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


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 
 
Сообщение12.03.2011, 13:52 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Тогда пардон.
Equinoxe писал(а):
Xenia1996, моя программа говорит, что решение существует для n = 57, вот пример:
Цитата:
123421231242312424124241343413434231342313124131241213412

Для 58 решение уже не находится (полный перебор). Может быть, это как-то поможет
И да, 58=3^2+7^2, скорее всего какое-нибудь особенное противоречие

Вижу. А что за алгоритм? Хотя наверное это неважно...

-- Сб мар 12, 2011 17:13:13 --

Equinoxe, у меня к Вам просьба: попробуйте в программу вложить массив чисел от 1 до 58, а потом из него выбрасывать числа по одному так, чтобы нераскрашиваемость в 4 цвета оставалась? Чем меньше будет итоговый массив, тем понятнее будет. Я пока попробую ручками поломать...

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.03.2011, 14:16 
Заблокирован
Аватара пользователя


17/06/09

2213
Нет. Тут просто нужен более красивый и оригинальный метод разбиения, типа $8k+t$, как предлагала Xenia1996, но к сожалению там загвоздка.

Доказательства невозможности-то пока нет. :?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.03.2011, 15:47 
Заблокирован
Аватара пользователя


17/06/09

2213
На компьютере решить нереально, т.к. нужно перебрать $C_{100}^{25}\cdot C_{75}^{25}\cdot C_{50}^{25}\sim1.6\cdot10^{57}$ комбинаций. Например, числа от 1 до 20 разложить можно:
$\{1,3,6,20,14\}$
$\{2,4,9,16,19\}$
$\{5,8,11,18,13\}$
$\{7,10,12,15,17\}$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.03.2011, 15:54 


24/01/11
207
age, ну, я же это сделала :)
При том считалось меньше трех секунд. Я не пыталась считать для 100, я поймала его на невозможности построить для 58.
Ну, а вся магия в том, что вариантов расстановки для 57 всего 4. Т.е. отсечение огромное, если это учитывать в переборе, всё очень здорово.

Если Вам показалось это забавным, могу привести ещё несколько примеров задач, которые, казалось бы, вообще не разрешимы за адекватное время на компе.

В общем, со всей ответственностью заявляю, что решения не существует уже для 58.
Вот код: http://paste.pocoo.org/show/352383/ (меняйте maxn)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.03.2011, 16:07 
Заблокирован
Аватара пользователя


17/06/09

2213
Да... не то слово забавным :?

К сожалению, я не очень силён в С++ (привык к Pascal), но код выглядит очень уж просто, чтобы за 3 сек перебрать все варианты с 57 числами. Что-то это вызывает у меня сомнения. Нельзя ли алгоритмическим языком изложить?

P.S.
Доказательство невозможности, на мой взгляд, должно строиться как-то так: количество квадратов в ряду чисел $1...n$ растёт как $\sqrt n$, а количество чисел в каждой группе - как $\dfrac n4$. Т.е. количество возможных представлений (разностей) многократно опережает количество недопустимых вариантов (квадратов). Т.е. квадраты будут появляться среди разностей. Но это вступает в противоречие с числом групп $i=5$. :?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.03.2011, 17:24 


24/01/11
207
age, у меня компилятор g++ 4.4.4, компилю под gentoo linux 2.6.36-r5 с флагами «-W -O2 -Wall» (а ведь ещё -O3 можно :):
Для 57:
Цитата:
Equinoxe interesting # time ./main
123421231242312424124241343413434231342313124131241213412
DONE!

real 0m1.422s
user 0m1.419s
sys 0m0.000s
Equinoxe interesting # time ./main
123421231242312424124241343413434231342313124131241213412
DONE!

real 0m1.418s
user 0m1.417s
sys 0m0.000s

Для 58:
Цитата:
Equinoxe interesting # time ./main
DONE!

real 0m2.526s
user 0m2.523s
sys 0m0.002s
Equinoxe interesting # time ./main
DONE!

real 0m2.525s
user 0m2.523s
sys 0m0.001s

C точки зрения теории сложности Вы безусловно правы, однако в переборных алгоритмах очень часто отсечение даёт выигрыш, не соизмеримый с асимптотикой. Pascal я уже, к сожалению, почти не помню, да и тем более код на нём почти не будет отличаться.

