VJIMC 2013

Sonic86 · 08/04/08 8562

xmaister в сообщении #709497 писал(а):

4. Вычислить сумму: $\sum\limits_{0\le j\le k} {k \choose j}^2\cdot {n+2k-j\choose 2k}$

В Конкретной математике есть тождество
$\sum\limits_k\binom{m-r+s}{k}\binom{n+r-s}{n-k}\binom{r+k}{m+n}=\binom{r}{m}\binom{s}{n}, \ \ m,n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$
В соотв-ей главе оно рассмотрено в упражнении 43.
(только надо в формулировке задаче сменить суммирование с $j$ на $k-j$ )

Shadow · 26/08/11 2112

ex-math, последовательност нечетных чисел:
$1,3,5,7,9,11\cdots$
Последовательность частичных сумм:
$1,4,9,16,25,36\cdots$

ex-math в сообщении #709535 писал(а):

разность последовательных частичных сумм равна 2

BatMan · 29/08/12 40 Вечно зеленый

ex-math
Мое решение верно только для знакопостоянных функций :-(

ex-math · 24/02/12 1842 Москва

Shadow
Да, я стормозил. Прекрасное решение.

-- 13.04.2013, 19:25 --

Sonic86
А каким методом там оно доказывается?

xmaister · 03/08/11 1613 Новосибирск

(Оффтоп)

Кстати, команда dm'а как всегда на высоте

Sonic86 · 08/04/08 8562

ex-math в сообщении #709608 писал(а):

Sonic86
А каким методом там оно доказывается?

Я не знаю, просто ссылку дал. Там в книге решение в конце наверняка есть, вместе с методом. Хотя вполне возможно, что метод неединственен.

TOTAL · 23/08/07 5500 Нов-ск

xmaister в сообщении #709497 писал(а):

На самом деле были бы нинтересны ваши подходы к этой задачче:

xmaister в сообщении #709021 писал(а):

4. Вычислить сумму: $\sum\limits_{0\le j\le k} {k \choose j}^2\cdot {n+2k-j\choose 2k}$

Здесь записан коэффициент при $x^k y^{2k}$ в $(1+y)^{n+k}(1+y+x)^k(1+x)^k$
Найдём его ещё раз. Сначала при $y^{2k}:$
$\sum_{j=0}^{k}(1+x)^{2k-j} C_k^j C_{n+k}^{2k-j}$
Теперь при $x^k:$
$\sum_{j=0}^{k}C_{2k-j}^k C_k^j C_{n+k}^{2k-j}$
Дальше очевидно.

Spiel · 09/06/07 12

nnosipov в сообщении #709224 писал(а):

Моё решение посмотрите, вряд ли можно как-то существенно проще сделать. Одни только фокусы с линейной независимостью ни к чему не приведут.

Как Вам такое решение задачи 3:
Пускай $P(\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{25})=a+b\sqrt[3]{5}+c\sqrt[3]{25}$ , $a,b,c\in\mathbb{Z}$ . Тогда легко проверить (например, индукцией по $\text{deg}~P$ ), что $b-c$ всегда делится делится на 4.

nnosipov · 20/12/10 9117

Spiel в сообщении #713270 писал(а):

Как Вам такое решение задачи 3

Кажется более искусственным.

Spiel · 09/06/07 12

nnosipov в сообщении #713284 писал(а):

Spiel в сообщении #713270 писал(а):

Как Вам такое решение задачи 3

Кажется более искусственным.

Я обьясню, ето естественно получается. Рассмотрим $A=\{(a,b,c)\in\mathbb{Z}^3:P(\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{25})=a+b\sqrt[3]{5}+c\sqrt[3]{25},\text{для какого-то полинома P}\}$ . Сразу ясно, что на первую координату $a$ можно забить, так как у нас есть константы-полиномы. Так что надо найти $B=\{(b,c)\in\mathbb{Z}^2:P(\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{25})=b\sqrt[3]{5}+c\sqrt[3]{25},\text{для какого-то полинома P}\}$
Дальше, сумме полиномов соответствует обычная сумма 2-векторов в $B$ , а произведению полиномов -- такое произведение $*$ , что: $(b_1,c_1)*(b_2,c_2)=(5 c_1 c_2,b_1 b_2)$ . То есть, $B$ -- алгебра относительно покоординатной суммы и $*$ -произведения. При етом алгебра $B$ порождается елементом $(1,1)$ (потому что алгебра полиномов $\mathbb{Z}[x]$ порождается $1$ и $x$ ; $x$ соответствует $(1,1)$ , а $1$ соотвуетсвует $(0,0)$ ). Дальше смотрим, что такое $<(1,1)>$ . Поскольку $(1,1)*(1,1)=(5,1)$ и $(5,1)*(1,1)=(5,5)=5(1,1)$ , то $B$ порождается как модуль двумя векторами $(1,1)$ и $(5,1)$ , а ето уже просто влечёт $B=\{(b,c)\in\mathbb{Z}^2:b\equiv c \mod 4\}$ . В частности $A=\{(a,b,c)\in\mathbb{Z}^3:b\equiv c \mod 4\}$

-- Вс апр 21, 2013 00:58:30 --

nnosipov в сообщении #709055 писал(а):

3. Пусть $\theta=\sqrt[3]{5}$ , $\varepsilon$ --- кубический корень из единицы. Кроме равенства $P(\theta+\theta^2)=\theta+5$ , имеем равенство $P(\varepsilon\theta+\varepsilon^2\theta^2)=\varepsilon\theta+5$ . Вычитая и затем деля, получим, что дробь
$\frac{(\theta+5)-(\varepsilon\theta+5)}{(\theta+\theta^2)-(\varepsilon\theta+\varepsilon^2\theta^2)}=\frac{1}{1-\varepsilon^2\theta}$
должна быть целым алгебраическим числом. Но это не так, поскольку
$\frac{1}{(1-\varepsilon^2\theta)(1-\varepsilon\theta)(1-\theta)}=-\frac{1}{4}.$

А как, скажите, до такого можно додуматься?!?!

TOTAL · 23/08/07 5500 Нов-ск

Цитата:

3. Докажите, что не существует многочлена с целыми коэфициентами, такого что $P(\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{25})=\sqrt[3]{5}+5$ .

$a(\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{25})^2+b(\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{25})+c=\sqrt[3]{5}+5$
$4a=1$
Вот и все доказательство.

$(\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{25})^3= \cdots$

nnosipov · 20/12/10 9117

Spiel в сообщении #713401 писал(а):

Я обьясню, ето естественно получается.

Вы находите подрешётку, соответствующую порядку $\{1,\alpha,\alpha^2\}$ , где $\alpha=\theta+\theta^2$ , в решётке $\mathbb{Z}^3$ , соответствующей максимальному порядку $\{1,\theta,\theta^2\}$ (терминология из учебника Боревич&Шафаревич "Теория чисел"). Здесь можно воспользоваться стандартным алгоритмом (его фактически изложил TOTAL).

Spiel в сообщении #713401 писал(а):

А как, скажите, до такого можно додуматься?!?!

Мне почему-то пришла на ум другая стандартная идея: воспользоваться изоморфным вложением $\theta \mapsto \varepsilon\theta$ поля $\mathbb{Q}(\theta)$ в $\mathbb{C}$ . Все вычисления делаются тоже практически в уме.

Научный форум dxdy

VJIMC 2013

Кто сейчас на конференции