Формула включения-исключения — различия между версиями

Доказываем теорему по индукции.

Пусть [math]~l[/math] — это количество множеств, мощность пересечения которых мы ищем. Для случая [math]~l=1[/math] и [math]~l=2[/math] теорема, очевидно, верна. Таким образом, [math]~l=2[/math] — база индукции.

Предположим, что для [math]~l=n-1[/math] равенство верно. Докажем, что равенство истинно для [math]~l=n[/math]

Пусть [math] A [/math]— пересечение [math]~n[/math] множеств. Тогда очевидно, что [math] A = \bigcup \limits_{i=1}^{n}A_i = \left( {\bigcup \limits_{i=1}^{n-1}A_i} \right) \cup A_n [/math]. Пусть [math] B = \bigcup \limits_{i=1}^{n-1}A_i [/math]; [math]N_{-1} = \{ 1,2, \ldots ,n-1 \} [/math].

Тогда исходя из предположения индукции имеем, что [math] | B | = \sum \limits_{I \in 2^{N_{-1}}} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap \limits_{ j \in I} A_j \right| [/math]

Кроме того, так как формула верна для [math]~l=2[/math] (из базы индукции), то верно равенство [math] | A | = | B | + | A_n | - | B \cap A_n |(1)[/math]. Найдем [math]~| B \cap A_n |[/math]:

Очевидно, что [math] | B \cap A_n | = \left| \left( \bigcup \limits_{i=1}^{n-1}A_i \right) \cap A_n \right|= \left| \bigcup \limits_{i=1}^{n-1} \left( A_i \cap A_n \right) \right| (2)[/math]

Тогда из предположения индукции имеем, что [math] (2) = [/math] [math] \sum \limits_{I \in 2^{N_{-1}}} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap \limits_{ j \in I} \left( A_j \cap A_n \right) \right| = \sum \limits_{I \in 2^{N_{-1}}} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap \limits_{ j\in I \cup \{ n \} } A_j \right| [/math]

Подставим полученные значение в [math](1)[/math]:

[math] | A |\!\! = | A_n |+\left( \sum \limits_{I \in 2^{N_{-1}}} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap \limits_{ j \in I} A_j \right| \right) - \left( \sum \limits_{I \in 2^{N_{-1}}} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap \limits_{ j\in I \cup \{ n \} } A_j \right| \right)[/math]

В силу того, что [math] - \sum \limits_{I \in 2^{N_{-1}}} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap \limits_{ j\in I \cup \{ n \} } A_j \right| = \ \sum \limits_{I \in 2^{N_{-1}}} (-1)^{|I|+2} \left| \bigcap \limits_{ j\in I \cup \{ n \} } A_j \right| \[/math]

Имеем в предыдущей формуле

[math] | A |\!\!=| A_n |+\left( \sum \limits_{I \in 2^{N_{-1}}} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap \limits_{ j \in I } A_j \right| \right) + \left( \sum \limits_{I \in 2^{N_{-1}}} (-1)^{|I|+2} \left| \bigcap \limits_{ j\in I \cup \{ n \} } A_j \right| \right) [/math] [math]= \sum \limits_{I \in 2^N} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap \limits_{ j \in I } A_j \right| [/math] .

Равенство справедливо, потому что все наборы [math] I \in 2^N [/math] можно разбить на три группы :

1. [math] \{ n \} [/math]
2. [math] I \in 2^{N_{-1}} [/math] Это означает, что в наборе точно не будет присутствовать индекс [math] n [/math], а будут все различные варианты индексов остальных множеств, т.е. [math] I \in 2^{N_{-1}}[/math]
3. [math] \{ n \} \cup I \in 2^{N_{-1}} [/math] Аналогично предыдущему, только в наборе будет индекс [math] n [/math]

Как видно из равенства, каждое слагаемое "отвечает" за соответствующие группы. Значит равенство истинно.