Алгоритм очевиден:
TryP(i) пытается
i < maxn: подставить число от 1 до 4 в ячейку ответа ans[i], предварительно проверяя, не возникает ли противоречие, в каждом случае отсутствия противоречия переходит в TryP(i+1)
i = maxn: противоречий нет, и мы заполнили массив ответа. Выводим ans и вырубаемся (можно было exit(0), но для наглядности, что алгоритм в случае 58 прошел все варианты и умер, я сделала вывод DONE)

Мы делаем перебор в предположении, что в каждый момент в ячейках 0..i-1 нет противоречий.

P.S. Ваше «P.S.» слишком похоже на правду, чтобы ей не быть :)
P.P.S. Обещанная программистская магия:
Магия I. Дано прямоугольное поле, заполененное «#» и «.», означающими заполненную и пустую клетку, соответственно. Необходимо выяснить, можно ли заполнить все пропуски одной и той же связной фигурой, и если можно, вывести её. Есть простое решение за полином, однако MAGIC! перебор работает быстрее.
Магия II. Даны фигурки полиомино (какие-то конкретные, порядка 10 их), необходимо заполнить ими прямоугольное поле (без наложений и без пропусков) (известно, что это сделать можно). Задачка при должных усилиях здорово решается перебором (есть один такой замечательный (подтверждение тому — Серёжа Копелиович)
Магия III. Довольно сложная задача, но тоже перебор. Необходимо составить последовательность минимальной длины, используя числа 1..k, чтобы в ней зацикленной для каждой перестановки n чисел нашлась подстрока, которая при перенумерации чисел которой в порядке возрастания (134 -> 123) соответствовала бы данной перестановке. Тоже решается адовым перебором. И как всегда только человеком по имени Сергей Копелиович. Хотя теоретически я тоже могу написать.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.03.2011, 18:36 
Заблокирован
Аватара пользователя


17/06/09

2213
Equinoxe в сообщении #422147 писал(а):
Алгоритм очевиден:
TryP(i) пытается
i < maxn: подставить число от 1 до 4 в ячейку ответа ans[i], предварительно проверяя, не возникает ли противоречие, в каждом случае отсутствия противоречия переходит в TryP(i+1)
i = maxn: противоречий нет, и мы заполнили массив ответа. Выводим ans и вырубаемся (можно было exit(0), но для наглядности, что алгоритм в случае 58 прошел все варианты и умер, я сделала вывод DONE)

Теперь понятно. Но я подумал тут вот о чём. Ведь если мы сформировали уже группу из каких-то $n$ чисел, среди которых нет противоречий, и добавляем $n+1$ число. Оно вызывает противоречие. Тогда мы пробуем следующую и следующую группу и так далее. Допустим оно не подошло не в одну.
Пусть в первой группе это число $58$, которое вступило в противоречие с числом $11$, т.к. $58-11=7^2$. Но тогда ведь сохраняется возможность без потери решения перенести число $11$ в какую-нибудь группу (поменять на другое число, которое уже не будет с числом $58$ давать противоречий) - без потери общности, и таким образом, число $58$ добавится.
Кроме того, может возникнуть ситуация, когда и число $11$ не удастся поменять ни с одной группой, т.к. оно тоже даст противоречия с одним или несколькими числами, которые так же потребуется переносить. Но в конце концов, такая "пересортировка" всё же сможет дать желаемый результат. И таких возможностей может быть очень и очень много. Вот я и подумал, учитывает ли ваш алгоритм это?

