Лемма Бёрнсайда и Теорема Пойа — различия между версиями

Материал из Викиконспекты
Перейти к: навигация, поиск
(См. также)
(Метки: правка с мобильного устройства, правка из мобильной версии)
м (rollbackEdits.php mass rollback)
 
(не показано 7 промежуточных версий 5 участников)
Строка 37: Строка 37:
 
<math>= |G|\sum\limits_{P\in C}\sum\limits_{x\in P}</math><math> \dfrac{1}{|P|}</math>
 
<math>= |G|\sum\limits_{P\in C}\sum\limits_{x\in P}</math><math> \dfrac{1}{|P|}</math>
  
Заметим, что <math>\sum\limits_{x\in P} \dfrac{1}{|P|} \dfrac{1}{|P|}\sum\limits_{1}^{|P|}{1} = 1.</math> Следовательно:
+
Заметим, что <math>\sum\limits_{x\in P} \dfrac{1}{|P|} = \dfrac{1}{|P|}\sum\limits_{1}^{|P|}{1} = 1.</math> Следовательно:
  
 
<math>|G|\sum\limits_{P\in C}\sum\limits_{x\in P} \dfrac{1}{|P|} = |G|\sum\limits_{P\in C} 1</math>.
 
<math>|G|\sum\limits_{P\in C}\sum\limits_{x\in P} \dfrac{1}{|P|} = |G|\sum\limits_{P\in C} 1</math>.
Строка 88: Строка 88:
 
Данное множество фактов объясняется тем, что мы можем как бы "слить" вместе два столбика (и\или) столбца, при этом с точностью до нужного действия количество раскрасок не уменьшится.
 
Данное множество фактов объясняется тем, что мы можем как бы "слить" вместе два столбика (и\или) столбца, при этом с точностью до нужного действия количество раскрасок не уменьшится.
  
Количество неподвижных точек в случае с действием <tex>e</tex> равно <tex>k^{nm}</tex>, так как ни одна раскрашенная клетка не повторилась при действии нулевого действия. Для действий <tex>\alpha</tex> и <tex>\beta</tex> количество раскрасок будет <tex>k^{\lceil \dfrac{m}{2} \rceil n}</tex> и <tex>k^{{\lceil {\dfrac{n}{2}} \rceil}m}</tex> соответственно.  
+
Количество неподвижных точек в случае с действием <tex>e</tex> равно <tex>k^{nm}</tex>, так как ни одна раскрашенная клетка не повторилась при действии нулевого действия. Для действий <tex>\alpha</tex> и <tex>\beta</tex> количество раскрасок будет <tex>k^{\lceil \dfrac{m}{2} \rceil n}</tex> и <tex>k^{{\lceil {\dfrac{n}{2}} \rceil}m}</tex> соответственно, для их композиции количество раскрасок <tex>k^{{\lceil {\dfrac{nm}{2}} \rceil}}</tex>, так как верхняя левая четверть прямоугольника однозначно задаёт правую нижнюю, аналогично с правой верхней.
  
 
Тогда воспользуемся Леммой Бёрнсайда и определим количество таких раскрасок.
 
Тогда воспользуемся Леммой Бёрнсайда и определим количество таких раскрасок.
  
:<tex> |C| = \dfrac{1} {|G|} \sum\limits_{g \in G}|St(g)| = \dfrac{I_1 + I_2 + I_3 + I_4}{4} = \dfrac{k^{nm}+k^{\lceil \dfrac{m}{2} \rceil n} + k^{{\lceil {\dfrac{n}{2}} \rceil}m} + k^{{\lceil {\dfrac{n}{2}} \rceil}{\lceil \dfrac{m}{2} \rceil}}}{4}</tex>
+
:<tex> |C| = \dfrac{1} {|G|} \sum\limits_{g \in G}|St(g)| = \dfrac{I_1 + I_2 + I_3 + I_4}{4} = \dfrac{k^{nm}+k^{\lceil \dfrac{m}{2} \rceil n} + k^{{\lceil {\dfrac{n}{2}} \rceil}m} + k^{{\lceil {\dfrac{nm}{2}} \rceil}}}{4}</tex>
 +
 
 +
==Задача о числе раскрасок граней куба==
 +
{{Задача
 +
|definition=Выведите формулу для числа раскрасок граней куба в <tex>k</tex> цветов с точностью до поворота.
 +
}}
 +
Как и в предыдущей задаче, будем использовать в решении лемму Бёрнсайда.
 +
 
