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 На страницу 1, 2  След.
 
 Делимость суммы на количество.
Сообщение27.11.2007, 00:26 


30/06/06
313
Доказать, что среди $2n-1$ различных целых чисел можно выбрать $n$ таких, что их сумма будет делиться на $n$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Делимость суммы на количество.
Сообщение27.11.2007, 11:46 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5500
Нов-ск
Imperator писал(а):
Доказать, что среди $2n-1$ различных целых чисел можно выбрать $n$ таких, что их сумма будет делиться на $n$.

Я могу доказать только для простого $n$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение27.11.2007, 14:03 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5932
Новосибирск
Индукция. Без ограничения общности можно считать, что чётных больше, чем нечётных, иначе отнимем от всех по единице. Выбираем теперь n чётных и все делим пополам.

P.S. Условие различности излишне.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение27.11.2007, 14:09 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
http://dxdy.ru/viewtopic.php?t=7670&hig ... 0%ED%F2%2A

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение27.11.2007, 14:11 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5932
Новосибирск
О-о-п-с, ерунду написал.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение27.11.2007, 14:18 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5500
Нов-ск
bot писал(а):
Индукция. Без ограничения общности можно считать, что чётных больше, чем нечётных, иначе отнимем от всех по единице. Выбираем теперь n чётных и все делим пополам.

$n=4$ числа: $1, 1, 1, 2, 2, 2, 0$.
Что тут выбирать и делить пополам?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.11.2007, 14:16 


23/01/07
3497
Новосибирск
Исходное утверждение порождает другое, а именно:

Среди $ 2n_1 + 1$ различных чисел можно выбрать $ n_1 $ таких, что их сумма $ C_1 $ будет удовлетворять условию сравнения $ C_1\equiv i (mod (n_1+1)) $, где $ i = 1, 2, 3, ... (n_1+1) $ (1)

Т. е. допустим, что сумма $ 2n - 1 $ чисел имеет остаток $ C_0\equiv i (mod n) $.
Если справедливо утверждение (1) и $ n_1 = n -1$, то из $ 2n -1 $ ($ 2n_1 +1 $) чисел можно выбрать $ n - 1 $ таких чисел, что их сумма будет $ C_1\equiv i (mod n) $,
а следовательно, оставшиеся $ n $ чисел будут иметь сумму $ C_n\equiv 0 (mod n) $. :D

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.11.2007, 14:50 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5500
Нов-ск
Батороев писал(а):
Исходное утверждение порождает другое, а именно:

Среди $ 2n_1 + 1$ различных чисел можно выбрать $ n_1 $ таких, что их сумма $ C_1 $ будет удовлетворять условию сравнения $ C_1\equiv i (mod (n_1+1)) $, где $ i = 1, 2, 3, ... (n_1+1) $ (1)

Это неверное утверждение

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.11.2007, 20:09 


06/07/07
215
bot писал(а):
Индукция. Без ограничения общности можно считать, что чётных больше, чем нечётных, иначе отнимем от всех по единице. Выбираем теперь n чётных и все делим пополам.

P.S. Условие различности излишне.

Да, возможно, что и есть доказательство по индукции, но только не по предыдущему числу, а по делителям числа n.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.11.2007, 20:36 


23/01/07
3497
Новосибирск
TOTAL писал(а):
Батороев писал(а):
Исходное утверждение порождает другое, а именно:

Среди $ 2n_1 + 1$ различных чисел можно выбрать $ n_1 $ таких, что их сумма $ C_1 $ будет удовлетворять условию сравнения $ C_1\equiv i (mod (n_1+1)) $, где $ i = 1, 2, 3, ... (n_1+1) $ (1)

Это неверное утверждение


В чем, на Ваш взгляд, заключается неверность утверждения (1)?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.11.2007, 20:46 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/03/06
13626
Москва
Да просто возьмите\[n_1  = 2\] и 5 разных чисел, делящихся на 3, и попробуйте реализовать ваше утв. для i=2.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.11.2007, 21:37 


23/01/07
3497
Новосибирск
Brukvalub писал(а):
Да просто возьмите\[n_1  = 2\] и 5 разных чисел, делящихся на 3, и попробуйте реализовать ваше утв. для i=2.