P.S.
За магии спасибо! Улыбнуло. :lol: Особенно, что решается "только человеком по имени Сергей Копелиович". :lol: Задача 3 особенно интересна. Но к ней можно вернуться после того, как одолеть эту.

-- Сб мар 12, 2011 19:52:38 --

Попробовал найти доказательство для некоторого $n$, используя доказательство Ксении для трёх групп. Её доказательство начинает "работать" с $n=59$.
Xenia1996 в сообщении #421525 писал(а):
На 3 подмножества разбить нельзя.
Для каждого $9<n<60$ числа n и n+7 обязаны находиться в одном и том же подмножестве. Почему? Возьмём числа $n-9, n, n+7, n+16$. Ясно, что n-9, n и n+16 должны принадлежать трём разным подмножествам. Точно так же n-9, n+7 и n+16 должны принадлежать трём разным подмножествам. Следовательно, n и n+7 будут вместе. Тогда числа 10, 17, 24, ... 59 должны быть вместе, но 59-10=49 является квадратом. Противоречие.

Для того, чтобы применить подобное для 4-х групп и построить ограничение, начиная с некоторого $n$ необходимо чтобы имела решение некоторая система:
$\begin{cases}
a^2+p^2=b^2\\
a^2+q^2=c^2\\
c^2-b^2=d^2
\end{cases}$
в целых числах.
Эта задача очень похожа на поиск рационального кубоида. я попытался решить её, у меня получились очень жёсткие (практически нереальные) условия на $a,b,c,d,p,q$. Которые с трудом верится, что можно выполнить. Хотя такая возможность не исключена. Но учитывая то, что отдельные множители в данном случае из которых затем "строятся" $b,c$ или $a$. Представляют собой суммы 4-х квадратов, и на них ещё задаются доп.условия, то в ближайших 10000 такое решение навряд ли существует. А значит и $n$, начиная с которого разбиение на 4 группы невозможно - достаточно велико.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.03.2011, 19:18 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Минизамечание: кажется надо было рассматривать разложение в суммы квадратов числа не 58, а 57.

Проверьте меня. Предположим граф можно раскрасить в 4 цвета. Рассмотрим числа $0;1;4;5;8;9;16;17;20;21;24;25;32;33;36;37;40;41;49;50;53;57$. (я нумеровал числа не с 1, а с 0 - так удобнее). Всего 22 числа (возможно надо взять меньше). Пытаемся покрасить их в 4 цвета. Я в Excele считал, у меня вышли классы:
$K_0 = \{ 0;5;8;20;32;37;40;50\}$
$K_1 = \{ 1;4;9;16;36;49;57\}$
$K_2 = \{ 21;33;41;53\}$
$K_3 = \{ 17;24\}$
$K_4 = \{ 25\}$
То есть в 4 цвета граф не красится. Значит 100 чисел в 4 класса не группируются.
Я вот только боюсь, что это неверно. Проверил бы кто точно. У меня мапл, зараза такая, не работает :-(
Если это все правильно, можно попытаться решение перевести в логику решения задачи.
(алгоритм раскраски можно взять в Кристофидесе...)

-- Сб мар 12, 2011 22:20:23 --

age, Вы ищете 3 пифагоровы тройки. А в пределах 100 их всего 2. Значит их и нету.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.03.2011, 19:24 
Заблокирован
Аватара пользователя


17/06/09

2213
Проверил на компьютере. Такое решение действительно существует:
$\begin{cases}
495^2+840^2=975^2\\
495^2+952^2=1073^2\\ 
952^2-840^2=448^2 
\end{cases}$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.03.2011, 19:25 


24/01/11
207
age, смотрите, возьмём более общую и строгую структуру — дерево. Корень — это пустая последовательность. Все последовательности длины 1 — её дети, 2 — их дети.
(Например, дерево перестановок длины три будет таким:
Цитата:
___корень
____/_|_\
___1_ 2_ 3
__ /|\ /|\/|\
__123123123
_/|\ ……………/|\
)
Ясно, что в нашем случае множеством теоретически возможных (подходящих по длине) решений являются все листья. Полный перебор шел бы по всему дереву, но мы можем заранее отсечь многие ветки, заметив противоречие, что и сделали. Экспериментально доказывается, что после всех отсечений для n=57 не отсеченными остаются 4 листа, при n=58 не остаётся ни одного.

