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


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Простой вопрос про число разбиений
Сообщение06.09.2024, 13:16 
Аватара пользователя


22/11/13
02/04/25
549
Пусть $p(n)$ это A000041 (т.е. число разбиений $n$).

Пусть $a(n,m)$ это семейство целочисленных последовательностей с производящими функциями $A_m(x)$, такими, что
$$
A_m(x) = \left(-1 + \prod\limits_{j\geqslant1}(1-x^j)\right)^m.
$$
После множества численных экспериментов, я заметил, что, по всей видимости
$$
\sum\limits_{i=0}^{n}a(n,i)(-1)^i = p(n).
$$
Вот код на PARI/GP для проверки:
Код:
test1(n) = my(x = 'x, A = -1 + prod(j=1, n, (1 - x^j)) + x*O(x^n)); sum(i=0, n, (-1)^i*polcoeff(A^i, n, x)) == numbpart(n)

Если гипотеза верна, то как можно ее доказать? Насколько это вообще очевидно исходя из известных свойств числа разбиений?

 Профиль  
                  
 
 Re: Простой вопрос про число разбиений
Сообщение06.09.2024, 14:37 
Заслуженный участник


07/08/23
1196
А вы можете получить комбинаторную формулу для $a(n, i)$, без производящих функций?

 Профиль  
                  
 
 Re: Простой вопрос про число разбиений
Сообщение06.09.2024, 15:05 
Аватара пользователя


22/11/13
02/04/25
549
dgwuqtj в сообщении #1653503 писал(а):
А вы можете получить комбинаторную формулу для $a(n, i)$, без производящих функций?

Это намек на то, что вопрос сводится к тривиальному или наоборот?

Для случая $m=2$ в OEIS есть похожая A047654, которую отличает от нашей лишь знакочередование. На ее странице приведена программа на языке Maple, где видно, что можно совершить какие-то манипуляции с делителями, чтобы рекурсивно задавать $a(n,m)$.

Я тоже сначала думал, что есть что-нибудь попроще, но так и не нашел. Так что тут нужны эксперты по Maple.

 Профиль  
                  
 
 Re: Простой вопрос про число разбиений
Сообщение06.09.2024, 15:11 
Заслуженный участник


07/08/23
1196
Это намёк на то, что надо вам попробовать это дело как-то поупрощать. Вдруг докажется. Моя интуиция подсказывает, что получится.

 Профиль  
                  
 
 Re: Простой вопрос про число разбиений
Сообщение06.09.2024, 15:27 
Аватара пользователя


22/11/13
02/04/25
549
На странице A047654 есть еще ссылка H. Gupta, On the coefficients of the powers of Dedekind's modular form (annotated and scanned copy). Там много интересного. Пока разбираюсь. Увы, моего результата там, по всей видимости, нет.

 Профиль  
                  
 
 Re: Простой вопрос про число разбиений
Сообщение06.09.2024, 15:56 
Заслуженный участник


07/08/23
1196
Модулярные формы — это замечательно, конечно, но тут просто комбинаторика с производящими функциями.

 Профиль  
                  
 
 Re: Простой вопрос про число разбиений
Сообщение06.09.2024, 16:32 
Аватара пользователя


22/11/13
02/04/25
549
Там почти все то же самое. У меня
$$A_m(x) = \left(-1 + \prod\limits_{j\geqslant1}(1-x^j)\right)^m.$$
а там рассматривается
$$\left(\prod\limits_{j\geqslant1}(1-x^j)\right)^r = \sum\limits_{n=0}^{\infty}p_r(n)x^n.$$
Базовые условия это $p_r(0)=1$ при любом $r$, а также $p_0(n)=0$ при $n \geqslant 1$.

Дальше он указывает, что
$$p_r(n) = -\frac{r}{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\sigma(j)p_r(n-j).$$
Здесь
$$\sigma(n) = \sum\limits_{d|n}d.$$
Судя по дальнейшему и просто моим наблюдениям
$$p_r(n) = \sum\limits_{i=0}^{r}\binom{r}{i}a(n,i).$$
Введем
$$q_r(n) = \frac{r}{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\sigma(j)q_r(n-j).$$
с базовым условиями $q_r(0)=1$ при любом $r$, а также $q_0(n)=0$ при $n \geqslant 1$.

И вот теперь вся хитрость заключается в том, чтобы показать, что
$$q_r(n) = \sum\limits_{i=0}^{n}\binom{i+r-1}{r-1}a(n,i)(-1)^i.$$
Это уже обобщенная гипотеза.

 Профиль  
                  
 
 Re: Простой вопрос про число разбиений
Сообщение06.09.2024, 17:09 
Заслуженный участник


07/08/23
1196
Ну, давайте попробуем.
\begin{align*}
\sum_{i = 0}^n (-1)^i a(n, i) &= [x^n] \sum_{i = 0}^n (-1)^i (-1 + \prod_{j = 1}^\infty (1 - x^j))^i
\\&= [x^n] \frac{1 + (-1 + \prod_{j = 1}^\infty (1 - x^j))^{n + 1}}{1 + (-1 + \prod_{j = 1}^\infty (1 - x^j))}
\\&= [x^n] \prod_{j = 1}^\infty (1 - x^j)^{-1} + [x^n] \sum_{k = 0}^{n + 1} \binom{n + 1}k (-1)^k \prod_{j = 1}^\infty (1 - x^j)^{n - k}.
\end{align*}
Первое слагаемое как раз будет числом разбиений. Как подсказывает проверка вольфрамальфой при $n = 4, 5$, сумма во втором слагаемом вообще должна быть $O(x^{n + 1})$. Так что дальше можно возиться с проверкой того, что
$$\sum_{k = 0}^{n + 1} \binom{n + 1}k (-1)^k \prod_{j = 1}^\infty (1 - x^j)^{n + 1 - k} = \bigl(\prod_{j = 1}^\infty (1 - x^j) - 1\bigr)^{n + 1}$$
есть $O(x^{n + 1})$. Это лично мне очевидно, а вам?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: epros


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