Числа Стирлинга первого рода — различия между версиями

Материал из Викиконспекты
Перейти к: навигация, поиск
(Дополнительные тождества: Добавлены доказательства)
м (rollbackEdits.php mass rollback)
 
(не показаны 4 промежуточные версии 3 участников)
Строка 6: Строка 6:
 
Существует <tex> 11 </tex> разбиений перестановки из четырех элементов на два цикла:
 
Существует <tex> 11 </tex> разбиений перестановки из четырех элементов на два цикла:
  
<tex dpi="130">(1)(2; 4; 3) \qquad (1)(2; 3; 4)</tex> <br\>
+
<tex dpi="130">(1)(2; 4; 3) \qquad (1)(2; 3; 4)</tex>
<tex dpi="130">(2)(1; 4; 3) \qquad (2)(1; 3; 4)</tex> <br\>
+
 
<tex dpi="130">(3)(1; 4; 2) \qquad (3)(1; 2; 4)</tex> <br\>
+
<tex dpi="130">(2)(1; 4; 3) \qquad (2)(1; 3; 4)</tex>
<tex dpi="130">(4)(1; 3; 2) \qquad (4)(1; 2; 3)</tex> <br\>
+
 
<tex dpi="130">(1; 2)(3; 4)</tex> <br\>
+
<tex dpi="130">(3)(1; 4; 2) \qquad (3)(1; 2; 4)</tex>  
<tex dpi="130">(1; 4)(2; 3)</tex> <br\>
+
 
<tex dpi="130">(1; 3)(2; 4)</tex> <br\>
+
<tex dpi="130">(4)(1; 3; 2) \qquad (4)(1; 2; 3)</tex>
 +
 
 +
<tex dpi="130">(1; 2)(3; 4)</tex>
 +
 
 +
<tex dpi="130">(1; 4)(2; 3)</tex>
 +
 
 +
<tex dpi="130">(1; 3)(2; 4)</tex>
  
 
Заметим, что разбиения <tex dpi="130">(1)(2; 3; 4)</tex> и <tex dpi="130">(1)(2; 4; 3)</tex> считаются различными, так как цикл <tex dpi="130">(2; 3; 4)</tex> невозможно получить ни из подмножества <tex dpi="130">(1)</tex>, ни из подмножества <tex dpi="130">(2; 4; 3)</tex> с помощью циклического сдвига элементов.
 
Заметим, что разбиения <tex dpi="130">(1)(2; 3; 4)</tex> и <tex dpi="130">(1)(2; 4; 3)</tex> считаются различными, так как цикл <tex dpi="130">(2; 3; 4)</tex> невозможно получить ни из подмножества <tex dpi="130">(1)</tex>, ни из подмножества <tex dpi="130">(2; 4; 3)</tex> с помощью циклического сдвига элементов.
Строка 229: Строка 235:
 
Как уже упоминалось ранее:
 
Как уже упоминалось ранее:
  
*<tex dpi = "160">\left[{0\atop 0}\right]=1</tex>
+
#<tex dpi = "160">\left[{0\atop 0}\right]=1</tex>
 
+
#<tex dpi = "160">\left[{n\atop 0}\right]=\left[{0\atop k}\right]=0</tex>, в общем случае <tex dpi = "160">\left[{n\atop k}\right]=0</tex>, если <tex>k > n</tex>
*<tex dpi = "160">\left[{n\atop 0}\right]=\left[{0\atop k}\right]=0</tex>, в общем случае <tex dpi = "160">\left[{n\atop k}\right]=0</tex>, если <tex>k > n</tex>
 
  
 
Также:
 
Также:
  
*<tex dpi="160">\left[{n\atop 1}\right]=(n-1)!</tex>
+
#<tex dpi="160">\left[{n\atop 1}\right]=(n-1)!</tex>
Зафиксируем один элемент, и переставим оставшиеся всеми возможными способами. Повторений не будет, так как чтобы зафиксированный элемент совпал, нужно сдвинуть всю перестановку на <tex dpi = "160">n</tex>, но тогда мы получим исходную перестановку.
+
#:Зафиксируем один элемент, и переставим оставшиеся всеми возможными способами. Повторений не будет, так как чтобы зафиксированный элемент совпал, нужно сдвинуть всю перестановку на <tex dpi = "160">n</tex>, но тогда мы получим исходную перестановку.
 
