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
 
 число n-подмножеств {1,2,...,2n-1} с суммой кратной n
Сообщение23.10.2008, 09:05 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Для натурального $n$ найдите количество подмножеств мощности $n$ множества $\{1,2,\dots,2n-1\}$, сумма элементов которых кратна $n$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.10.2008, 12:52 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
3131
Уфа
Свеженькая :)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.10.2008, 19:26 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Добавим ещё 0 и получим полный набор остатков при делении на 2n. Выбору остатков $x_1,...,x_n$ сопоставим $x_0=0,x_1,...,x_n$ выбор n+1 элементов, включая 0.
Каждому набору $(x_0,x_1,..,x_n)$ можно сопоставить $f(x_0,x_1,...,x_n)=(x_0+1,x_1+1,...,x_n+1)$ сложение по модулю 2n. Так как f взаимно однозначное отображение увеличивающее сумму остатков при делении на n на 1, то количество всех остатков суммы одинаковы, т.е. с суммой остатков 0 имеется $\frac 1n C_{2n}^{n+1}=\frac 1n C_{2n}^{n-1}$. Но здесь попали и n+1 -ки без нуля с суммой остатков 0. А им соответсвует набор (дополнение) n-1 элементов, включающих 0 и с суммой делящихся на n. Таким образом $N(n)=N(n-1)=\frac 1n C_{2n}^{n-1}-N(n-2)$, где $N(k)$ - количество k подмножеств с суммой делящийся на n. Аналогично если (k+1,n)=1 получается $N(k)+N(k+1)=\frac 1n C_{2n}^{k+1}$.
Соответственно, если n простое получается формула
$$N(n-1)=(-1)^n+\frac 1n \sum_{k=1}^{n-2} (-1)^{k-1}C_{2n}^{n-k}=(-1)^n+\frac 1n[\frac 12 C_{2n}^n+(-1)^{n-1}(2n-1)]=(-1)^{n-1}+\frac 1n (C_{2n-1}^{n-1}+(-1)^n).$$
По всей видимости эта формула верна и не для простых n. Вижу один способ доказательства с помощью подсчёта $N(k,a)$ с суммой остатков а при делении на n из множества $(0,1,...,2n-1)$, но оно не элегантная при не простых n.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.10.2008, 20:11 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
3131
Уфа
То есть, получается, что N(3-1) = 1+$\frac{1}{3}(C_5^2-1)$=4, что ли?
Неправильно, N(2) = 1.

Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:

А. понял, это N(3), а не N(2).
Вроде, похоже.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.10.2008, 20:13 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
У меня несколько неудачное обозначение. $N(k)$ надо было обозначать $N(n,k)$, Соответствено $N(n,n)=N(n,n-1)=A_n$. Для него получается $A_n=(-1)^{n-1}+\frac 1n(C_{2n-1}^{n-1}+(-1)^n)$. В частности $A_2=-1+\frac 12 (3+1)=1, \ A_3=1+3=4, \ A_4=8,..$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.10.2008, 20:32 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Руст писал(а):
Для него получается $A_n=(-1)^{n-1}+\frac 1n(C_{2n-1}^{n-1}+(-1)^n)$. В частности $A_2=-1+\frac 12 (3+1)=1, \ A_3=1+3=4, \ A_4=8,..$

Эта формула не работает для составных $n$. Например, для $n=4$ правильный ответ 9, а не 8.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.10.2008, 22:39 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Да, ответ получается более сложный.
Рассмотрим количество k элементных наборов $N(l,m,k)$ множества (1,2,...,lm-1) сумма элементов которых делится на m. Обозначим через $M(l,m,k)$ количество k - элементных подмножеств множества (0,1,...,lm-1) с суммой элементов, делящихся на m. Ясно, что $M(l,m,k)=N(l,m,k)+N(l,m,k-1)$ (путём добавления 0 к k-1 элементным подмножествам), т.е. $N(l,m,k)+(-1)^k=M(l,m,k)-M(l,m,k-1)+M(l,m,k-2)-...+(-1)^{k-1}M(l,m,1).$
Можно учесть ещё, что $N(l,m,k)=N(l,m,lm-1-k)$ чтобы фигурировали суммы только с взаимно простыми (m,k).
Если $(m,k)=1$ получаем (путём добавления 1 к каждому элементу и взятия по модулю lm), что $M(l,m,k)=\frac 1m C_{lm}^k$. Это позволяет выразит указанную величину в виде конечной формулы. Однако из-за сложности выражения не хочется с этим возится.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.10.2008, 22:43 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Существует простая формула, дающая ответ на исходный вопрос для всех натуральных $n$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.11.2008, 21:53 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


14/02/07
2648
Я бы не назвал формулу, которая у меня получилась, простой.
Примем такое одноразовое обозначение: $s(A) = \sum_{\alpha\in A} \alpha$, такое многоразовое обозначение: $\zeta_k = e^{2\pi k i/n}$ и такое
распространенное обозначение: $[z^n]f(z)$ --- коэффициент при $z^n$ в разложении Маклорена для $f(z)$.

