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 Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 
 Re: Украинские отборы на ММО-2012
Сообщение18.05.2012, 15:29 
Модератор
Аватара пользователя


30/06/10
980
temp03 в сообщении #572775 писал(а):
Но это оказалось наоборот.

Ничего удивительного, учитывая, что $\frac{(x+1)^3-(x+1)}{x^3-x}\to 1,x\to\infty$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Украинские отборы на ММО-2012
Сообщение18.05.2012, 17:01 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/12/11
640
Україна
3.2. (По которой все участники отбора набрали в сумме 0 баллов).

Если рассматривать всевозможные расположения (наборы) $m$ чисел $\pm 1$ на окружности, то можно определить операцию суммирования таких наборов как выполнение произведения между парами соответствующих элементов. Заметим, что для любого набора $\alpha$: $\alpha+\alpha=0$, где $0$ - набор, состоящий из одних единиц.
Если перед каждым шагом Андрей будет поворачивать окружность на одно число против часовой стрелки, чтобы умножать приходилось всегда одну и ту же пару чисел, то преобразование $f$, производимое над набором, будет всегда одинаковым линейным преобразованием, $f(\alpha+\beta)=f(\alpha)+f(\beta)$. Это преобразование однозначно обратимо, $g$ - обратное к нему преобразование, которое также будет линейным. По индукции легко доказать, что и любая суперпозиция $g^i$ также будет линейной.
Будем рассматривать всевозможные многочлены с целыми коэффициентами от переменной $x$ и операции над ними, обращая внимание только на чётность коэффициентов получающихся многочленов. Так, к примеру, многочлены $x^m+2x+1$ и $x^m-1$ будут считаться эквивалентными (далее между ними будем просто писать знак равенства).
Мы можем также формально каждому такому многочлену $P(x)=\sum_i a_ix^i$ поставить в соответствие преобразование наборов $W_P(\eta)$, определённое по формуле $$W_P(\eta)=\sum_i a_ig^i(\eta),$$ где преобразование $g^0$ не изменяет набор, как и умножение набора на $1$, а умножение на $0$ превращает набор в вышеописанный нулевой набор. Можно проверить, что для любого набора $\eta$ из $n$ чисел $\pm 1$ справедливо тождество $$W_{D_n}(\eta)=0, \eqno(1)$$где $D_n(x)=x^n+x+1$.
Если $\tau_n$ - начальный набор из $n$ чисел $-1$, то условие перехода его в себя после $k$ шагов можно записать как $W_{H_k}(\tau_n)=0$, где $H_k(x)=x^k+1$. Отсюда будет следовать, что $$H_k(x) \equiv R(x)D_n(x) \eqno(2)$$ для некоторого многочлена $R(x)=\sum_i r_ix^i$. Нам нужно доказать, что $$W_{H_{2^k-1}}(\tau_{2^n-1})=0. \eqno(3)$$ Это будет следовать из $(1)$ и $(2)$, если рассмотреть многочлен $S(x)=\sum_i r_i(x^{2^n}+x^2+x)^{2^i}$. С одной стороны, этот многочлен равен $C(x)(x^{2^n}+x^2+x)$, для некоторого многочлена $C(x)$, с другой - воспользовавшись тождеством $(P+Q)^{2^m}=P^{2^m}+Q^{2^m}$, справедливым (по модулю $2$) для любых многочленов $P$ и $Q$ и неотрицательного целого числа $m$, и $(2)$, можно получить, что $S(x)=x^{2^k}+x$. Деля равенство $x^{2^k}+x=C(x)(x^{2^n}+x^2+x)$ на $x$, применяя преобразование $W$, соответствующее каждой из частей, к $\tau_{2^n-1}$, учитывая $(1)$ для $n'=2^n-1$ и то, что умножение многочленов соответствует суперпозиции соответствующих преобразований $W$, получим $(3)$.
Если интересно, то могу написать более подробное решение.

 Профиль  
                  
 
 Re: Украинские отборы на ММО-2012
Сообщение18.05.2012, 17:35 
Модератор
Аватара пользователя


30/06/10
980
Да, так она и решается. Подробнее см. у Бартольди.