+
#<tex dpi="160">\left[{n\atop n}\right]=1</tex>, очевидно
*<tex dpi="160">\left[{n\atop n}\right]=1</tex>, очевидно
+
#<tex dpi="160">\left[{n\atop n-1}\right]={n \choose 2}</tex>
 
+
#:Разбить <tex dpi = "160">n</tex> элементов на <tex dpi = "160">n-1</tex> множество можно только одним образом, а именно на множества состоящие из одного элемента и одно множество состоящее из двух. Так как нас интересуют только циклы, получаем выборку двух элементов из всех элементов(множество состоящее из двух элементов всегда является циклом).
*<tex dpi="160">\left[{n\atop n-1}\right]={n \choose 2}</tex>
+
#<tex dpi="160">\left[{n\atop n-2}\right]=\frac{1}{4} (3n-1) {n \choose 3}</tex>
Разбить <tex dpi = "160">n</tex> элементов на <tex dpi = "160">n-1</tex> множество можно только одним образом, а именно на множества состоящие из одного элемента и одно множество состоящее из двух. Так как нас интересуют только циклы, получаем выборку двух элементов из всех элементов(множество состоящее из двух элементов всегда является циклом).
+
#:По аналогии с предыдущим тождеством получаем, что нас интересуют виды конкатенации множеств <tex dpi = "160">((n-4)*1+2+2), ((n-3)*1+3)</tex>. Тогда искомая формула получается упрощением выражения <tex dpi = "160">2! \times {n \choose 3} + \frac{{n \choose 2} \times {n-2 \choose 2}}{2!}</tex>, которая учитывает фиксацию элемента в трехэлементном множестве и повторения двухэлементных.
 
+
#<tex dpi="160">\left[{n\atop n-3}\right]={n \choose 2}{n \choose 4}</tex>
*<tex dpi="160">\left[{n\atop n-2}\right]=\frac{1}{4} (3n-1) {n \choose 3}</tex>
+
#:Аналогично, учитываем только интересующие нас множества и получаем формулу <tex dpi = "160">2! \times {n \choose 2}{n-2 \choose 3} + \frac{{n \choose 2} \times {n-2 \choose 2} \times {n-4 \choose 2}}{3!} + 3! \times {n \choose 4}={n \choose 2}{n \choose 4}</tex>.
По аналогии с предыдущим тождеством получаем, что нас интересуют виды конкатенации множеств <tex dpi = "160">((n-4)*1+2+2), ((n-3)*1+3)</tex>. Тогда искомая формула получается упрощением выражения <tex dpi = "160">2! \times {n \choose 3} + \frac{{n \choose 2} \times {n-2 \choose 2}}{2!}</tex>, которая учитывает фиксацию элемента в трехэлементном множестве и повторения двухэлементных.
 
 
 
*<tex dpi="160">\left[{n\atop n-3}\right]={n \choose 2}{n \choose 4}</tex>
 
Аналогично, учитываем только интересующие нас множества и получаем формулу <tex dpi = "160">2! \times {n \choose 2}{n-2 \choose 3} + \frac{{n \choose 2} \times {n-2 \choose 2} \times {n-4 \choose 2}}{3!} + 3! \times {n \choose 4}={n \choose 2}{n \choose 4}</tex>.
 
  
 
Для целых, положительных <tex>l,m,n:</tex>
 
Для целых, положительных <tex>l,m,n:</tex>
*<tex dpi="160">\left[{n+1\atop m+1}\right]=\sum\limits_{k=1}^n \left[{n\atop k}\right] {k \choose m}=n! \sum\limits_{k=0}^n \left[{k\atop m}\right]/k!  </tex>
+
#<tex dpi="160">\left[{n+1\atop m+1}\right]=\sum\limits_{k=1}^n \left[{n\atop k}\right] {k \choose m}=n! \sum\limits_{k=0}^n \frac{\left[{k\atop m}\right]}{k!} </tex>
Второе равенство доказывается путем постепенного спуска вниз:  
+
#:Второе равенство доказывается путем постепенного спуска вниз:  
 