Остается процитировать bot'a в отношении себя:
bot писал(а):
О-о-п-с, ерунду написал.


и подправить:
Среди $ 2n_1 +1 $ чисел, имеющих сумму $ C_0\equiv i (mod (n_1+1)) $, можно выбрать $ n_1 $ таких чисел, что их сумма $ C_1 $ будет удовлетворять условию сравнения $ C_1\equiv i (mod (n_1+1)) $.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.12.2007, 05:02 


06/07/07
215
Обозначим целочисленный интервал от $1$ до $n$ через $\overline{n}=\{i|_{i=1}^n\}$, множеством индексов $\mathbb{I}$ будем называть любое подмножество натуральных чисел $\mathbb{I}\subseteq\mathbb{N}$.
Набором (целых чисел) $A$ - отображение $A=\{(i,A(i))|_{i\in\mathbb{I}}\}$, принадлежащее $A\in (\mathbb{I}\to\mathbb{Z}) \equiv \mathbb{Z}^\mathbb{I}$, тогда $bas(A)=\mathbb{I}$ - база индексов набора $A$, $dim(A)=card(\mathbb{I})\geqslant 0$ - величина набора $A$, a $S(A)=\sum\limits_{i\in\mathbb{I}} A(i)$ - сумма набора $A$. Набор $A$ с базой вида $\overline{n}$ отождествим с обычным вектором $A=(A_i|_{i=1}^ n)$.
Поднабором $B$ некоторого набора $A$, называется набор, определенный на множестве индексов $\mathbb{I}'$ и являющийся сужением отображения $A$ на это множество индексов $\mathbb{I}'$, которое включено в базу индексов $bas(A)=\mathbb{I}$ набора $A$, то есть:
$bas(B)=\mathbb{I}' \subseteq bas(A)=\mathbb{I}$ и $B=A|_{\mathbb{I}'}$ (то есть $B(i)=A(i)$ при $i\in\mathbb{I}'$)

Пусть $n\in \mathbb{N}$, определим для каждого натурального $n$ функцию $f\in (\mathbb{N}\to \mathbb{N}_0)$ дающую минимальное из таких целых неотрицательных $m$ (если они существуют), что произвольный набор $A$ такой величины $m$ обладает поднабором величины $n$ с суммой его чисел кратной $n$:
$f(n)=min(m|m\in\mathbb{N}_0, \forall A\in \mathbb{Z}^{\overline{m}} \exists \mathbb{I}\subseteq \overline{m} (card(\mathbb{I})=n\wedge \sum\limits_{i\in\mathbb{I}} A_i \equiv 0\ mod\ n))$;
$f(n)$ определено, если найдется хоть одно такое $m$, а то, что оно найдется, сейчас докажем.

Очевидно $f(1)=0$ так как уже пустое множество $\emptyset$ дает нужную сумму: $(\sum\limits_{i\in \emptyset} i)=0 \equiv 0\ mod\ 1$. Также очевидно $n\leqslant f(n)$.
Для натуральных, имеющих ненулевые остатки, то есть для $n\geqslant 2$ имеем ограничение снизу: $2\cdot n-1\leqslant f(n)$ (заметим, что $2\cdot n-1>n$) так как для $m=2\cdot n-2$ есть контрпример - набор $A=(0|_{i=1}^{n-1},1|_{i=1}^{n-1})$, суммы всех поднаборов величины $n$ которого находятся в диапазоне от 1 до $n-1$;
и также имеем ограничение сверху $f(n)\leqslant n\cdot (n-1)+1$, так как в этом случае среди $n$ непересекающихся поднаборов чисел с одинаковыми остатками по $n$ всегда найдется поднабор величины не меньше $n$, а сумма любых его $n$ чисел очевидно кратна $n$, и продолжая выкладки получим:
$f(n)\leqslant (n-1)\cdot n+1=n^2-n+1=n^{\frac{ln(n^2-n+1)}{ln(n)}} \left{_{\geqslant n^{log_2(3)}}^{<n^2}$,
последние неравенства следуют из $\frac{ln(n^2-n+1)}{ln(n)}\left|_{n=2}= log_2(3)$ и $\frac{ln(n^2-n+1)}{ln(n)}\uparrow$ при $n\uparrow$ и $n>0$,
и также из $n^2-n+1<n^2$ при $n>1$. Оценка сверху, как видите, не самая лучшая.
Но из этих оценок можно уже найти $f(2)$:
$2\cdot 2-1\leqslant f(2)\leqslant 2^2-2+1$, $\Leftrightarrow 3\leqslant f(2)\leqslant 3$, $\Rightarrow f(2)=3$.