 Профиль  
                  
 
 Re: Украинские отборы на ММО-2012
Сообщение18.05.2012, 19:00 
Заслуженный участник


18/01/12
933
#2.2

Обозначим $g(m,\ u)$ количество слов языка Муму, в которых ровно $m$ букв М и ровно $u$ букв У, и которые при этом заканчиваются на М.
Слово языка Муму, заканчивающееся на У может быть получено либо приписыванием к любому слову в конце буквы У, либо приписыванием к слову, заканчивающемуся на М, буквосочетания МУ. Поэтому $f(m,\ u)-g(m,\ u) = f(m,\ u-1)+g(m-1,\ u-1),$ т.е. $f(m,\ u)-f(m,\ u-1) = g(m,\ u)+g(m-1,\ u-1).$
Таким образом, доказываемое равенство переписывается в виде: $g(m,\ u)+g(m-1,\ u-1) = g(2u+1-m,\ u)+g(2u-m,\ u-1).$

По каждому слову (состоящему из ровно $m$ букв М и ровно $u$ букв У, и при этом заканчивающемуся на М), можно построить слово (состоящее из ровно $(2u+1-m)$ букв М и ровно $u$ букв У, и при этом заканчивающееся на М), следующим образом:
Если в начале исходного слова стоит М, то её удаляем, иначе — добавляем;
Если между $k$-й и $(k+1)$-й по счёту буквами У в исходном слове стоит $a_k$ букв М, то в построенном слове между ними стоит $(2-a_k)$ букв М.
Такое преобразование устанавливает взаимно однозначное соответствие между (словами языка Муму, в которых ровно $m$ букв М и ровно $u$ букв У, и которые при этом заканчиваются на М) и (словами языка Муму, в которых ровно $(2u+1-m)$ букв М и ровно $u$ букв У, и которые при этом заканчиваются на М).

Таким образом $g(m,\ u) = g(2u+1-m,\ u) и g(m-1,\ u-1) = g(2u-m,\ u-1),$ а, следовательно, и $g(m,\ u)+g(m-1,\ u-1) = g(2u+1-m,\ u)+g(2u-m,\ u-1).$

 Профиль  
                  
 
 Re: Украинские отборы на ММО-2012
Сообщение18.05.2012, 19:07 
Модератор
Аватара пользователя


30/06/10
980
Ну что, осталось четвертый тур порешать? (Первую задачу даже не предлагаю :oops: )

 Профиль  
                  
 
 Re: Украинские отборы на ММО-2012
Сообщение18.05.2012, 19:44 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/12/11
640
Україна
2.2. Требуемое соотношение следует из двух таких: $$f(m,u)=f(m,u-1)+f(m-1,u-1)+f(m-2,u-1), \; \forall u \geqslant 2, \, 2 \leqslant m \leqslant 2u \eqno(1)$$$$f(2u-m,u)=f(m,u), \; \forall u \geqslant 1, \, 0 \leqslant m \leqslant 2u \eqno(2)$$Оба они получаются, если любое слово в языке Муму записать как $$\underbrace{\text{М..М}}_{a_0} \text{У} \underbrace{\text{М..М}}_{a_1} \text{У} \underbrace{\text{М..М}}_{a_2} \cdots \text{У} \underbrace{\text{М..М}}_{a_{u-1}} \text{У} \underbrace{\text{М..М}}_{a_u},$$ где все $a_i$ - целые числа от $0$ до $2$, кроме крайних двух, которые могут быть только $0$ или $1$, буква У в каждой группе ровно одна, $m=\sum\limits_{i=0}^n a_u$. $(1)$ получается, если мы распишем $f(m,u)$, выбрасывая крайнюю справа букву У вместе с предшествующей ей группой из $a_{u-1}$ букв М. $(2)$ же получается, если рассмотреть взаимно-однозначное соответствие между наборами $(a_0,a_1,\dots,a_{u-1},a_u)$, задающим слово из группы, соответствующей паре $(m,u)$ и $(1-a_0,2-a_1,\dots,2-a_{u-1},1-a_u)$, задающим слово из группы, соответствующей паре $(2u-m,u)$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Украинские отборы на ММО-2012
Сообщение18.05.2012, 22:15 
Модератор
Аватара пользователя


30/06/10
980
Приблизительно так, с точностью до замены У на М и наоборот.

