Суммы тройной прогрессии

surfer · 17/06/06 36 Odessa

Докажите что из членов ряда 1,3,9,27,81 и т.д., если брать только различные члены, путем сложения и вычитания можно получить решительно все числа.

незваный гость · 17/10/05 3709

Троичная сбалансированная система записи, а что?

surfer писал(а):

решительно все числа

Ну, это Вы загнули. Натуральные — можно, причем единственным способом. А вот 0 попробуйте…

Руст · 09/02/06 4382 Москва

Можно представить не только натуральные, но и все целые, отличные от нуля.

surfer · 17/06/06 36 Odessa

изначально в условии подразумеваются натуральные числа.
задание выросло из задачи о взвешиваниях при помощи одного набора гирь.

Someone · 23/07/05 17973 Москва

Если договориться, что сумма, не содержащая ни одного слагаемого, равна 0, то и 0 можно представить.

Руст · 09/02/06 4382 Москва

Всё правильно, и это соответствует взвешиванию гирями, ставя их слева или справа. Если равновесие без всяких гирь, то вес равен нулю.

surfer · 17/06/06 36 Odessa

Замечательное доказательство этой задачи принадлежит Эйлеру:

Цитата:

Чтобы показать истинность этого, я рассмотрю такое бесконечное произведение $\left( {{\rm x}^{{\rm - 1}} + 1 + {\rm x}^{\rm 1} } \right)\left( {{\rm x}^{{\rm - 3}} + 1 + {\rm x}^{\rm 3} } \right)\left( {{\rm x}^{{\rm - 9}} + 1 + {\rm x}^{\rm 9} } \right)\left( {{\rm x}^{{\rm - 27}} + 1 + {\rm x}^{{\rm 27}} } \right)$ и т.д. $$
= P
$$

;
При развертывании оно даст такие степени , которые могут быть образованы из числел 1, 3, 9, 27, 81 и т.д. путем сложения или вычитания. Для того чтобы узнать, получатся ли в самом деле все степени, каждая по одному разу, я поступлю так.
Пусть $$
P =
$$

и т.д. $+ cx^{ - 3} + bx^{ - 2} + ax^{ - 1} + 1 + \alpha x + \beta x^2 + \gamma x^3 + \delta x^4 + \varepsilon x^5 +$ и т.д.;
Ясно, что если написать $$
x^3
$$

вместо

, то получится
${P \over {{\rm x}^{{\rm - 1}} + 1 + {\rm x}^{\rm 1} }} =$ и т.д. $+ bx^{ - 6} + ax^{ - 3} + 1 + \alpha x^3 + \beta x^6 + \gamma x^9 +$ и т.д.
Отсюда находим
$$
P =
$$

и т. д. $+ ax^{ - 4} + ax^{ - 3} + ax^{ - 2} + x^{ - 1} + 1 + x + \alpha x^2 + \alpha x^3 + \alpha x^4 + \beta x^5 + \beta x^6 + \beta x^7 +$ и т. д.;
Это выражение в сравнении с вышеуказанным дает
$\alpha = 1$ , $\beta = \alpha$ , $\gamma = \alpha$ , $\varepsilon = \beta$ , $\xi = \beta$ и т. д.
и
$$
a = 1
$$

,

,

,

,

и т.д.
Итак, отсюда
$$
P = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7 +
$$

и т. д.
$+ x^{ - 1} + x^{ - 2} + x^{ - 3} + x^{ - 4} + x^{ - 5} + x^{ - 6} + x^{ - 7} +$ и т. д.
Ясно, что здесь будут встречаться все степени , как положительные, так и отрицательные, и что, следовательно, можно получить все числа из членов тройной геометрической прогрессии путем сложения или вычитания, причем каждое число только одним способом.

Руст · 09/02/06 4382 Москва

Это называется использование производящей функции. Но в этом случае результат тривиален и без этого. Для каждого числа n имеется такое k, что $\frac{2n}{3}\ge 3^k<2n$

surfer · 17/06/06 36 Odessa

Я бы не назвал результат тривиальным, скорее отнесу его к общеизвестным результатам типа теоремы пифагора. Меня побудило рассказать о этой задаче эйлеровское доказательство.

Полностью согласен, можно доказать быстрее, воспользовавшись троичной системой записи, как предлогал незваный гость.

Руст · 09/02/06 4382 Москва

На самом деле эту задачу легко обобщить. Например имеется по две гири с достоинствами 1,5,25,125,... Это уже экономнее (требуется меньшее количество гирь для взвешивания больших весов). Можно ещё экономнее по k гирь с достоинствами $1,m,m^2,m^3,...$, \ m=2k+1.$

Руст · 09/02/06 4382 Москва

Ошибся насчёт экономичности. Легко доказать, что самый экономный набор это троичная система. Т.е. если набором из n гирь $m_1,m_2,...,m_n$ можно всвесить любые веса, выраженные натуральным числом вплоть до веса N(n), максимальное значение достигается в троичной системе и равно $max N(n)=\frac{3^n-1}{2}$ .

Научный форум dxdy

Суммы тройной прогрессии

Кто сейчас на конференции