2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Графы и комбинаторика.
Сообщение25.04.2015, 16:41 


04/03/14
202
1) В графе 2008 вершин. Докажите, что его рёбра можно покрасить в 1004 цвета так, чтобы не было одноцветных циклов.

Я так понимаю, что граф связный. Иначе можно представить граф из 2008 висячих вершин и задача становится нелепой.
Если граф связный, то для цикла нужно хотя бы три вершины и три ребра одноцветных. Можно красить в один цвет два ребра. Просто неизвестны ведь степени вершин, не за что зацепиться.

2) Найти сумму комбинаторно, не используя формул $C_n^0-C_n^1+C_n^2-....+(-1)^nC_n^n$.

Смысл $C_n^k$ -- число способов из $n$ выбрать $k$. Тут же количество объектов фиксированно, а выбранные объекты меняются. Но какой прок их суммировать с разными знаками, пока не очевидно, с чего же здесь начать?

3) Может ли $m!+n!$ оканчиваться на $1990$?

Пусть $n>m$ для определенности. $m!+n!=m!(1+(n-m)!)$

$1990=199\cdot 5\cdot 2$.

Мне кажется, что все-таки нет. Нужно смотреть сравнимость по малым модулям, как мне кажется, но что-то это не помогло.

 Профиль  
                  
 
 Posted automatically
Сообщение25.04.2015, 16:53 


20/03/14
12041
 i  Тема перемещена из форума «Загадки, головоломки, ребусы» в форум «Помогите решить / разобраться (М)»

 Профиль  
                  
 
 Re: Графы и комбинаторика.
Сообщение25.04.2015, 17:21 


07/04/15
244
Don-Don
2. Можно в $(1+x)^n$ подставить $-1$ и увидеть ответ. Комбинаторно можно как-то так: число подмножеств с четным числом элементов равно числу подмножеств с нечетным числом элементов. Предположим это не так, тогда всего подмножеств было бы нечетное число, что очевидно неправда.

 Профиль  
                  
 
 Re: Графы и комбинаторика.
Сообщение25.04.2015, 17:39 
Заслуженный участник


20/12/10
9062
Don-Don в сообщении #1007859 писал(а):
Пусть $n>m$ для определенности. $m!+n!=m!(1+(n-m)!)$
Это правильно. А теперь подумайте, может ли $m$ быть слишком большим, если число оканчивается на $90$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Графы и комбинаторика.
Сообщение25.04.2015, 17:54 
Заслуженный участник


16/02/13
4195
Владивосток
2old в сообщении #1007875 писал(а):
Предположим это не так, тогда всего подмножеств было бы нечетное число
Вот этот поворот мысли мне как-то неясен, извините. Неужто сумма двух неравных чисел непременно нечётна?
Тут, имхо, как-то бы взаимно однозначно сопоставить каждому множеству с нечётным числом элементов множество с чётным.

-- 26.04.2015, 02:06 --

Don-Don в сообщении #1007859 писал(а):
Я так понимаю, что граф связный. Иначе можно представить граф из 2008 висячих вершин и задача становится нелепой
Хм. Тоже как-то ничего не понимаю. Почему граф непременно связный? Что нелепого в случае графа из 2008 отдельных вершин?

 Профиль  
                  
 
 Re: Графы и комбинаторика.
Сообщение25.04.2015, 19:10 


07/04/15
244
iifat
Да, я ошибся, спасибо.
Если $n$ нечетное, то такой биекцией будет просто дополнение.
Если четное, то выкидываем элемент $n$. Получили выше описанный случай, равное количество подмножеств с четным и нечетным числом элементов. Теперь получим все подмножества, содержащие $n$, добавляя его во сначала во все подмножества с четным числом элементов -- они станут с нечетным числом элементов, и наоборот. Значит мы увеличили количество помножеств каждого вида одинаково.

 Профиль  
                  
 
 Re: Графы и комбинаторика.
Сообщение25.04.2015, 19:50 
Заслуженный участник


16/02/13
4195
Владивосток
При любом $n$. Фиксируем любой элемент множества и сопоставляем два множества, отличающиеся только наличием этого элемента. Одно подмножество будет с чётным числом элементов, другое с нечётным.

 Профиль  
                  
 
 Re: Графы и комбинаторика.
Сообщение25.04.2015, 20:03 


07/04/15
244
iifat
Да, вы эту простую мысль лучше изложили :facepalm:

-- 25.04.2015, 21:18 --

nnosipov
$m\leq 9$ иначе произведение будет кратно $100$ и там $90$ уже не получить. А дальше что делать?

 Профиль  
                  
 
 Re: Графы и комбинаторика.
Сообщение25.04.2015, 20:40 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/05/06
13438
с Территории
Don-Don в сообщении #1007859 писал(а):
Пусть $n>m$ для определенности. $m!+n!=m!(1+(n-m)!)$
Радикальный подход. То есть Вы утверждаете, что $n!=m!(n-m)!$? Действительно ли это верно? Всегда ли это верно? Проверьте на каких-нибудь числах.
Ну и насчёт сравнимости по малым модулям - могу лишь предположить, что Вы пробовали сравнимость по недостаточно малым модулям, потому что как иначе было не найти противоречия, я не знаю.

 Профиль  
                  
 
 Re: Графы и комбинаторика.
Сообщение25.04.2015, 21:13 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


09/09/14
6328
Don-Don в сообщении #1007859 писал(а):
$1990=199\cdot 5\cdot 2$.

Это выражение не похоже на факториал. А может ли у факториала последняя цифра быть 0, а предпоследняя -- нечётная? Почему? А какая цифра будет предпоследней, если сложить две чётные?

-- 25.04.2015, 22:18 --

Ну можно, конечно, получить в сумме нечётную перед нулём, но только так $30=6+24$.

-- 25.04.2015, 22:40 --

Ага, ИСН двумя строчками выше об этом уже сказал.

 Профиль  
                  
 
 Re: Графы и комбинаторика.
Сообщение26.04.2015, 00:10 


13/05/14
476
Don-Don
По первой задаче
Может быть имеет смысл рассмотреть самый худший случай -- когда граф является полным графом $K_{2008}$. Этот граф можно представить, как цикл из 2008 вершин, а внутри него расположены все остальные ребра.
Используя такой подход, нетрудно заметить, что ребра полного графа $K_4$ можно закрасить двумя $(4/2=2)$ цветами, а ребра полного графа $K_6$ можно раскрасить тремя $(6/2=3)$ цветами без образования одноцветных циклов.
Может это даст Вам какую-то исходную зацепку в поиске решения.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group