+
#:<tex dpi="160">\left[{n+1\atop m+1}\right]=\left[{n\atop m}\right] + n \cdot \left[{n\atop m+1}\right]=\left[{n\atop m}\right] + n \cdot \left(\left[{n-1\atop m}\right] + (n-1) \cdot \left[{n-1\atop m+1}\right]\right)=...=\sum\limits_{k=0}^n \left[{k\atop m}\right]\frac{n!}{k!}=n! \sum\limits_{k=0}^n \frac{\left[{k\atop m}\right]}{k!}</tex>
<tex dpi="160">\left[{n+1\atop m+1}\right]=\left[{n\atop m}\right] + n \cdot \left[{n\atop m+1}\right]=\left[{n\atop m}\right] + n \cdot \left(\left[{n-1\atop m}\right] + (n-1) \cdot \left[{n-1\atop m+1}\right]\right)=...=\sum\limits_{k=0}^n \left[{k\atop m}\right]n!/k!=n! \sum\limits_{k=0}^n \left[{k\atop m}\right]/k!</tex>
+
#:Чтобы доказать первое, будем использовать биекцию(из прошлого раздела) в факториальные степени, а также формулу <tex dpi="160">(x)_{n+1} = x \cdot (x-1)_n \;</tex>.
 
+
#:Разложим наше искомое выражение, используя формулу для факториальных степеней, и применив бином Ньютона для второго множителя. Тогда: <tex dpi="160">(x)_{n+1}=\sum_{i=0}^{n}\sum_{k=0}^{i} \left[{n\atop i}\right]\binom{i}{k} x^{k+1}</tex>. Немного преобразовав, получим: <tex dpi="160">(x)_{n+1}=\sum_{k=0}^{n}\sum_{i=k}^{n} \left[{n\atop i}\right]\binom{i}{k} x^{k+1} \;</tex>
Чтобы доказать первое, будем использовать биекцию(из прошлого раздела) в факториальные степени, а также формулу <tex dpi="160">(x)_{n+1} = x \cdot (x-1)_n \;</tex>.
+
#:C другой стороны: <tex dpi="160">(x)_{n+1}=\sum_{k=0}^{n+1} \left[{n+1\atop k}\right] x^k = \sum_{k=0}^{n} \left[{n+1\atop k+1}\right] x^{k+1}</tex>
 
+
#:Приравниваем эти два выражения и получаем искомую формулу.
Разложим наше искомое выражение, используя формулу для факториальных степеней, и применив бином Ньютона для второго множителя. Тогда: <tex dpi="160">(x)_{n+1}=\sum_{i=0}^{n}\sum_{k=0}^{i} \left[{n\atop i}\right]\binom{i}{k} x^{k+1}</tex>. Немного преобразовав, получим: <tex dpi="160">(x)_{n+1}=\sum_{k=0}^{n}\sum_{i=k}^{n} \left[{n\atop i}\right]\binom{i}{k} x^{k+1} \;</tex>
+
#<tex dpi="160">\left[{n\atop m}\right]=\sum\limits_{k=1}^n \left[{n+1\atop k+1}\right] {k \choose m} (-1)^{m-k} </tex>
 
+
#:Доказательство аналогично предыдущему с учетом знакочередования в убывающих факториальных степенях.
C другой стороны: <tex dpi="160">(x)_{n+1}=\sum_{k=0}^{n+1} \left[{n+1\atop k}\right] x^k = \sum_{k=0}^{n} \left[{n+1\atop k+1}\right] x^{k+1}</tex>
+
#<tex dpi="160">\left[{m+n+1\atop m}\right]=\sum\limits_{k=0}^m (n+k) \left[{n+k\atop k}\right]</tex>
 
+
#:Постепенно раскладываем и получаем искомую формулу:
Приравниваем эти два выражения и получаем искомую формулу.
+
#:<tex dpi="160">\left[{m+n+1\atop m}\right]=\left[{m+n\atop m-1}\right]+\left[{m+n\atop m}\right]\cdot(m+n)=\left[{m+n-1\atop m-2}\right]+\left[{m+n\atop m}\right]\cdot(m+n)+\left[{m+n-1\atop m-1}\right]\cdot(m+n-1)=...=\sum\limits_{k=0}^m (n+k) \left[{n+k\atop k}\right]</tex>
*<tex dpi="160">\left[{n\atop m}\right]=\sum\limits_{k=1}^n \left[{n+1\atop k+1}\right] {k \choose m} (-1)^{m-k} </tex>
 
Доказательство аналогично предыдущему с учетом знакочередования в убывающих факториальных степенях.
 