Используем простой факт:
$$
\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_k^m = n 1_{m = 0 \pmod n}   
$$
Тогда количество наборов, что нас интересует, равно
$$
\gathered
M_n = \frac1n \sum_{\substack{A\subset\overline{1,2n-1}\\|A|=n}} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_k^{s(A)}
=\frac1n [z^n]\sum_{k=0}^{n-1} \sum_{A\subset\overline{1,2n-1}}  z^{|A|}\prod_{\alpha\in A} \zeta_k^{\alpha} \\
=\frac1n [z^n]\sum_{k=0}^{n-1} \prod_{\alpha=\mathbf 1}^{2n-1}} (1+z\zeta_k^\alpha) = \frac1n [z^n]\frac1{1+z}\sum_{k=0}^{n-1} \prod_{\alpha=\mathbf 0}^{2n-1}} (1+z\zeta_k^\alpha) = \frac1n [z^n]\frac1{1+z}\sum_{k=0}^{n-1} \left[\prod_{\alpha=0}^{n-1}} (1+z\zeta_k^\alpha)\right]^2
\endgathered 
$$
Разберемся с произведением в скобках. Если $(k,n) = d$, то около $z$ стоят все корни $n/d$-й степени из 1, причем каждый в точности $d$ раз. Значит,
$$
\prod_{\alpha=0}^{n-1}} (1+z\zeta_k^\alpha) = (1 - (-z)^{n/d})^{d} = \pm (z^{n/d} + (-1)^{n/d-1})^d,
$$
знак нам не очень важен, поскольку мы потом в квадрат возведем. Итак, при $(k,n)=d$ (тут $m=n/d$)
$$
\gathered{}
[z^n]\frac1{1+z} \left[\prod_{\alpha=0}^{n-1}} (1+z\zeta_k^\alpha)\right]^2 = 
[z^n]\frac1{1+z} (z^{m} + (-1)^{m-1})^{2d} \\= [z^n] (z^{m} + (-1)^{m-1})^{2d-1}(z^{m-1} - z^{m-2} + \dots + (-1)^{m-1}) = C_{2d-1}^d(-1)^{(m-1)(d-1)}(-1)^{m-1} = C_{2d-1}^d (-1)^{n-d}
\endgathered 
$$
Количество тех $k\in\{0,\dots,n-1\}$, что $(k,n) = d$, равно $\varphi(n/d)$ (я считаю, что $(0,n) = n$), потому
$$
M_n = \frac1n \sum_{d|n} \varphi\Big(\frac nd\Big) C_{2d-1}^d (-1)^{n+d}.
$$
Боюсь, что вряд ли именно эту формулу maxal назвал простою. Упростить не получилось. Единственное, что пришло в голову --- написать производящую функцию, потом если поменять порядок суммирования, получается естественным образом ``логарифм Пойа'', но поскольку логарифм этот берется не от производящей функции, а от чего-то с коэффициентами обоих знаков, придумать альтернативное комбинаторное описание не вышло.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.11.2008, 22:39 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Хорхе писал(а):
$$
M_n = \frac1n \sum_{d|n} \varphi\Big(\frac nd\Big) C_{2d-1}^d (-1)^{n+d}.
$$
Боюсь, что вряд ли именно эту формулу maxal назвал простою.

Ага, это именно она. Вполне себе простая формулка :lol:

Кстати, ее вид наводит на мысль, что должно существовать простое комбинаторное доказательство с использованием обращения Мёбиуса...

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.11.2008, 09:33 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


14/02/07
2648
На самом деле, логарифм Пойа почти выходит. Он выходит для нечетных $n$. Точнее, если записать производящую функцию, заменить $n/d$ на $k$ и поменять порядок суммирования, получим
$$
\mathcal{M} (z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varphi(k)}{k} \sum_{d=1}^\infty \frac1d C_{2d-1}^d (-1)^d (-z)^{kd} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varphi(k)}{k} \ln\frac1{1-\mathcal{C}(-(-z)^k)},
$$
где $\mathcal C(z) = \frac12(1-\sqrt{1-4z})$ --- производящая функция смещенных чисел Каталана. Отсюда очевидно, что для нечетных $n$
$$
M_n = [z^n]\mathcal{M} (z) = [z^n]\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varphi(k)}{k} \ln\frac1{1-\mathcal{C}(z^k)},
$$
последнее и есть логарифм Пойа, то есть (обычная) производящая функция (ориентированных) циклов, составленных из объектов, чья (обычная) производящая функция --- $\mathcal{C}$, в данном случае --- из каталановых объектов.

То есть для нечетного $n$ есть еще одно комбинаторное описание --- например, "клумбы" --- ориентированные циклы, составленные из плоских корневых деревьев, у которых $n$ вершин на всех или "бинарные клумбы" --- то же самое, только деревья бинарные, и на всех $n$ листьев.

Мне больше всего нравится скобочная интерпретация --- "кольцевые поездки по МКАДу со сменой водителей".

Есть автобус, который ездит по кольцевой дороге и по пути подсаживает и высаживает пассажиров, включая водителя. Единственное ограничение --- водитель всегда входит первым и выходит последним, то есть автобус без водителя не едет. Ну и считаем по количеству входов. Вот нарисованы "поездки по МКАДу" для трех входов, их, как и должно быть, $M_3 = 4$ (в --- выход=вход водителя, х --- вход пассажира, ы --- выход). Мне лень рисовать кружки, я пишу в линию. Для наглядности упорядочил по количеству водителей ( = количество каталановых объектов в цикле)

1) в х х ы ы
в х ы х ы
2) в х ы в
3) в в в

Хотелось бы иметь какую-нибудь интерпретацию и для четных $n$. Ну и конечно, мне совершенно непонятно, как для нечетных $n$ построить биекцию между такими наборами и каталановыми циклами.

 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