Определим для любых натурального $n\in \mathbb{N}$ и набора $A\subseteq\mathbb{Z}^{\mathbb{I}}$, c базой $\mathbb{I}$ и величиной $m\equiv dim(A)\geqslant f(n)$ оператор выбора $\mathfrak{F}(A,n)$, дающий такой поднабор $B$ набора $A$ величиной $n$ и с некоторой базой $\mathbb{I}'$, что сумма этого поднабора кратна $n$, то есть:
$\mathfrak{F}(A,n)\equiv B=A|_{\mathbb{I}'}$, $\dim(B)\equiv card(\mathbb{I}')=n$ и $S(B)=\sum\limits_{i\in\mathbb{I}'} A(i) \equiv 0\ mod\ n$.

Применим индукцию по делителям $n$ и посмотрим, что можно получить.
Пусть $n$ натуральное составное, то есть $n=a\cdot b$, где $a\geqslant 2 $ и $b\geqslant 2$, тогда очевидно что $n>a$ и $n>b$.
Пусть натуральное $m=f(a)\cdot b+f(b)-b$ и рассмотрим произвольный набор $A=(A_i|_{i=1}^m)$ - то есть, набор величины $m$ с базой $\overline{m}$. Докажем что $f(a\cdot b)\leqslant m$.
Выберем из набора $A$ последовательно, по индукции, непересекающиеся поднаборов $B_{\cdot}= B_i|_{i=1}^{f(a)}$ в количестве $f(a)$ с базами $\mathbb{I}_{\cdot}=\mathbb{I}_i|_{i=1}^{f(a)}$ величиной $b$ и суммой $b$ каждый, то есть:
$B_i=\mathfrak{F}(A|_{\mathbb{I}/\bigcup\limits_{j=1}^{i-1} \mathbb{I}_j},b)}$,
где $bas(B_i)=\mathbb{I}_i$, $\ dim(B_i)\equiv\mathbb{I}_i=b$, $\ S(B_i)\equiv 0\ mod\ n$, (где $i=1..f(a)$);
здесь по построению $\mathbb{I}_i\cap \mathbb{I}_{i'}=\emptyset$ (где $i, i'=1..f(a)$ и $i\not =i'$);
чтобы оператор $\mathfrak{F}$ был определен для каждого $i=1..f(a)$, то есть для каждого набора $A|_{\mathbb{I}/\bigcup\limits_{j=1}^{i-1} \mathbb{I}_j}$ величины $m-(i-1)\cdot b$ необходимо чтобы $min(m-(i-1)\cdot b|_{i=1}^{f(a)})\geqslant f(b)$, $\Leftrightarrow m-(f(a)-1)\cdot b\geqslant f(b)$, $\Leftrightarrow m\geqslant (f(a)-1)\cdot b+f(b)$ - это ограничение и было взято на размер набора $A$.

