Обсуждение участника:Galibov Mikhail — различия между версиями
(→Число комбинаторных объектов) |
(→Доказательства числа комбинаторных объектов) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | == Количество комбинаторных объектов == |
{| class="wikitable" border = 1 | {| class="wikitable" border = 1 | ||
− | |'''Тип объекта'''||''' | + | |'''Тип объекта'''||'''Количество различных объектов''' |
|- | |- | ||
|Битовые вектора||<tex>2^{n}</tex> | |Битовые вектора||<tex>2^{n}</tex> | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|Перестановки||<tex>P_n = n!</tex> | |Перестановки||<tex>P_n = n!</tex> | ||
|- | |- | ||
− | |Перестановки с повторениями||<tex dpi = "150">\overline{ | + | |Перестановки с повторениями||<tex dpi = "150">\overline{P_k} (k_1, k_2, \ldots, k_n) = \frac{(k_1 + k_2 + \ldots + k_n)!}{k_1!k_2!\ldots k_n!}</tex> |
|- | |- | ||
|Размещения||<tex dpi = "150">A^{k}_n = \frac{n!}{(n - k)!}</tex> | |Размещения||<tex dpi = "150">A^{k}_n = \frac{n!}{(n - k)!}</tex> | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|} | |} | ||
− | ==Доказательства числа комбинаторных объектов | + | ==Доказательства числа комбинаторных объектов== |
{{ | {{ | ||
Теорема | id=1 | Теорема | id=1 | ||
|statement= | |statement= | ||
− | Число различных битовых векторов равно <tex>2^{n}</tex>. | + | Число различных битовых векторов длины <tex>n</tex> равно <tex>2^{n}</tex>. |
|proof= | |proof= | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
Теорема | id=3 | Теорема | id=3 | ||
|statement= | |statement= | ||
− | Число различных перестановок с повторениями из <tex>k</tex> элементов с | + | Число различных перестановок с повторениями из <tex>k</tex> элементов с <tex>n</tex> группами одинаковых элементов равно <tex>\overline{P_k} (k_1, k_2, \ldots, k_n) = \frac{(k_1 + k_2 + \ldots + k_n)!}{k_1!k_2!\ldots k_n!}</tex>, где <tex>k_i</tex> {{---}} это количество одинаковых элементов в <tex>i</tex>{{---}}ой группе. |
|proof= | |proof= | ||
− | Пусть нужно найти количество перестановок с повторениями на множестве <tex>A</tex> из <tex>k</tex> элементов. Будем учитывать, что в этом множестве <tex>n</tex> групп одинаковых элементов. Количество перестановок из <tex>k</tex> элементов, не учитывая того факта, что элементы могут быть одинаковые, будет | + | Пусть нужно найти количество перестановок с повторениями на множестве <tex>A</tex> из <tex>k</tex> элементов. Будем учитывать, что в этом множестве <tex>n</tex> групп одинаковых элементов. Количество перестановок из <tex>k</tex> элементов, не учитывая того факта, что элементы могут быть одинаковые, будет равно <tex>k!</tex>. |
− | В каждой итоговой перестановке у нас будет несколько раз учитываться ситуации с одинаковыми элементами ровно столько раз, сколько можно получить перестановок из <tex>k_i</tex>. Таким образом количество перестановок с одинаковым первым элементом будет равно <tex>k_1!</tex>, для второго элемента {{---}} <tex>k_2!</tex>. Общее количество идентичных перестановок будет равно произведению данных факториалов. Итого одинаковых перестановок <tex>k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot | + | В каждой итоговой перестановке у нас будет несколько раз учитываться ситуации с одинаковыми элементами ровно столько раз, сколько можно получить перестановок из <tex>k_i</tex>. Таким образом количество перестановок с одинаковым первым элементом будет равно <tex>k_1!</tex>, для второго элемента {{---}} <tex>k_2!</tex>. Общее количество идентичных перестановок будет равно произведению данных факториалов. Итого одинаковых перестановок <tex>k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_n!</tex>. Ответом будем являться частное количества всех перестановок и количества одинаковых. |
Получаем, что итоговое количество равно <tex>\frac{k!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_n!} = \frac{(k_1 + k_2 + \ldots + k_n)!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_n!} </tex> | Получаем, что итоговое количество равно <tex>\frac{k!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_n!} = \frac{(k_1 + k_2 + \ldots + k_n)!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_n!} </tex> | ||