*<tex dpi="160">\left[{m+n+1\atop m}\right]=\sum\limits_{k=0}^m (n+k) \left[{n+k\atop k}\right]</tex>
 
Постепенно раскладываем и получаем искомую формулу:
 
 
 
<tex dpi="160">\left[{m+n+1\atop m}\right]=\left[{m+n\atop m-1}\right]+\left[{m+n\atop m}\right]\cdot(m+n)=\left[{m+n-1\atop m-2}\right]+\left[{m+n\atop m}\right]\cdot(m+n)+\left[{m+n-1\atop m-1}\right]\cdot(m+n-1)=...=\sum\limits_{k=0}^m (n+k) \left[{n+k\atop k}\right]</tex>
 
  
 
==Связь между числами Стирлинга==
 
==Связь между числами Стирлинга==

Текущая версия на 19:23, 4 сентября 2022

Числа Стирлинга первого рода (англ. Stirling numbers of the first kind) — количество перестановок порядка [math]n[/math] с [math]k[/math] циклами. Числа Стирлинга I рода обозначаются как [math]s(n,k)[/math] или [math]\left[{n\atop k}\right][/math].

Пример

[math]s(4,2)=11[/math]

Существует [math] 11 [/math] разбиений перестановки из четырех элементов на два цикла:

[math](1)(2; 4; 3) \qquad (1)(2; 3; 4)[/math]

[math](2)(1; 4; 3) \qquad (2)(1; 3; 4)[/math]

[math](3)(1; 4; 2) \qquad (3)(1; 2; 4)[/math]

[math](4)(1; 3; 2) \qquad (4)(1; 2; 3)[/math]

[math](1; 2)(3; 4)[/math]

[math](1; 4)(2; 3)[/math]

[math](1; 3)(2; 4)[/math]

Заметим, что разбиения [math](1)(2; 3; 4)[/math] и [math](1)(2; 4; 3)[/math] считаются различными, так как цикл [math](2; 3; 4)[/math] невозможно получить ни из подмножества [math](1)[/math], ни из подмножества [math](2; 4; 3)[/math] с помощью циклического сдвига элементов.

Вычисление

Рекуррентное соотношение

Выведем рекуррентную формулу для вычисления чисел Стирлинга первого рода. Каждое представление [math]n[/math] элементов в виде [math]k[/math] циклов либо помещает последний элемент ([math]n-[/math]ый) в отдельный цикл [math]s(n-1, k-1)[/math] способами, либо вставляет этот элемент в одно из [math]s(n-1, k)[/math] циклических представлений первых [math](n-1)[/math] элементов. В последнем случае существует [math](n-1)[/math] различных способов подобной вставки. Например, при вставке элемента [math]4[/math] в цикл [math](1;2;3)[/math] можно получить только [math] 3 [/math] разных цикла: [math](1;2;3;4), (1;2;4;3), (1;4;2;3)[/math]. Таким образом, рекуррентность имеет вид:

[math] s(n, k) = \left \{\begin{array}{ll} s(0, 0) = 1, \\ s(n, 0) = 0, & n \gt 0 \\ s(0, k) = 0, & k \gt 0 \\ s(n,k) = s(n-1,k-1)+(n-1)s(n-1,k), & n,k \gt 0 \end{array} \right. [/math]

Доказательство

Рассмотрим [math]s(n+1,k)[/math]:

По определению, данному выше:
[math](x)^{n+1}=x(x+1)(x+2) \dots (x+n-1)(x+n) = n(x)^{n}+x(x)^{n}[/math]

Заметим, что коэффициенты [math](x)^{n+1}[/math] — это [math]s(n+1,k)[/math]

Аналогично можно сказать, что коэффициенты [math]n(x)^{n}[/math] — это [math]ns(n,k)[/math]

А коэффициенты [math]x(x)^{n}[/math] — это [math]s(n,k-1)[/math], так как степени при [math]x[/math] увеличатся на [math] 1 [/math], а коэффициенты при этом не изменятся.

Так как левая и правая части равенства равны как полиномы, то равны и коэффициенты перед [math]x^k[/math], следовательно справедливо равенство:

[math]s(n+1,k)=ns(n,k)+s(n,k-1)[/math] или [math]s(n,k)=(n-1)s(n-1,k)+ s(n-1,k-1)[/math]

Таблица значений

Найдём числовые значения [math]s(n, k)[/math] для малых [math]n[/math] и [math]k[/math].

n\k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1
1 0 1
2 0 1 1
3 0 2 3 1
4 0 6 11 6 1
5 0 24 50 35 10 1
6 0 120 274 225 85 15 1
7 0 720 1764 1624 735 175 21 1
8 0 5040 13068 13132 6769 1960 322 28 1
9 0 40320 109584 118124 67284 22449 4536 546 36 1

