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




Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2  След.
 
 Докажите чётность числа
Сообщение14.08.2018, 10:42 
Аватара пользователя


01/12/11

8634
Докажите, что число $$\left\lfloor \frac{n}{1} \right\rfloor+ \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{n} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{n} \right\rfloor$$ чётно при любом натуральном $n$.
(Индия, 2014, национальный этап)

 Профиль  
                  
 
 Re: Докажите чётность числа
Сообщение14.08.2018, 12:27 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5494
Нов-ск
$$\left\lfloor \frac{n}{1} \right\rfloor+ \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{n} \right\rfloor$$
В конце этой суммы стоят слагаемые равные единице, их $\left\lfloor \frac{n}{1} \right\rfloor- \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor $ штук.
А перед ними слагаемые равные двойке, которые вообще не учитываем.
Поэтому с точностью до четности имеем
$$\left\lfloor \frac{n}{1} \right\rfloor+ \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{n} \right\rfloor=
\left\lfloor \frac{n}{1} \right\rfloor- \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{n} \right\rfloor=
\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor+ \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor} \right\rfloor
$$
И так далее. Думаю, всё благополучно получится.

 Профиль  
                  
 
 Re: Докажите чётность числа
Сообщение14.08.2018, 14:40 
Аватара пользователя


01/12/11

8634
TOTAL
Спасибо, но как-то запутанно у Вас...

 Профиль  
                  
 
 Re: Докажите чётность числа
Сообщение14.08.2018, 16:34 


06/05/18
27
Доказательство по индукции.
База. $n=1$
$[\frac{1}{1}]+[\sqrt{1}]=2\equiv 0$
(все сравнения идут по модулю $2$, если не оговорено иное)

Переход. Пусть утверждение верно для $n$, т. е.
$[\frac{n}{1}] + \dots + [\frac{n}{n}] + [\sqrt{n}] \equiv 0$
А нам нужно доказать
$[\frac{n+1}{1}]+\dots+[\frac{n+1}{n}]+[\frac{n+1}{n+1}]+[\sqrt{n+1}] \equiv 0$
Посмотрим, что произойдет при переходе к $n+1$. Заметим, что
$[\frac{n}{m}]\neq[\frac{n+1}{m}]$
возможно только в случае
$n+1\equiv 0 (\mod m)$
В этом случае слагаемое увеличивается на $1$. Всего тогда к сумме прибавится $\sigma_0(n+1)-1$ (где $\sigma_0(x)$ - кол-во положительных делителей $x$). $-1$ появился потому, что не был задействован делитель $n+1$ (в исходной сумме из утверждения для $n$ его нет). Еще к сумме добавилось слагаемое $[\frac{n+1}{n+1}]=1$. И наконец, могло изменится последнее слагаемое, это возможно только если $n+1$ - точный квадрат. Тогда разберем два случая:
1. $n+1$ - не точный квадрат.
Тогда нужно доказать, что
$\sigma_0(n+1)\equiv 0$
Это очень легкое утверждение: если $n+1$ делится на какое-то число $a$ и $\frac{n+1}{a}=b$, то $n+1$ делится на $b$, причем $a\neq b$ (иначе число $n+1$ было бы квадратом). То есть у каждого делителя числа есть пара, причем одно из этих чисел всегда строго меньше $\sqrt{n+1}$, другое - строго больше. Таким образом, если мы будем перебирать все делители меньше $\sqrt{n+1}$, мы всегда будем находить сразу пару делителей. То есть число делителей четно.
2. $n+1$ - точный квадрат.
Теперь нужно, наоборот
$\sigma_0(n+1)\equiv 1$
То же самое, что и в предыдущем случае, только один делитель $n+1$ не будет иметь пары - это $a=\sqrt{n+1}$:
$n+1=a \cdot a$. И количество делителей получается нечетным.