}} | }} | ||
Строка 60: | Строка 60: | ||
|proof= | |proof= | ||
− | Доказательство по индукции. | + | Доказательство по индукции. База <tex>k = 1</tex>, тогда количество размещений из <tex>n</tex> по <tex>1</tex> равно <tex>n</tex>. |
− | При <tex>k \geq 2</tex> воспользуемся правилом произведения. Выбрать первый элемент можно <tex>n</tex> различными способами. При каждом первом элементе, все что осталось образует размещение из оставшегося множества, то есть <tex>(n-1)</tex> элементов, по <tex>(k - 1)</tex>. Следовательно получаем рекуррентную формулу <tex>A_{n}^{k}=n \cdot A_{n-1}^{k-1}</tex>. Отсюда получаем <tex>A_{n}^{k} = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n - k)!}</tex> | + | При <tex>k \geq 2</tex> воспользуемся правилом произведения. Выбрать первый элемент можно <tex>n</tex> различными способами. При каждом первом элементе, все что осталось образует размещение из оставшегося множества, то есть <tex>(n-1)</tex> элементов, по <tex>(k - 1)</tex>. Следовательно получаем рекуррентную формулу <tex>A_{n}^{k}=n \cdot A_{n-1}^{k-1}</tex>. Отсюда получаем <tex>A_{n}^{k} = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}</tex> |
}} | }} | ||
Строка 84: | Строка 84: | ||
|proof= | |proof= | ||
− | Всего размещений из <tex>n</tex> элементов по <tex>k</tex> равно <tex>A_n^k = \frac{n!}{(n - k)!}</tex>. В каждом размещении выбраны | + | Всего размещений из <tex>n</tex> элементов по <tex>k</tex> равно <tex>A_n^k = \frac{n!}{(n - k)!}</tex>. В каждом размещении выбраны <tex>k</tex> элементов из данного множества. Если игнорировать порядок этих выбранных <tex>k</tex> элементов, мы получим некоторые сочетания из данного множества по <tex>k</tex>. Другими словами, размещение с одним и тем же набором выбранных <tex>k</tex> элементов задают одно и то же сочетание по <tex>k</tex> элементов. |
Так как размещения с одним и тем же набором выбранных <tex>k</tex> элементов различаются только порядком элементов и число различных перестановок из <tex>k</tex> элементов равно <tex>k!</tex>, то итоговая формула будет равна <tex>C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n - k)!}</tex> | Так как размещения с одним и тем же набором выбранных <tex>k</tex> элементов различаются только порядком элементов и число различных перестановок из <tex>k</tex> элементов равно <tex>k!</tex>, то итоговая формула будет равна <tex>C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n - k)!}</tex> | ||
Строка 100: | Строка 100: | ||
Будем считать нули разделителями, которые делят этот вектор на <tex>n</tex> частей. | Будем считать нули разделителями, которые делят этот вектор на <tex>n</tex> частей. | ||
− | + | Тогда предположим, что число единиц в <tex>i</tex>{{---}}м блоке {{---}} это число элементов <tex>k_i</tex> в сочетании с повторением, которое соответствует этому вектору, где <tex>k_i</tex> {{---}} это элемент из изначального множества с номером i. | |
− | + | Пример: Если у нас есть набор элементов 1 1 2 2 3, то <tex>k_2</tex> = 2. | |
− | Таких векторов столько, сколько вариантов выбрать <tex>k</tex> координат, на которых должны стоять единицы из <tex>(n+k-1)</tex>. Таким образом, | + | Получаем, что каждому сочетанию с повторениями из <tex>n</tex> по <tex>k</tex> соответствует некоторый вектор из нулей и единиц с <tex>(n+k-1)</tex> координатами, в котором <tex>(n-1)</tex> нулей. Также наоборот, по каждому такому вектору однозначно восстанавливается сочетание с повторением, ему соответствующее. Значит, число сочетаний с повторениями из <tex>n</tex> по <tex>k</tex> совпадает с числом таких векторов. |
+ | |||
+ | Таких векторов столько, сколько вариантов выбрать <tex>k</tex> координат, на которых должны стоять единицы из <tex>(n+k-1)</tex>. Таким образом, ответом будет являться число сочетаний из <tex>(n+k-1)</tex> по <tex>k</tex>. Тогда количество равно <tex> \overline{C_n^k} = C_{n+k-1}^{k}</tex> | ||
}} | }} |
Текущая версия на 00:26, 8 января 2021
Количество комбинаторных объектов
Тип объекта | Количество различных объектов |
Битовые вектора | |
Перестановки | |
Перестановки с повторениями | |
Размещения | |
