Комбинаторные объекты — различия между версиями
Dantesto (обсуждение | вклад) (Примеры) |
м (rollbackEdits.php mass rollback) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
== Примеры комбинаторных объектов == | == Примеры комбинаторных объектов == | ||
− | === Битовые | + | === Битовые векторы === |
{{Определение | {{Определение | ||
− | |definition='''[[Получение объекта по номеру#Битовые | + | |definition='''[[Получение объекта по номеру#Битовые векторы | Битовые векторы]]''' (англ. ''bit vectors'') — последовательность нулей и единиц заданной длины. |
}} | }} | ||
Строка 67: | Строка 67: | ||
|'''Тип объекта'''||'''Число объектов''' | |'''Тип объекта'''||'''Число объектов''' | ||
|- | |- | ||
− | |Битовые | + | |Битовые векторы||<tex>2^{n}</tex> |
|- | |- | ||
|Перестановки||<tex>P_n = n!</tex> | |Перестановки||<tex>P_n = n!</tex> | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
|Разбиение на подмножества||[[Числа Стирлинга второго рода | Числа Стирлинга второго порядка]] | |Разбиение на подмножества||[[Числа Стирлинга второго рода | Числа Стирлинга второго порядка]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Соответствующие доказательства== | ||
+ | {{ | ||
+ | Теорема | id=1 | ||
+ | |statement= | ||
+ | Число различных битовых векторов длины <tex>n</tex> равно <tex>2^{n}</tex>. | ||
+ | |||
+ | |proof= | ||
+ | Число битовых векторов {{---}} это частный случай [[#5 | размещения с повторениями]] <tex>2</tex> элементов по <tex>n</tex>. Таким образом, количество различных битовых векторов будет равно <tex>2^n</tex>. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{ | ||
+ | Теорема | id=2 | ||
+ | |statement= | ||
+ | Число различных перестановок из <tex>n</tex> элементов равно <tex>P_n = n!</tex> | ||
+ | |||
+ | |proof= | ||
+ | Перестановка {{---}} это частный случай [[#4 | размещения]] <tex>n</tex> элементов по <tex>k</tex> при <tex>k = n</tex>. Таким образом, количество различных перестановок будет равно <tex>n!</tex> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{ | ||
+ | Теорема | id=3 | ||
+ | |statement= | ||
+ | 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= | ||
+ | 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 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> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{ | ||
+ | Теорема | id=4 | ||
+ | |statement= | ||
+ | Число различных размещений из <tex>n</tex> элементов по <tex>k</tex> равно <tex>A^{k}_n = \frac{n!}{(n - k)!}</tex> | ||
+ | |||
+ | |proof= | ||
+ | |||
+ | 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> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{ | ||
+ | Теорема | id=5 | ||
+ | |statement= | ||
+ | Число различных размещений с повторениями из <tex>n</tex> элементов по <tex>k</tex> равно <tex>\overline{A_n^k} = n^k</tex> | ||
+ | |||
+ | |proof= | ||
+ | |||
+ | Докажем по индукции. База: <tex>k = 1</tex>. Тогда <tex> \overline{A_n^1} = 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 с повторениями из того же самого множества, то есть из n элементов, по <tex>(k - 1)</tex>. Следовательно получаем рекуррентную формулу <tex>\overline{A_n^k} = n \cdot \overline{A_{n}^{k-1}}</tex>. Отсюда получаем <tex>\overline{A_n^k}=n \cdot n \ldots = n^k </tex> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{ | ||
+ | Теорема | id=6 | ||
+ | |statement= | ||
+ | Число различных сочетаний из <tex>n</tex> элементов по <tex>k</tex> равно <tex>C^{k}_n = \frac{n!}{k!(n - k)!}</tex> | ||
+ | |||
+ | |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 <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> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{ | ||
+ | Теорема | id=7 | ||
+ | |statement= | ||
+ | Число различных сочетаний с повторениями из <tex>n</tex> элементов по <tex>k</tex> равно <tex>\overline{C^k_n} = \frac{(n + k - 1)!}{k!(n - 1)!} = C^k_{n + k - 1}</tex> | ||
+ | |||
+ | |proof= | ||
+ | |||
+ | Рассмотрим двоичный вектор из <tex>(n+k-1)</tex> координат, в котором <tex>(n-1)</tex> нулей и <tex>k</tex> единиц. | ||
+ | |||
+ | 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. | ||
+ | |||
+ | 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> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== См. также == | == См. также == | ||
Строка 100: | Строка 188: | ||
[[Категория: Дискретная математика и алгоритмы]] | [[Категория: Дискретная математика и алгоритмы]] | ||
[[Категория: Комбинаторика ]] | [[Категория: Комбинаторика ]] | ||
+ | [[Категория: Комбинаторные объекты ]] |
Текущая версия на 19:27, 4 сентября 2022
Определение: |
Комбинаторные объекты (англ. combinatorial objects) — конечные множества, на элементы которых могут накладываться определённые ограничения, такие как: различимость или неразличимость элементов, возможность повторения одинаковых элементов и т. п. |
Определение: |
Если два комбинаторных объекта, различающихся только порядком элементов, считаются различными, то они называются упорядоченными (англ. ordered). |
Примеры комбинаторных объектов
Битовые векторы
Определение: |
Битовые векторы (англ. bit vectors) — последовательность нулей и единиц заданной длины. |
Перестановки
Определение: |
Перестановки[1] (англ. permutations) — упорядоченный набор чисел , обычно трактуемый как биекция на множестве , которая числу ставит соответствие -й элемент из набора. |
Примером перестановки может служить задача о рассадке
человек за стол по местам.Перестановки с повторениями
Определение: |
Перестановки с повторениями (англ. permutations with repetitions) — те же перестановки, однако некоторые элементы могут встречаться несколько раз. |
В пример можно привести следующую задачу: имеется набор книг
, каждая из которых имеется в экземплярах соответственно. Сколько существует способов переставить книги на полке?Размещения
Определение: |
Размещение[2] (англ. arrangement) из по — упорядоченный набор из различных элементов некоторого -элементного множества. |
Примером размещения может служить задача о рассадке
человек за стол по местам, где .Размещения с повторениями
Определение: |
Размещение с повторениями (англ. arrangement with repetitions), составленное из данных | элементов по — отображение множества первых натуральных чисел в данное множество .
В пример можно привести следующую задачу: имеется
книг, каждая в экземплярах. Сколькими способами может быть сделан выбор книг из числа данных?Сочетания
Определение: |
Сочетания[3] (англ. combinations) из по — набор элементов, выбранных из данных элементов. |
Примером сочетания может служить задача о выборе
книг из вариантов.Сочетания с повторениями
Определение: |
Сочетания с повторениями (англ. combinations with repetitions) — те же сочетания, только теперь даны | типов элементов, из которых нужно выбрать элементов, причем элементов каждого типа неограниченное количество, и элементы одного типа должны стоять подряд друг за другом.
В пример можно привести следующую задачу: имеется
пирожных. Сколько способов купить пирожных?Разбиение на неупорядоченные слагаемые
Определение: |
Разбиение числа на неупорядоченные слагаемые (англ. partition) — представление числа в виде суммы слагаемых. |
Разбиение на подмножества
Определение: |
Разбиение множества (англ. partition of a set) — семейство непустых множеств на подмножества , где — некоторое множество индексов, если:
|
Число комбинаторных объектов
Тип объекта | Число объектов |
Битовые векторы | |
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 |
Соответствующие доказательства
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 |