 Профиль  
                  
 
 Re: Украинские отборы на ММО-2012
Сообщение19.05.2012, 13:08 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/12/11
640
Україна
zhoraster в сообщении #573056 писал(а):
Приблизительно так, с точностью до замены У на М и наоборот.
Так и не понял, где у меня ошибка. Или это замечание относилось к доказательству hippie?

Кстати, предлагаю всем желающим доказать, что $$f(m,u)=\sum_a C_{u-1}^a C_{a+2}^{m-a},$$ где суммирование идёт по всем целым $a$, а биномиальный коэффициент $C_n^i$ считается равным нулю, если хотя бы одно из чисел $n$, $i$, $n-i$ отрицательно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Украинские отборы на ММО-2012
Сообщение19.05.2012, 18:30 
Модератор
Аватара пользователя


30/06/10
980
Все ок, это меня проглючило.

 Профиль  
                  
 
 Re: Украинские отборы на ММО-2012
Сообщение20.05.2012, 23:49 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/12/11
640
Україна
4.2.
Предполагается, что $m>1$, иначе доказывать нечего.
Пусть $n=km^{d+1}$. Каждое число $a \in \{1,2,\dots,n\}$ единственным образом представляется в виде $$a=1+b_0+b_1m+b_2m^2+\ldots+b_dm^d+cm^{d+1},$$где $b_i$ и $c$ - целые числа, $0 \leqslant b_i < m$, $0 \leqslant c < k$ ($b_i$ - младшие цифры в записи числа $a-1$ в системе счисления с основанием $m$). Тогда $a$ нужно отнести ко множеству с номером $(b_0+b_1+b_2+\ldots+b_d) \pmod m + 1$.
Для доказательства обозначим $M=\{0,1,2,\dots,m-1\}$, возьмём любую степень $t \leqslant d$, любое число $i \in M$ (индекс любого из множеств разбиения, уменьшенный на $1$) и рассмотрим сумму $t$-х степеней всех чисел, попавших в это множество: $$\sum_{c=0}^{k-1} \; \sum_{\{b_0,b_1,b_2,\dots,b_d \in M \mid (b_0+b_1+b_2+\ldots+b_d)\!\!\!\!\!\pmod m = i\}} (1+b_0+b_1m+b_2m^2+\ldots+b_dm^d+cm^{d+1})^t.$$Докажем, что внутренняя сумма от $i$ не зависит (тогда и внешняя тоже), зафиксировав любое значение $c$ и обозначив $z=1+cm^{d+1}$. Тогда внутренняя сумма равна $$\sum_{\{b_0,\dots,b_d \in M \mid (b_0+\ldots+b_d)\!\!\!\!\!\pmod m = i\}} (z+b_0+b_1m+b_2m^2+\ldots+b_dm^d)^t=$$$$=\sum_{\{b_0,\dots,b_d \in M \mid (b_0+\ldots+b_d)\!\!\!\!\!\pmod m = i\}} \sum_{\{u,t_0,\ldots,t_d \geqslant 0 \mid u+t_0+\ldots+t_d=t\}} \frac {t!} {u!t_0! \ldots t_d!} z^ub_0^{t_0}(b_1m)^{t_1}(b_2m^2)^{t_2}\ldots(b_dm^d)^{t_d}=$$$$=\sum_{\{u,t_0,\ldots,t_d \geqslant 0 \mid u+t_0+\ldots+t_d=t\}} \frac {t!} {u!t_0! \ldots t_d!} z^um^{t_1+2t_2+\ldots+dt_d} \sum_{\{b_0,\dots,b_d \in M \mid (b_0+\ldots+b_d)\!\!\!\!\!\pmod m = i\}} b_0^{t_0}b_1^{t_1}b_2^{t_2} \ldots b_d^{t_d}.$$Здесь, опять же, доказываем, что внутренняя сумма от $i$ не зависит при каждом фиксированном наборе чисел $u$ и $t_j$, "пришедших" из внешней суммы - тогда и внешняя сумма от $i$ не зависит. Т.к. $t \leqslant d<d+1$, то среди чисел $t_0,\dots,t_d$ будет как минимум одно, равное нулю - пусть $t_q=0$. Тогда внутренняя сумма просто разбивается в произведение независимых сумм, ибо $b_q$ всегда дополнит, причём единственным образом, любой набор остальных чисел $b_j$ до нужной суммы $i$ по модулю $m$: $$\sum_{\{b_0,\dots,b_d \in M \mid (b_0+\ldots+b_d)\!\!\!\!\!\pmod m = i\}} b_0^{t_0}b_1^{t_1}b_2^{t_2} \ldots b_d^{t_d}=\sum_{\{b_0,\dots,b_d \in M  \mid (b_0+\ldots+b_d)\!\!\!\!\!\pmod m = i\}} \prod_{j \in [0,d], j \ne q} b_j^{t_j}=$$$$=\{b_q=(i-b_0-\ldots-b_{q-1}-b_{q+1}-b_d) \pmod m\} =\sum_{\{(b_j \in M),j \in [0,d],j \ne q\}} \prod_{j \in [0,d], j \ne q} b_j^{t_j}=\prod_{j \in [0,d], j \ne q} \sum_{b=0}^{m-1} b^{t_j}.$$Итак, какую бы степень $t$, не превосходящую степень многочлена $P$, мы не взяли, суммы чисел, возведённых в эту степень, по разным множествам $A_i$ будут одинаковыми. Домножив каждую такую сумму на коэффициент при соответствующей степени многочлена $P$ и сложив по всем $t$, получим требуемое утверждение о равенстве $S(A_i)$.