 Профиль  
                  
 
 Re: Докажите чётность числа
Сообщение14.08.2018, 17:05 


05/09/16
12067
Очевидно не.. не так. Широко известно, что не... опять не так. Короче, есть подозрение, что
$$\sum\limits_{i=1}^n\lfloor\dfrac{n}{i}\rfloor=2\cdot\sum\limits_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n}\rfloor}\lfloor\dfrac{n}{i}\rfloor-\lfloor \sqrt{n}\rfloor^2 \eqno(1)$$
Тогда остается только рассмотреть сумму
$$s=\lfloor \sqrt{n}\rfloor^2-\lfloor \sqrt{n}\rfloor \eqno(2)$$
В которой очевидно что $s$ - четное, т.к. возведение в квадрат не меняет четности а сумма (разность) двух чисел одной четности - четная.

Осталось доказать (1). :mrgreen: И тут видно откуда собсно вылезает корень.

versham в сообщении #1332447 писал(а):
Доказательство по индукции.

Да, кажись всё сходится. Но неясный момент с количеством делителей. Вроде всё так, но почему прибавляется именно прибавится $\sigma_0(n+1)-1$ (про минус единицу ясно)?

 Профиль  
                  
 
 Re: Докажите чётность числа
Сообщение14.08.2018, 18:34 


06/05/18
27
wrest в сообщении #1332453 писал(а):
versham в сообщении #1332447 писал(а):
Доказательство по индукции.

Да, кажись всё сходится. Но неясный момент с количеством делителей. Вроде всё так, но почему прибавляется именно прибавится $\sigma_0(n+1)-1$ (про минус единицу ясно)?


Я показал, что увеличиваются все слагаемые вида $[\frac{n+1}{m}]$, где $m|n+1$. Очевидно, все положительные делители $n+1$ будут перечислены в знаменателях этой суммы (потому что там перечислены вообще все целые числа от $1$ до $n$), то увеличится ровно столько слагаемых, сколько делителей у числа $n+1$. Из всех делителей не будет только самого $n+1$, отсюда, как я говорил, появляется $-1$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Докажите чётность числа
Сообщение14.08.2018, 18:36 


05/09/16
12067
versham Да, тут тогда получается, что попутно выяснилось, что (это следует из той же индукции)
$$\left\lfloor \frac{n}{1} \right\rfloor+ \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{n} \right\rfloor = \sigma_0(1)+\sigma_0(2)+...+\sigma_0(n)$$ то есть в итоге:
$$\sum\limits_{i=1}^n\lfloor\dfrac{n}{i}\rfloor=2\cdot\sum\limits_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n}\rfloor}\lfloor\dfrac{n}{i}\rfloor-\lfloor \sqrt{n}\rfloor^2=\sum\limits_{i=1}^n\sigma_0(i)$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Докажите чётность числа
Сообщение14.08.2018, 18:40 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


09/09/14
6328
Идея versham вполне рабочая, но изложение немного сумбурное. Рассмотреть 2 простых случая: переход от неквадрата к квадрату и остальное. В первом случае сумма увеличится на число делителей плюс 1, во втором просто на число делителей. И то и другое чётное. Задача совсем простая, если выписать одно под другим несколько сумм для первых чисел и заметить это:
versham в сообщении #1332447 писал(а):
Заметим, что
$[\frac{n}{m}]\neq[\frac{n+1}{m}]$
возможно только в случае
$n+1\equiv 0 (\mod m)$
В этом случае слагаемое увеличивается на $1$.
Чётные и нечётные рассматривать совсем не нужно, кажется.

 Профиль  
                  
 
 Re: Докажите чётность числа
Сообщение14.08.2018, 19:53 
Заслуженный участник


04/03/09
910
Запишем на доске все упорядоченные пары натуральных чисел $(a,b)$, произведение которых не превосходит $n$ и где $a\le b$. А потом для каждой пары $(a,b)$ запишем еще пару $(b,a)$. Всего на доске окажется четное количество пар. А теперь посчитаем их. Уникальных пар, в которых первое число равно $\displaystyle k$, будет $\displaystyle  \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$. Итого уникальных пар будет $\displaystyle  \sum\limits_{k=1}^{n}\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$ штук. Но у нас некоторые пары дублируются, те, в которых одинаковые числа. Таких пар будет $ \left\lfloor \sqrt{n} \right\rfloor$ штук. Итого, на доске записано $\displaystyle  \sum\limits_{k=1}^{n}\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{n} \right\rfloor$ пар, а оно по построению четное.