 +
'''Решение'''
 +
 
 +
Рассмотрим группу вращений куба <tex>G</tex>:
 +
 
 +
''Последующие изображения с развертками будут подразумевать такое же соответствие вершин, как на рисунке ниже. На развертках будем показывать раскраски, а на самом кубе ребро, через которое мы будем вращать его.  Цвета на развертке лишь показывают то, что грани с одинаковым цветом должны быть одинаково раскрашены.''
 +
[[Файл:burnside-intro.png|top]]
 +
* <tex>1</tex> Тождественное вращение. Поскольку ничего не происходит, мы можем покрасить каждую грань в любой цвет <tex>\Rightarrow k^6 </tex>  раскрасок.
 +
[[Файл:burnside-1.png|top]]
 +
* <tex>4</tex> вращения на угол <tex>120^{\circ}</tex> и <tex>4</tex> вращения на угол <tex>240^{\circ}</tex> вдоль главных диагоналей куба (вращений четыре, поскольку главных диагоналей <tex>4</tex> шт.). При вращении, если одна грань переходит в другую, мы должны покрасить их в один цвет. Такие раскраски будут являться стабилизатором данного вращения. Из рисунка видно, что мы можем покрасить наш куб в <tex>k^2</tex> цветов (в <tex>k</tex> цветов одни три грани и в <tex>k</tex> цветов другие три грани).
 +
[[Файл:burnside-2.png|top]]
 +
* <tex>6</tex> вращений на угол <tex>180^{\circ}</tex> вдоль осей, соединяющих середины противоположных ребер <tex>\Rightarrow k^3 </tex>  раскрасок.
 +
[[Файл:burnside-3.png|top]]
 +
* <tex>3</tex> вращения на угол <tex>90^{\circ}</tex> и <tex>3</tex> вращения на угол <tex>270^{\circ}</tex> вдоль осей, соединяющих центры противоположных граней <tex>\Rightarrow k^3 </tex>  раскрасок.
 +
[[Файл:burnside-4.png|top]]
 +
* <tex>3</tex> вращения на угол <tex>180^{\circ}</tex> вдоль осей, соединяющих центры противоположных граней <tex>\Rightarrow k^4 </tex>  раскрасок.
 +
[[Файл:burnside-5.png|top]]
 +
 
 +
Итого <tex>1+(4+4)+6+(3+3)+3=24</tex> поворота, при которых куб переходит в себя. Других различных поворотов, которые переводят куб в себя, не существует, поскольку ''группа вращений'' [https://en.wikipedia.org/wiki/Octahedral_symmetry <tex>G</tex> изоморфна ''симметрической группе'' <tex>S_4</tex>], тогда из того, что <tex>|S_4|=24</tex> следует, что мы указали все преобразования, которые переводят куб в себя, причем различным образом.
 +
 
 +
Теперь с помощью Леммы Бёрнсайда найдем искомый ответ:
 +
 
 +
:<tex> |C| = \dfrac{1} {|G|} \sum\limits_{g \in G}|St(g)| = \dfrac{1} {24} (k^6 + 8k^2 + 6k^3 + 6k^3 + 3k^4) = \dfrac{1} {24} (k^6 + 3k^4 + 12k^3 + 8k^2)</tex>
  
 
==См. также==
 
==См. также==

Текущая версия на 19:31, 4 сентября 2022

Иногда требуется провести подсчет комбинаторных объектов с точностью до некоторого отношения эквивалетности. Если это отношение является отношением "с точностью до действия элементом группы", то такой подсчет можно провести с помощью Леммы Бернсайда.


Определение:
Пусть группа [math]G[/math] действует на множество [math]X[/math]. Неподвижной точкой для элемента [math]g[/math] называется такой элемент [math]x[/math], для которого [math]gx=x[/math].


Определение:
Множество неподвижных точек элемента [math]g[/math] называется его стабилизатором и обозначается [math]St(g)[/math].


Определение:
Пусть группа [math]G[/math] действует на множество [math]X[/math]. Будем называть два элемента [math]x[/math] и [math]y[/math] эквивалентными, если [math]x = gy[/math] для некоторого [math]g \in G[/math]. Классы эквивалентности данного отношения называются орбитами, множество орбит обозначается как [math]X/G[/math].


Лемма Бёрнсайда

Лемма (Бернсайд, англ. Burnside's lemma):
Число орбит равно средней мощности стабилизатора элементов группы [math]G[/math]. [math]|X/G| = \dfrac{1} {|G|}\sum\limits_{g \in G}|St(g)|[/math].
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

Так как [math]St(g)[/math] — стабилизатор элемента [math]g[/math], то по определению [math]\sum\limits_{g \in G}|St(g)| = |\{(x, g) \in G\times X \mid g\cdot x = x\}|[/math].

Следовательно для доказательства леммы необходимо и достаточно доказать следующее равенство: [math]|X/G|\cdot|G| = |\{(x, g) \in G\times X \mid g\cdot x = x\}|[/math]

Введем обозначение [math]C=X/G[/math].

Рассмотрим правую часть равенства: [math]|\{(x, g) \in G\times X \mid g\cdot x = x\}| = \sum\limits_{x \in X} |G_x| = \sum\limits_{x \in X}[/math][math] \dfrac{|G|}{|Gx|} = |G| \sum\limits_{x \in X}\dfrac{1}{|Gx|} [/math] [math]= |G|\sum\limits_{P\in C}\sum\limits_{x\in P}[/math][math] \dfrac{1}{|P|}[/math]

Заметим, что [math]\sum\limits_{x\in P} \dfrac{1}{|P|} = \dfrac{1}{|P|}\sum\limits_{1}^{|P|}{1} = 1.[/math] Следовательно:

[math]|G|\sum\limits_{P\in C}\sum\limits_{x\in P} \dfrac{1}{|P|} = |G|\sum\limits_{P\in C} 1[/math].

