Lagrange çarpanı

testwiki sitesinden
21.52, 18 Şubat 2025 tarihinde imported>İmmortalance tarafından oluşturulmuş 1820 numaralı sürüm (Giriş: Yazım hatası, imla ve diğer düzeltmeler, yazış şekli: x,y → x, y (2))
(fark) ← Önceki sürüm | Güncel sürüm (fark) | Sonraki sürüm → (fark)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Resim 1: Kırmızı renkle gösterilen Şablon:Matematik fonksiyonu kısıtlaması altında, Şablon:Matematik 'nin enbüyük değerini bulmak için x ve y bulunuz.
Resim 2: Resim 1'in üstten çizilmiş hali. Kırmızı çizgi Şablon:Matematik kısıtlamasını göstermekte ve mavilerde Şablon:Matematik'nın hatlarını göstermektedir. Kırmızı çizginin teğetsel bir şekilde mavi hatlarına dokunduğu kısım aradığımız çözümdür. Şablon:Matematik olduğundan dolayı, çözüm, kırmızı çizginin mavi halkaya teğet olduğu nokta, Şablon:Matematik fonksiyonunun enbüyük değerini verir.

Optimizasyon yaparken, Lagrange çarpanı methodu (Joseph Louis Lagrange[1]'dan sonra isimlendirildi), bir fonksiyonun maksimum ve minimum noktalarını bulmak için kullanılan bir yöntemdir.

Örnek olarak, (bkz. resim 1), optimizasyon problemine bakarsak;

Şablon:Matematik denklemi ile sınırlandırılmış
Şablon:Matematik işlevinin (fonksiyonunun) enbüyük değeri.

Burada f ve g fonksiyonlarının ilk kısmi türevilerinin devamlı olması gerekmektedir. Lagrange çarpanı diye isimlendirdiğimiz yeni bir değişken tanımlıyoruz (λ) ve lagrange işlevimiz aşağıdaki şekilde tanımlanıyor;

Λ(x,y,λ)=f(x,y)+λ(g(x,y)c),

burada işleve λ çıkarabilir de eklenebilir de, iki durumda da aynı sonuç elde edilebilir. Eğer Şablon:Matematik orijinal sınırlandırılmış problemde Şablon:Matematik'nin maksimum noktasıysa, öyle bir Şablon:Matematik noktası olacaktır ki ve Şablon:Matematik durgun nokta olur (durgun noktalar, Λ fonksiyonunun ilk kısmi türevinin sıfır olduğu noktalardır.). Gelgelelim, original problemin her sabit nokta için bir çözümü olmayabilir. Lagrange methodu, sınırlandırılmış problemde optimizasyon yapabilmek için gerekli işlevi elde etmemizi sağlar.[2][3][4][5][6] Ayrıca, gerekli koşullar, en küçük (minimum) ve en büyük (maksimum) noktalar için vardır.

Giriş

Calculustaki en popüler problemlerden biri, bir fonksiyonun maksimumunu veya minimumunu bulmaktır ama genellikle zordur, kapalı bir yapı bulmak karışık fonksiyonlar için. Ne zaman bir fonksiyonu mümkün olduğunca küçük veya büyük yapmaya çalıştığımızda karşılaşabiliriz. Lagrange çarpanı methodu güçlü bir araçtır, bu tarz problemleri, açıkça çözme gereksinimi olmadan çözer ve fazladan değişkenleri yok etmek için kullanır.

Aşağıda tanıtılan iki boyutlu problemi ele alalım:

en büyük olan Şablon:Matematik
bağımlı olan Şablon:Matematik

Sezgisel olarak lagrange çarpanını, maksimum noktasında, Şablon:Matematik fonksiyonu, Şablon:Matematik bu fonksiyonun komşu noklarının yönünde artamaması gerektiğidir. Eğer artıyorsa, Şablon:Matematik yönünde daha büyük bir değere gidilebilir, bu başlangıç noktası aslında maksimum noktası değil demektir.

Bir fonksiyonun eşyükselti eğrileri gözümüşde canlandırabiliriz. Örnek olarak bir f fonksiyonu için Şablon:Matematik herhangi bir d değeri için ve eşlik yükselti eğrisi için Şablon:Matematik şeklinde yazılabilir.

Farz edelim g=c hattı üstünde yürüdük. f'nin biz yürüdükçe değişmeyen noktalarını bulmak istiyoruz, çünkü bu noktalar maxima olabilirler. İki bu durum oluşabilir; İlki, biz f hattını takip ediyorsak, çünkü f tanımı gereği, f değişmeyecektir biz onun hattının bulunduğu çizgide yürüdükçe ve bu da f ve g'nin yükselti çizgilerinin paralel olduğunu gösterir. İkici olası durum da, f'nin yönünün değişmediği bir noktaya ulaştığımız durumlarda ortaya çıkar.

İlk olası durumu ele alırsak, kontrol etmek için, fonksiyonun gradyanı yükselti çizgisine dik olduğundan dolayı, f ve g'nin yükselti eğrileri paralel olurlar, sadece ve sadece f ve g'nin gradyanı paralel ise. Böylelikle biz öyle (x, y) noktaları istiyoruzki g(x, y)=c olsun ve

x,yf=λx,yg,

herhangi bir λ için

x,yf=(fx,fy),x,yg=(gx,gy).

ayrı ayrı gradyanlardır. Sabit olan λ gereklidir, çünkü iki gradyan vektörleri paralel olduğu halde, gradyan vektörlerinin büyüklükleri genellikle eşit olmazlar ve eksi işareti geleneksellikten geliyor. Aynı zamanda, bu sabit Lagrange çarpanı diye adlandırılmıştır.

Bu method aynı zamanda ikici olası durumuda çözüyor: eğer f herhangi bir yönde değişmiyorsa onun gradyanı sıfırdır ve Lagrange çarpanını sıfır seçerek çözüme ulaşabiliriz g bağımsız bir şekilde.

Bu koşulları tek bir denklemde birleştirmek için, yardımcı bir fonksiyon tanıtacağız,

Λ(x,y,λ)=f(x,y)+λ(g(x,y)c),

ve

x,y,λΛ(x,y,λ)=0.

'nin için çözeceğiz.

Bu Lagrange çarpanının methodudur. Dikkate alın ki λΛ(x,y,λ)=0, Şablon:Matematik demektir.

f'nin zoraki oluşturulmuş uç noktası Lagrangian Λ'nın kritik noktalarıdır, ama Λ'nın lokal uç noktaları değildir.

Lagrangian, Hamiltonian olarak yeniden düzenlenebilir ve bu durumda çözümler lokal minimadır Hamiltonian için. Optimal kontrol teorisinde bu yapılmıştır, Pontryagin's minimum prensibi formunda.

Lagrangian'nın çözümlerinin extrema olması şart olmadığından dolayı zorluklar ortaya çıkarmaktadır, sayısal optimizasyonlar için. Bunlar gradyanın büyüklüğünü hesaplayarak belirlenebilir.

Kaynakça

Şablon:Kaynakça

Şablon:Joseph-Louis Lagrange Şablon:Otorite kontrolü