 Профиль  
                  
 
 Re: Докажите чётность числа
Сообщение14.08.2018, 20:07 


05/09/16
12067
12d3 в сообщении #1332493 писал(а):
Запишем на доске все упорядоченные пары натуральных чисел $(a,b)$, произведение которых не превосходит $n$ и где $a<b$.
Ok, пусть $n=5$ Записываем все такие пары: $(1,2);(1,3);(1,4);(1,5)$
12d3 в сообщении #1332493 писал(а):
А потом для каждой пары $(a,b)$ запишем еще пару $(b,a)$.
Записываем $(2,1);(3,1);(4,1);(5,1)$
12d3 в сообщении #1332493 писал(а):
Всего на доске окажется четное количество пар. А теперь посчитаем их.
Получилось $8$ пар, четное.
12d3 в сообщении #1332493 писал(а):
Уникальных пар, в которых первое число равно $\displaystyle k$, будет $\displaystyle  \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$.
Ок, берем $k=2$, и такая пара одна: $(2,1)$ хотя $\displaystyle  \left\lfloor \frac{5}{2} \right\rfloor=2$

 Профиль  
                  
 
 Re: Докажите чётность числа
Сообщение14.08.2018, 20:11 


21/05/16
4292
Аделаида
wrest в сообщении #1332498 писал(а):
Ok, пусть $n=5$ Записываем все такие пары: $(1,2);(1,3);(1,4);(1,5)$

12d3 исправил, теперь еще есть (1,1) и (2,2).

 Профиль  
                  
 
 Re: Докажите чётность числа
Сообщение14.08.2018, 20:11 
Заслуженный участник


04/03/09
910
wrest
Я там поправил очепятку. $a \le b$ вместо $a < b$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Докажите чётность числа
Сообщение14.08.2018, 20:14 


05/09/16
12067
12d3 в сообщении #1332501 писал(а):
Я там поправил очепятку. $a \le b$ вместо $a < b$.

А, тогда O'k

Можете, кстати, пояснить как получить еще вот это:
$$\sum\limits_{i=1}^n\lfloor\dfrac{n}{i}\rfloor=2\cdot\sum\limits_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n}\rfloor}\lfloor\dfrac{n}{i}\rfloor-\lfloor \sqrt{n}\rfloor^2 $$

 Профиль  
                  
 
 Re: Докажите чётность числа
Сообщение14.08.2018, 23:27 


26/08/11
2102
Подведем итоги хороших идей:

Пусть $f(n)=\sum\limits_{k=1}^{n} \left\lfloor\dfrac n k \right\rfloor$

Тогда
$f(n)-f(n-1)=\tau(n)$

где $\tau(n)$ - число делителей $n$

Пусть $g(n)=f(n)+\lfloor\sqrt n\rfloor$

Тогда $g(n)-g(n-1)=\tau(n)+\lfloor\sqrt n\rfloor- \lfloor\sqrt {n-1}\rfloor$

------------------

Для доказательства методом мат. индукции достаточно

$g(1)$ - четное

$g(n)-g(n-1)$ - четное $\forall n \in \mathbb{N}$

$\tau(n)$ (как правило) четное, если $n$ не являтся квадратом, но тогда $\lfloor\sqrt n\rfloor= \lfloor\sqrt {n-1}\rfloor$

а если квадрат...ну вы меня поняли.

 Профиль  
                  
 
 Re: Докажите чётность числа
Сообщение15.08.2018, 05:57 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5494
Нов-ск
Ktina в сообщении #1332435 писал(а):
TOTAL
Спасибо, но как-то запутанно у Вас...

Легко распутывается. Например, так.

Вся сумма представляет собой количество квадратиков один на один, лежащих в первом квадранте ниже кривой $y=n/x$, но не лежащих на прямой $y=x$ (их "уничтожает" корень). Из-за симметрии относительно $y=x$ это число четное.

Берем другую симметричную убывающую функцию и получаем снова четное число

$$\left\lfloor \sqrt{n^2-1^2} \right\rfloor+ \left\lfloor \sqrt{n^2-2^2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \sqrt{n^2-n^2} \right\rfloor + \left\lfloor n/\sqrt{2} \right\rfloor$$

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

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