Решение рекуррентных соотношений — различия между версиями
(→Определения) |
|||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
'''Рекуррентная формула''' (англ. ''recurrence relation'') — формула вида <tex>a_n=f(n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-p} ) </tex>, выражающая каждый следующий член последовательности <tex>a_n</tex> через <tex>p</tex> предыдущих членов и номер члена последовательности <tex>n</tex>. | '''Рекуррентная формула''' (англ. ''recurrence relation'') — формула вида <tex>a_n=f(n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-p} ) </tex>, выражающая каждый следующий член последовательности <tex>a_n</tex> через <tex>p</tex> предыдущих членов и номер члена последовательности <tex>n</tex>. | ||
}} | }} | ||
| − | Пусть последовательность <tex>(a_0, a_1, a_2, … )</tex> удовлетворяет некоторому рекуррентному соотношению. Часто мы хотим получить выражение для <tex>a_n</tex> (при <tex>n\geqslant 0</tex>) в замкнутой | + | Пусть последовательность <tex>(a_0, a_1, a_2, … )</tex> удовлетворяет некоторому рекуррентному соотношению. Часто мы хотим получить выражение для <tex>a_n</tex> (при <tex>n\geqslant 0</tex>) в замкнутой форме (в виде конечного количества математических объектов), то есть решить рекуррентное соотношение. Например, для рекурсивной функции, описывающей сумму чисел натурального ряда: |
<tex> | <tex> | ||
f = \begin{cases} f(0)=0; \\ f(n) = n + f(n-1),\quad n \gt 0 \end{cases}</tex> | f = \begin{cases} f(0)=0; \\ f(n) = n + f(n-1),\quad n \gt 0 \end{cases}</tex> | ||
Версия 18:06, 25 марта 2018
Содержание
Определения
| Определение: |
| Рекуррентная формула (англ. recurrence relation) — формула вида , выражающая каждый следующий член последовательности через предыдущих членов и номер члена последовательности . |
Пусть последовательность удовлетворяет некоторому рекуррентному соотношению. Часто мы хотим получить выражение для (при ) в замкнутой форме (в виде конечного количества математических объектов), то есть решить рекуррентное соотношение. Например, для рекурсивной функции, описывающей сумму чисел натурального ряда:
член может быть записан следующим образом:
Для этого можно использовать метод производящих функций (англ. generating Function Method).
Общая схема
Производящие функции позволяют решать рекуррентные соотношение механически по одному и тому же алгоритму. Рассмотрим общую схему на простом примере, который позволит продемонстрировать базовые приёмы работы.
Задано линейное однородное рекуррентное соотношение порядка с постоянными коэффициентами:
Порядок соотношения — это его «глубина», то есть количество предшествующих элементов, требуемых для вычисления элемента с номером . В данном случае порядок равен , так как для вычисления требуется знать и .
Будем искать производящую функцию последовательности в виде
с этой целью умножим верхнюю строчку в записи рекуррентного соотношения на , следующую — на и последнюю — на :
Теперь сложим все уравнения для всех значений :
Левая часть уравнения в точности равна , а в правой части есть суммы, очень похожие на функцию , но не равные ей. Эти суммы нужно любым законным способом привести к виду . Начнём с первой:
Равенство получатся вынесением в первой степени за знак суммы, это необходимо, чтобы уровнять степень переменной и индекс переменной a внутри суммы. Действие — изменение индекса суммирования, которое позволяет избавиться от . Равенство получается, если прибавить и снова отнять значение , чтобы получить полную сумму от до . Равенство справедливо в силу того, что .
Аналогичные манипуляции со второй суммой дают нам выражение
Теперь наше исходное уравнение для производящей функции принимает вид:
откуда получаем производящую функцию последовательности в замкнутом виде —
Отыскав производящую функцию в замкнутом виде, её нужно снова разложить в ряд. Это можно сделать разными способами, но самый простой из них — разбить всю дробь на простые дроби и применить формулу для разложения . Итак, разложим знаменатель функции на множители:
Теперь разобьём дробь на сумму простых дробей:
Вспомним разложение для простейшей рациональной функции:
Из этого разложения следует, что
Таким образом,
С другой стороны, мы искали в виде
поэтому, в силу равенства рядов, (для ).
Метод производящих функций
Алгоритм получения замкнутого выражения для чисел , удовлетворяющих рекуррентному соотношению, с помощью производящих функций cостоит из шагов.
- Записать рекуррентное соотношение и начальные данные для него в следующем виде (если порядок соотношения равен ):
- Домножить каждую строчку на в соответствующей степени и просуммировать строчки для всех .
- В полученном уравнении привести все суммы к замкнутому виду. Получить уравнение для производящей функции.
- Выразить в явном виде (решить уравнение, полученное на предыдущем шаге) и разложить производящую функцию в ряд по степеням .
Примеры
Числа Фибоначчи
Рассмотрим рекуррентное соотношение для чисел Фибоначчи:
Первый шаг алгоритма мы уже выполнили, записав рекуррентное соотношение. Выполним второй шаг:
Складываем все строчки:
Третий шаг алгоритма требует привести все суммы к замкнутому виду:
откуда получаем замкнутое выражение для производящей функции:
Осталось разложить её в ряд (чего требует четвёртый шаг алгоритма). С этой целью нужно разложить знаменатель на множители. Найдем корни уравнения:
Таким образом,
Нам известно разложение следующей рациональной функции:
Рассмотрим первую дробь и поделим в ней числитель и знаменатель на :
Аналогично (но с делением на ) поступим со второй дробью:
Таким образом,
и, следовательно,
Данное выражение можно упростить, если обратить внимание на то, что , и :
Произвольное соотношение
Рассмотрим следующее рекуррентное соотношение:
Следующие действия аналогичны тем, которые мы делали для чисел Фибоначчи:
Вспомним, что
поэтому
Последняя сумма может быть свёрнута:
Подставив свёрнутое выражение обратно, имеем,
Таким образом, наше последнее уравнение примет вид
Это уравнение для производящей функции. Из него выражаем :
Разложим знаменатель на множители и разобьём дробь на сумму простых дробей:
Дальше мы знаем что делать со всеми этими дробями, кроме, разве лишь, первой. Рассмотрим её (без множителя) подробнее:
Теперь соберём ответ:
Значит,