Sonic86, да, думаю, оно как-то так. Я не выбирала каких-то отдельных чисел и пыталась искать противоречия в графе, до 8 вершин не нашла, а C(56, 9) многовато будет

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.03.2011, 19:27 
Заблокирован
Аватара пользователя


17/06/09

2213
Sonic86 в сообщении #422184 писал(а):
age, Вы ищете 3 пифагоровы тройки. А в пределах 100 их всего 2. Значит их и нету.

Меня интересовало не в пределах 100, а можно ли использовать доказательство Ксении для 4-х групп вообще с какого-либо $n$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.03.2011, 19:34 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
age писал(а):
Меня интересовало не в пределах 100, а можно ли использовать доказательство Ксении для 4-х групп вообще с какого-либо $n$.

ааа, понятно. Но это я уже не знаю как.
Equinoxe писал(а):
Sonic86, да, думаю, оно как-то так. Я не выбирала каких-то отдельных чисел и пыталась искать противоречия в графе, до 8 вершин не нашла, а C(56, 9) многовато будет

Ну да, просто хочется простое доказательство. А доказательство Xenia1996 пункта а) можно переписать в небольшую задачку по раскраске графа примерно на 20 вершинах. Я просто наоборот хотел: сначала построить пример, а потом из него попытаться доказательство вывести....... :roll:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.03.2011, 19:49 


24/01/11
207
Sonic86 в сообщении #422184 писал(а):
Проверьте меня. Предположим граф можно раскрасить в 4 цвета. Рассмотрим числа

К сожалению:
Цитата:
__0__1__4__5__8__9_16_17_20_21_24_25_32_33_36_37_40_41_49_50_53_57
__1__2__2__1__1__2__2__3__1__2__2__3__1__4__2__1__1__4__3__1__4__3

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.03.2011, 20:13 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Блин, жаль... :-( :|

 Профиль  
                  
 
 Re:
Сообщение12.03.2011, 20:16 
Заблокирован
Аватара пользователя


17/06/09

2213
age в сообщении #422189 писал(а):
Проверил на компьютере. Такое решение действительно существует:
$\begin{cases}
495^2+840^2=975^2\\
495^2+952^2=1073^2\\ 
952^2-840^2=448^2 
\end{cases}$

Нашёл. Искомое число 595 360 000. Начиная с этого числа работает доказательство Ксении для четырёх групп. Как видим, уж больно сильно оно отличается от 100. Поэтому вопрос доказательства невозможности деления 100 на четыре группы остаётся открытым.

-- Сб мар 12, 2011 21:40:13 --

Equinoxe в сообщении #422190 писал(а):
Полный перебор шел бы по всему дереву, но мы можем заранее отсечь многие ветки, заметив противоречие, что и сделали.

Мне не совсем понятно как. Пусть нам дана последовательность $\{2,10,42,50,82,90,24,32,64,72,5,13,45,53,85,93\}$.
Если мы к ней начинаем добавлять число $100$, то мы получаем противоречие с числом $64$, т.к. $100-64=36$ - квадрат. Но при этом, если мы отыщем возможность заменить число $64$ на какое-либо число из другой группы, скажем, $79$, то число 100 мы уже сможем добавить. Т.е. несмотря на то, что было противоречие, мы его "исправили" и можем продолжить дальше. Поэтому мне не совсем понятно, как можно заранее отсекать ветки (т.е. исключать возможность "исправления"). Или у вас принцип другой?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  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