(Оффтоп)

Кстати, коэффициенты многочлена вовсе не обязаны быть целыми для справедливости утверждения. Похоже, это был трюк "для отвода глаз" и он полностью удался, учитывая, что 12 участников набрали в сумме всего 3 балла по этой задаче. :D
Построенное разбиение, конечно же, не является единственным при $m>2$. Можно определять индекс множества как $(r_0b_0+r_1b_1+r_2b_2+\ldots+r_db_d) \pmod m + 1$, где $r_i$ - любые целые числа, взаимно-простые с $m$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Украинские отборы на ММО-2012
Сообщение21.05.2012, 13:54 
Модератор
Аватара пользователя


30/06/10
980
Это совпадает с конструкцией автора, хотя он то же самое строил по индукции. Только подходящее утверждение индукции надо взять: чтобы набор множеств подходил для всех многочленов этой или меньшей степени. В принципе, конструкция становится более понятной, если взять $m=2$ и $n=2^{d+1}$: следующее множество получается из предыдущего дописыванием к нему его инвертированной копии. То есть множества выглядят так (о - одно, х - второе; для удобства степени двойки я отделил палочками):
o|x|xo|xoox|xooxoxxo|xooxoxxooxxoxoox
и так далее

-- Пн май 21, 2012 14:45:36 --

Неравенство осталось. Самая простая задача в 3-м туре, наверное.

 Профиль  
                  
 
 Re: Украинские отборы на ММО-2012
Сообщение21.05.2012, 20:26 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/12/11
640
Україна
zhoraster в сообщении #574070 писал(а):
Это совпадает с конструкцией автора, хотя он то же самое строил по индукции. Только подходящее утверждение индукции надо взять: чтобы набор множеств подходил для всех многочленов этой или меньшей степени. В принципе, конструкция становится более понятной, если взять $m=2$ и $n=2^{d+1}$: следующее множество получается из предыдущего дописыванием к нему его инвертированной копии. То есть множества выглядят так (о - одно, х - второе; для удобства степени двойки я отделил палочками):
o|x|xo|xoox|xooxoxxo|xooxoxxooxxoxoox
и так далее
Самая большая проблема в этой задаче (по крайней мере у меня так было) - не построение или описание конструкции, а доказательство того, что она удовлетворяет условию. Хотелось бы посмотреть, как автор это делал. Хотя, конечно, автору - большой респект, это - типичная олимпиадная задача, ибо решение найти трудно, но само оно - короткое (в моём случае можно было бы закончить первой формулой с двумя суммами а потом сказать, что мы раскрываем скобки по многомерному биному Ньютона и используем то, что хотя бы одно $b_j$ в произведении всегда отсутствует, что даёт возможность избавиться от условия, содержащего $i$ и связывающего остальные индексы суммирования).
zhoraster в сообщении #574070 писал(а):
Неравенство осталось. Самая простая задача в 3-м туре, наверное.
К 3.3 у меня Access denied :lol:, я не знаю, что там было. Но вот что решил из 4-го тура.