Применение

Равносильное определение получается, если числа Стирлинга задать как коэффициенты в разложении: [math](x)^{n} = \sum\limits_{k=1}^n s(n,k) x^k,[/math]

Следовательно, числа Стирлинга I рода позволяют перейти от базиса [math](x)^{1},(x)^{2},(x)^{3} \dots [/math] к базису [math]1,x,x^2 \dots [/math] (одно из основных применений)

Здесь [math](x)^{n}[/math] обозначим как возрастающие факториальные степени или символ Похгаммера[1]:

[math](x)^{n}=x(x+1)(x+2) \dots (x+n-1).[/math]

Для ясности рассмотрим пример, при котором [math]n=3[/math]:

[math](x)^{3}=x(x+1)(x+2)=1 \cdot x^3 + 3 \cdot x^2 + 2 \cdot x[/math], здесь коэффициенты при [math]x^k[/math] — это [math]s(3,k)[/math], то есть:
[math]s(3,3)=1[/math]
[math]s(3,2)=3[/math]
[math]s(3,1)=2[/math]
Теорема:
Числа Стирлинга I рода образуют матрицу переходов в линейном пространстве полиномов базиса возрастающих факториальных степеней к базису обычных степеней [math] \forall n \in \mathbb{N} : \quad (x)^{n} = \sum\limits_{k=1}^n s(n,k) x^k[/math].
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

Индукция по [math]n[/math]:

База: Для [math]n = 1[/math], [math] (x)^{1} = x^{1} [/math] — очевидно.

Переход: Учитывая, что [math] (x)^{n} = (x)^{n-1} \cdot (x+n-1) [/math] имеем:

[math] (x)^{n} = (x)^{n-1} \cdot (x+n-1) = x \cdot (x)^{n-1} + (n-1) \cdot (x)^{n-1} = [/math] [math] \sum\limits_{k=1}^{n-1} s(n-1,k) x^{k+1} + \sum\limits_{k=1}^{n-1} s(n-1,k) x^k \cdot (n-1) [/math],

Введём [math] t = k + 1 [/math] для первой суммы

[math]\sum\limits_{t=2}^{n} s(n-1,t-1) x^{t} + \sum\limits_{k=1}^{n-1} s(n-1,k) x^k \cdot (n-1) [/math]

При [math] t = 1 , \quad \sum\limits_{t=2}^{n} s(n-1,t-1) x^{t} = 0 [/math],

При [math] k = n , \quad \sum\limits_{k=1}^{n-1} s(n-1,k) x^k \cdot (n-1) = 0 [/math].

Следовательно, мы можем представить выражение в виде одной суммы:

[math] \sum\limits_{k=1}^{n} (s(n-1,k-1)+(n-1)s(n-1,k)) \cdot x^{k} = \sum\limits_{k=1}^n s(n,k) x^k[/math]
[math]\triangleleft[/math]

Дополнительные тождества

Как уже упоминалось ранее:

  1. [math]\left[{0\atop 0}\right]=1[/math]
  2. [math]\left[{n\atop 0}\right]=\left[{0\atop k}\right]=0[/math], в общем случае [math]\left[{n\atop k}\right]=0[/math], если [math]k \gt n[/math]

Также:

  1. [math]\left[{n\atop 1}\right]=(n-1)![/math]
    Зафиксируем один элемент, и переставим оставшиеся всеми возможными способами. Повторений не будет, так как чтобы зафиксированный элемент совпал, нужно сдвинуть всю перестановку на [math]n[/math], но тогда мы получим исходную перестановку.
  2. [math]\left[{n\atop n}\right]=1[/math], очевидно
  3. [math]\left[{n\atop n-1}\right]={n \choose 2}[/math]
    Разбить [math]n[/math] элементов на [math]n-1[/math] множество можно только одним образом, а именно на множества состоящие из одного элемента и одно множество состоящее из двух. Так как нас интересуют только циклы, получаем выборку двух элементов из всех элементов(множество состоящее из двух элементов всегда является циклом).
  4. [math]\left[{n\atop n-2}\right]=\frac{1}{4} (3n-1) {n \choose 3}[/math]
    По аналогии с предыдущим тождеством получаем, что нас интересуют виды конкатенации множеств [math]((n-4)*1+2+2), ((n-3)*1+3)[/math]. Тогда искомая формула получается упрощением выражения [math]2! \times {n \choose 3} + \frac{{n \choose 2} \times {n-2 \choose 2}}{2!}[/math], которая учитывает фиксацию элемента в трехэлементном множестве и повторения двухэлементных.
  5. [math]\left[{n\atop n-3}\right]={n \choose 2}{n \choose 4}[/math]
    Аналогично, учитываем только интересующие нас множества и получаем формулу [math]2! \times {n \choose 2}{n-2 \choose 3} + \frac{{n \choose 2} \times {n-2 \choose 2} \times {n-4 \choose 2}}{3!} + 3! \times {n \choose 4}={n \choose 2}{n \choose 4}[/math].