Размещения с повторениями | |
Сочетания | |
Сочетания с повторениями | |
Разбиение на неупорядоченные слагаемые | Нахождение количества разбиений числа на слагаемые |
Разбиение на подмножества | Числа Стирлинга второго порядка |
Доказательства числа комбинаторных объектов
Теорема: |
Число различных битовых векторов длины равно . |
Доказательство: |
Число битовых векторов — это частный случай размещения с повторениями элементов по . Таким образом, количество различных битовых векторов будет равно . |
Теорема: |
Число различных перестановок из элементов равно |
Доказательство: |
Перестановка — это частный случай размещения элементов по при . Таким образом, количество различных перестановок будет равно |
Теорема: |
Число различных перестановок с повторениями из элементов с группами одинаковых элементов равно , где — это количество одинаковых элементов в —ой группе. |
Доказательство: |
Пусть нужно найти количество перестановок с повторениями на множестве из элементов. Будем учитывать, что в этом множестве групп одинаковых элементов. Количество перестановок из элементов, не учитывая того факта, что элементы могут быть одинаковые, будет равно .В каждой итоговой перестановке у нас будет несколько раз учитываться ситуации с одинаковыми элементами ровно столько раз, сколько можно получить перестановок из Получаем, что итоговое количество равно . Таким образом количество перестановок с одинаковым первым элементом будет равно , для второго элемента — . Общее количество идентичных перестановок будет равно произведению данных факториалов. Итого одинаковых перестановок . Ответом будем являться частное количества всех перестановок и количества одинаковых. |
Теорема: |
Число различных размещений из элементов по равно |
Доказательство: |
Доказательство по индукции. База При , тогда количество размещений из по равно . воспользуемся правилом произведения. Выбрать первый элемент можно различными способами. При каждом первом элементе, все что осталось образует размещение из оставшегося множества, то есть элементов, по . Следовательно получаем рекуррентную формулу . Отсюда получаем |
Теорема: |
Число различных размещений с повторениями из элементов по равно |
Доказательство: |
Докажем по индукции. База: При . Тогда . воспользуемся правилом произведения. Выбрать первый элемент можно различными способами. При каждом первом элементе, все что осталось образует размещение с повторениями из того же самого множества, то есть из n элементов, по . Следовательно получаем рекуррентную формулу . Отсюда получаем |
Теорема: |
Число различных сочетаний из элементов по равно |
Доказательство: |
Всего размещений из Так как размещения с одним и тем же набором выбранных элементов по равно . В каждом размещении выбраны элементов из данного множества. Если игнорировать порядок этих выбранных элементов, мы получим некоторые сочетания из данного множества по . Другими словами, размещение с одним и тем же набором выбранных элементов задают одно и то же сочетание по элементов. элементов различаются только порядком элементов и число различных перестановок из элементов равно , то итоговая формула будет равна |
Теорема: |
Число различных сочетаний с повторениями из элементов по равно |
Доказательство: |
Рассмотрим двоичный вектор из координат, в котором нулей и единиц.Будем считать нули разделителями, которые делят этот вектор на частей.Тогда предположим, что число единиц в —м блоке — это число элементов в сочетании с повторением, которое соответствует этому вектору, где — это элемент из изначального множества с номером i.Пример: Если у нас есть набор элементов 1 1 2 2 3, то = 2.Получаем, что каждому сочетанию с повторениями из Таких векторов столько, сколько вариантов выбрать по соответствует некоторый вектор из нулей и единиц с координатами, в котором нулей. Также наоборот, по каждому такому вектору однозначно восстанавливается сочетание с повторением, ему соответствующее. Значит, число сочетаний с повторениями из по совпадает с числом таких векторов. координат, на которых должны стоять единицы из . Таким образом, ответом будет являться число сочетаний из по . Тогда количество равно |