ⩽ 1 ) \arctan x \leqslant x \leqslant \arcsin x(0 \leqslant x \leqslant 1) arctanxxarcsinx(0x1)
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    adas毫米波雷达_雷达探测障碍物是超声波吗ADAS超声波雷达在倒车入库,慢慢挪动车子的过程中,在驾驶室内能听到”滴滴滴“的声音,这些声音就是根据超声波雷达的检测距离给司机的反馈信息。倒车雷达系统,英文全称为REVERSING/PARKINGAIDSUBSYSTEM,BACKSENSOR或PACKINGSENSOR,英文简称RPA。目前被各种轿车特别是高级轿车作为汽车电装品的标准配置或售后的汽车电装品主是选配品,例如:德国…

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