Для целых, положительных [math]l,m,n:[/math]

  1. [math]\left[{n+1\atop m+1}\right]=\sum\limits_{k=1}^n \left[{n\atop k}\right] {k \choose m}=n! \sum\limits_{k=0}^n \frac{\left[{k\atop m}\right]}{k!} [/math]
    Второе равенство доказывается путем постепенного спуска вниз:
    [math]\left[{n+1\atop m+1}\right]=\left[{n\atop m}\right] + n \cdot \left[{n\atop m+1}\right]=\left[{n\atop m}\right] + n \cdot \left(\left[{n-1\atop m}\right] + (n-1) \cdot \left[{n-1\atop m+1}\right]\right)=...=\sum\limits_{k=0}^n \left[{k\atop m}\right]\frac{n!}{k!}=n! \sum\limits_{k=0}^n \frac{\left[{k\atop m}\right]}{k!}[/math]
    Чтобы доказать первое, будем использовать биекцию(из прошлого раздела) в факториальные степени, а также формулу [math](x)_{n+1} = x \cdot (x-1)_n \;[/math].
    Разложим наше искомое выражение, используя формулу для факториальных степеней, и применив бином Ньютона для второго множителя. Тогда: [math](x)_{n+1}=\sum_{i=0}^{n}\sum_{k=0}^{i} \left[{n\atop i}\right]\binom{i}{k} x^{k+1}[/math]. Немного преобразовав, получим: [math](x)_{n+1}=\sum_{k=0}^{n}\sum_{i=k}^{n} \left[{n\atop i}\right]\binom{i}{k} x^{k+1} \;[/math]
    C другой стороны: [math](x)_{n+1}=\sum_{k=0}^{n+1} \left[{n+1\atop k}\right] x^k = \sum_{k=0}^{n} \left[{n+1\atop k+1}\right] x^{k+1}[/math]
    Приравниваем эти два выражения и получаем искомую формулу.
  2. [math]\left[{n\atop m}\right]=\sum\limits_{k=1}^n \left[{n+1\atop k+1}\right] {k \choose m} (-1)^{m-k} [/math]
    Доказательство аналогично предыдущему с учетом знакочередования в убывающих факториальных степенях.
  3. [math]\left[{m+n+1\atop m}\right]=\sum\limits_{k=0}^m (n+k) \left[{n+k\atop k}\right][/math]
    Постепенно раскладываем и получаем искомую формулу:
    [math]\left[{m+n+1\atop m}\right]=\left[{m+n\atop m-1}\right]+\left[{m+n\atop m}\right]\cdot(m+n)=\left[{m+n-1\atop m-2}\right]+\left[{m+n\atop m}\right]\cdot(m+n)+\left[{m+n-1\atop m-1}\right]\cdot(m+n-1)=...=\sum\limits_{k=0}^m (n+k) \left[{n+k\atop k}\right][/math]

Связь между числами Стирлинга

Если числа Стирлинга I рода позволяют перейти от базиса [math](x)^{1},(x)^{2},(x)^{3} \dots [/math] к базису [math]1,x,x^2 \dots [/math],

то числа Стирлинга II рода играют обратную роль и позволяют перейти от базиса [math]1,x,x^2 \dots [/math] к базису [math](x)^{1},(x)^{2},(x)^{3} \dots [/math]

Следовательно, числа Стирлинга тесно связаны друг с другом, а их связь выражается формулой:

[math] \sum\limits_{k=1}^n S(n,k) s(k,m) (-1)^{k-m} = \left \{\begin{array}{ll} 1, & n=m \\ 0, & \text{otherwise} \end{array} \right. [/math]


См. также

Примечания

Источники информации

  • Graham, Knuth, and Patashnik: Concrete Mathematics Second Edition 1994, ISBN 0-201-55802-5 — 257-267 с.
  • В. Липский: Комбинаторика для программистов 1988, ISBN 5-03-000979-5 — 49-50 с.