4.3. Перепишем условие отборности так: $$\left(\frac 1 {b^2} - 1 \right) \left(\frac 1 {c^2} - 1 \right) \geqslant \left(\frac a {bc} - 1 \right)^2.$$ Имеем такое условие на тройку $a,b,c$, а также на тройку $x,y,z$. Так как все числа - из отрезка $[-1,1]$, то существуют такие неотрицательные числа $b_1, c_1, y_1, z_1$, что $b_1^2=\frac 1 {b^2}-1$, $c_1^2=\frac 1 {c^2}-1$, $y_1^2=\frac 1 {y^2}-1$, $z_1^2=\frac 1 {z^2}-1$. Если мы обозначим $a_1=\frac a {bc}-1$, $x_1=\frac x {yz}-1$, то будем иметь неравенства: $b_1c_1 \geqslant |a_1|$ и $y_1z_1 \geqslant |x_1|$, а доказать нужно: $$((b_1^2+1)(y_1^2+1)-1)((c_1^2+1)(z_1^2+1)-1) \geqslant ((a_1+1)(x_1+1)-1)^2,$$ что эквивалентно $$(b_1^2y_1^2+b_1^2+y_1^2)(c_1^2z_1^2+c_1^2+z_1^2) \geqslant (a_1x_1+a_1+x_1)^2.$$ Ясно, что $|a_1x_1+a_1+x_1| \leqslant |a_1x_1|+|a_1|+|x_1| \leqslant b_1c_1y_1z_1+b_1c_1+y_1z_1$ и для завершения доказательства осталось использовать неравенство Коши-Буняковского для векторов $(b_1y_1,b_1,y_1)$ и $(c_1z_1,c_1,z_1)$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Украинские отборы на ММО-2012
Сообщение21.05.2012, 20:57 
Модератор
Аватара пользователя


30/06/10
980
Да, описАлся, в 4-м. 3.3 -- это некоторая геометрия, не слишком сложная.

Неравенство действительно сводится к Коши-Буняковскому разными способами. Можно его и штурмовать. Оно родилось из такого факта: если две симметричные матрицы неотрицательно определены, то их поэлементное произведение тоже неотрицательно определено. Более того, есть оценка снизу на определитель поэлементного произведения, которая дает такое обощение.

-- Пн май 21, 2012 21:24:23 --

Dave в сообщении #574322 писал(а):
Хотя, конечно, автору - большой респект, это - типичная олимпиадная задача, ибо решение найти трудно, но само оно - короткое (в моём случае можно было бы закончить первой формулой с двумя суммами а потом сказать, что мы раскрываем скобки по многомерному биному Ньютона[...]

По индукции достаточно обычного бинома. Построили множества на предыдущем шаге и размножаем их $m-1$ раз, каждый раз циклически сдвигая по модулю. И оно там выходит как-то само собой.

 Профиль  
                  
 
 Re: Украинские отборы на ММО-2012
Сообщение26.07.2012, 08:54 
Модератор
Аватара пользователя


30/06/10
980
Добавил задачу 3.3.

 Профиль  
                  
 
 Re: Украинские отборы на ММО-2012
Сообщение26.07.2012, 10:13 
Заслуженный участник


20/12/10
9119
zhoraster в сообщении #599456 писал(а):
Добавил задачу 3.3.
Там опечатка --- вместо "Описанная" должно быть "Вписанная".

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  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