Сформируем набор $C$ с базой $\overline{f(a)}$ из сумм $S(B_i)$ и поднабор $K=C/b\ mod\ a$ (поэлементно) с той же базой, то есть:
$C=\{(i,S(B_i))|_{i=1}^{f(a)}\}$ и $K=\{(i,S(B_i)/b\ mod\ a)|_{i=1}^{f(a)}\}$,
отсюда же $C(i)/b\equiv S(B_i)/b=q\cdot a+K(i)$, $C(i)\equiv S(B_i)=q\cdot a\cdot b+K(i)\cdot b\equiv K(i)\cdot b\ mod\ n$ и значит $C\equiv K\cdot b\ mod\ n$.
Выделяем из набора $K$ величины $f(a)$ поднабор $K'=\mathfrak{F}(K,a)$ с некоторой базой $\mathbb{J}$ величиной $a$ с суммой $S(K')=a$, что для набора $C$ соответствует поднабору $C'=C|_{\mathbb{J}}$ с той же базой $\mathbb{J}$ и суммой $S(C')\equiv S(K')\cdot b\ mod\ n\equiv a\cdot b\ mod\ n\equiv 0\ mod\ n$.
Но та же сумма $S(C')$ совпадает с суммой поднабора $A'$ набора $A$ имеющего базу $\mathbb{I}'=\bigcup\limits_{i\in\mathbb{J}}\mathbb{I}_i$, действительно:
$S(C')=\sum\limits_{i\in\mathbb{J}} S(B_i)=\sum\limits_{i\in\mathbb{J}} \sum\limits_{j\in\mathbb{I}_i} A(j)=\sum\limits_{i\in\mathbb{I}'}A(i)=S(A')$.
Значит, сумма поднабора $S(A')\equiv 0\ mod\ n$, а величина поднабора $A'$ равна $dim(A')=card(\mathbb{I}')=card(\mathbb{J})\cdot card(\mathbb{I}_i)=a\cdot b=n$.
То есть мы доказали $f(a\cdot b)\leqslant f(a)\cdot b+f(b)-b$.

Если теперь предположить $f(a)=2\cdot a-1$ и $f(b)=2\cdot b-1$, то получим $f(a\cdot b)\leqslant (2\cdot a-1)\cdot b+2\cdot b-1-b=2\cdot a\cdot b-1$ и учитывая $2\cdot a\cdot b-1\leqslant f(a\cdot b)$ получим $f(a\cdot b)=2\cdot a\cdot b-1$ или же $f(n)=2\cdot n-1$.

Теперь можно провести индукцию.
Предикат индукции $P(n)\leftrightarrow f(n)=2\cdot n-1$.

Начало индуции: допустим, что $P(p)$ выполняется для всех простых $p$, то есть
$\forall n (\tau(n)=1\Rightarrow P(n))$; для $n=2$ уже доказано.

Шаг индукции сделаем, либо по числу простых множителей натурального числа:
$\forall n (\tau (n)=k-1\geqslant 1\Rightarrow P(n)) \Rightarrow \forall n (\tau(n)=k\Rightarrow P(n))$,
либо по его собственной величине:
$\forall k (2\leqslant k<n\Rightarrow P(k)) \Rightarrow P(n)$.

Тогда доказываем общее утверждение:
$\forall n (\tau(n)\geqslant 1\Rightarrow P(n))$, или
$\forall n (n\geqslant 2\Rightarrow P(n))$.

Но у нас осталось недоказанным данное утверждение для всех простых чисел.
Я отрицаю возможность того, что простота числа $n$ как-то поможет доказать $P(n)$. Индукцией $n$ данное утверждение доказать нельзя - из-за наличия модуля от $n$, индукция могла пройти (и прошла) только по делителям.
И моя интуиция меня не подвела. Когда я уже получил в общих чертах изложенное выше, неполное решение (оно довольно просто, просто много формализма), я увидел просто элементарное доказательство без всяких недоказанных предположений. Индукцию нужно вести не по $n$, а по остаткам!!! Рассмотреть для каждого $n\geqslant 2$ отдельно наборы из $2\cdot n-1$ чисел с остатками от $0$ до $k$, где $k=0..n-1$ и провести индукцию по $k$!...
Дальше сами допрете, устал я уже расписывать.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.12.2007, 19:35 


30/06/06
313
Спасибо всем, кто ответили!
Для простого $n$ доказательство понятно. Осталось разобраться с доказательством ddn.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.12.2007, 22:09 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Вот решение из "Кванта" (задача M45):
http://kvant.mccme.ru/1971/07/p30.htm
http://kvant.mccme.ru/1971/08/p43.htm
http://kvant.mccme.ru/1971/08/p44.htm

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  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:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group