RIP писал(а):
Для

обозначим
![$\left[\begin{matrix}n\\x\end{matrix}\right]=B(n+1,x)=\frac{n!}{x(x+1)\dots(x+n)}.$ $\left[\begin{matrix}n\\x\end{matrix}\right]=B(n+1,x)=\frac{n!}{x(x+1)\dots(x+n)}.$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/c/7/1c76d3cbfb7a19e8c5ba65f35e866b0e82.png)
Доказать равенство следующих формальных степенных рядов от

:
![$\frac d{dx}\left(\sum_{n=0}^\infty\frac1{n+1}\left[\begin{matrix}n\\x\end{matrix}\right]\right)=\sum_{n=0}^\infty\frac1{n+1}\left[\begin{matrix}n\\x\end{matrix}\right]\left[\begin{matrix}n\\1-x\end{matrix}\right].$ $\frac d{dx}\left(\sum_{n=0}^\infty\frac1{n+1}\left[\begin{matrix}n\\x\end{matrix}\right]\right)=\sum_{n=0}^\infty\frac1{n+1}\left[\begin{matrix}n\\x\end{matrix}\right]\left[\begin{matrix}n\\1-x\end{matrix}\right].$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/8/3/c/83cf5f7a3e58822aca6328e57c7a3a3d82.png)
Во-первых, непосредственно из определения следует:
![$$\left[\begin{matrix}n\\x\end{matrix}\right]\left[\begin{matrix}n\\1-x\end{matrix}\right] = (-1)^{n+1} \frac{n!^2}{(2n+1)!} \left[\begin{matrix}2n+1\\x-n-1\end{matrix}\right].$$ $$\left[\begin{matrix}n\\x\end{matrix}\right]\left[\begin{matrix}n\\1-x\end{matrix}\right] = (-1)^{n+1} \frac{n!^2}{(2n+1)!} \left[\begin{matrix}2n+1\\x-n-1\end{matrix}\right].$$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/c/8/a/c8a6f2b6aaffa092c0457e29e9976b2882.png)
Во-вторых, разложим
![$\left[\begin{matrix}n\\x\end{matrix}\right]$ $\left[\begin{matrix}n\\x\end{matrix}\right]$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/e/e/8/ee8accc6b62d0da15859e1d5c3ad223182.png)
на "простейшие":
![$$\left[\begin{matrix}n\\x\end{matrix}\right] = \sum_{j=0}^n (-1)^j {n\choose j} \frac{1}{x+j}.$$ $$\left[\begin{matrix}n\\x\end{matrix}\right] = \sum_{j=0}^n (-1)^j {n\choose j} \frac{1}{x+j}.$$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/6/d/e/6de1eac5a47c87abc6aafb83f9d1926b82.png)
Таким образом, требуемое тождество переписывается в виде:

или, делая замену

и сокращая на

:

Берем коэффициенты при

и сокращем на

:

Для дальнейшего немного обобщим известные
формулы (10) и (13) для чисел Стирлинга 2-го рода, а именно вычислим:

![$$= \sum_{t=0}^k {k\choose t} \ell^{k-t} (-1)^m m! S(t,m)=k! [z^k] e^{\ell z} (1 - e^z)^m.$$ $$= \sum_{t=0}^k {k\choose t} \ell^{k-t} (-1)^m m! S(t,m)=k! [z^k] e^{\ell z} (1 - e^z)^m.$$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/0/0/b/00bed4235b194182a0c17967e0fda53c82.png)
Чтобы вычислить левую часть (*), полагаем

и

:
![$$k! [z^{k-1}] \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} (1 - e^z)^n = k! [z^{k-1}] \frac{z}{1 - e^z}=k! [z^k] \frac{z^2}{1-e^{z}}.$$ $$k! [z^{k-1}] \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} (1 - e^z)^n = k! [z^{k-1}] \frac{z}{1 - e^z}=k! [z^k] \frac{z^2}{1-e^{z}}.$$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/9/7/d/97ddf3dc3a56f9c8a34752b950243cd082.png)
Чтобы вычислить правую часть (*), полагаем

и

:
![$$k! [z^k] \frac{1 - e^z}{e^z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n!^2}{(n+1)(2n+1)!} \left(\frac{(1 - e^z)^2}{e^z}\right)^n$$ $$k! [z^k] \frac{1 - e^z}{e^z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n!^2}{(n+1)(2n+1)!} \left(\frac{(1 - e^z)^2}{e^z}\right)^n$$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/e/4/d/e4dff3eae82c3e0e1a4cb4a44ba7aeb582.png)
А так как

то правая часть получается равной:
![$$k! [z^k] \frac{z^2}{1-e^{z}},$$ $$k! [z^k] \frac{z^2}{1-e^{z}},$$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/5/3/1/5314b12ff2c4404810ab480af478bb3082.png)
что совпадает с левой частью.
Кстати, попутно мы также доказали, что экспоненциальная производящая функция коэффициентов исходных рядов равна