Очевидно, что [math]\sum\limits_{P\in C} 1 = \sum\limits_{1}^{|C|}{1} = |C|.[/math] Тогда получим:

[math]|G|\sum\limits_{P\in C} 1 = |C|\cdot|G|.[/math]

Откуда следует, что

[math]\sum\limits_{g \in G}|St(g)| = |C|\cdot|G|.[/math]
[math]\triangleleft[/math]

Теорема Пойа

Теорема Пойа является обобщением леммы Бёрнсайда. Она также позволяет находить количество классов эквивалентности, но уже используя такую величину, как кол-во циклов в перестановке. В основе доказательства теоремы Пойа лежит лемма Бёрнсайда.


Теорема (Пойа, англ. Pólya enumeration theorem):
[math]C = \dfrac{1}{|G|}\sum\limits_{g \in G} l^{P(g)}[/math] ,где [math]C[/math] — кол-во различных классов эквивалентности, [math]P(g)[/math] — кол-во циклов в перестановке [math]g[/math], [math]l[/math] — кол-во различных состояний одного элемента.
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

Для доказательства этой теоремы достаточно установить следующее равенство [math]|St(g)| = l^{P(g)}[/math]


Рассмотрим некоторую перестановку [math]g[/math] и некоторый элемент [math]f[/math]. Под действием перестановки [math]g[/math] элементы [math]f[/math] передвигаются, как известно, по циклам перестановки. Заметим, что так как в результате должно получаться [math]fg = f[/math], то внутри каждого цикла перестановки должны находиться одинаковые элементы [math]f[/math]. В то же время, для разных циклов никакой связи между значениями элементов не возникает. Таким образом, для каждого цикла перестановки [math]g[/math] мы выбираем по одному значению, и, тем самым, мы получим все представления [math]f[/math], инвариантные относительно этой перестановки, т.е.:

[math]|St(g)| = l^{P(g)}[/math]
[math]\triangleleft[/math]

Задача о числе раскрасок прямоугольника

Задача:
Выведите формулу для числа раскрасок прямоугольника [math][n \times m][/math] в [math]k[/math] цветов с точностью до отражения относительно горизонтальной и вертикальной оси.

Решим данную задачу, воспользуясь леммой Бёрнсайда.

Решение

Для начала определим, какие операции определены на группе [math]G[/math] — это операция "отражение относительно горизонтальной оси", обозначим ее как [math]\alpha[/math], "отражение относительно вертикальной оси" — [math]\beta[/math] и "переход из одного состояния в него же" — [math]e[/math]. Таким образом, [math]G[/math] содержит 4 комбинации операций: [math]G = \{e, \alpha, \beta, \alpha \circ \beta \}[/math].

Стоит уделить особое внимание тому факту, что никакие иные комбинации функций [math]\alpha[/math] и [math]\beta[/math] не были включены в [math]G[/math]. Это объясняется довольно просто: очевидно то, что операции коммутативны, то есть [math]\alpha \circ \beta = \beta \circ \alpha[/math], а также то, что [math]\alpha \circ \alpha = \beta \circ \beta = e[/math], тогда любая комбинация данных функций может быть упрощена до вышеперечисленных (в [math]G[/math]) путем совмещения одинаковых и замены их на [math]e[/math].

Отметим также то, что количество раскрасок прямоугольника [math][m \times n][/math] в [math]k[/math] цветов:

1. С точностью до операции [math]\alpha[/math] при нечетном [math]m[/math] равно количеству раскрасок прямоугольника [math][m-1 \times n][/math] в [math]k[/math] цветов.
2. С точностью до операции [math]\beta[/math] при нечетном [math]n[/math] равно количеству раскрасок прямоугольника [math][m \times n-1][/math] в [math]k[/math] цветов.
3. С точностью до операции [math]\alpha \circ \beta[/math] при нечетных [math]n[/math] и [math]m[/math] равно количеству раскрасок прямоугольника [math][m-1 \times n-1][/math] в [math]k[/math] цветов (а также частные случаи, когда [math]n[/math] или [math]m[/math] нечетные).

Данное множество фактов объясняется тем, что мы можем как бы "слить" вместе два столбика (и\или) столбца, при этом с точностью до нужного действия количество раскрасок не уменьшится.

Количество неподвижных точек в случае с действием [math]e[/math] равно [math]k^{nm}[/math], так как ни одна раскрашенная клетка не повторилась при действии нулевого действия. Для действий [math]\alpha[/math] и [math]\beta[/math] количество раскрасок будет [math]k^{\lceil \dfrac{m}{2} \rceil n}[/math] и [math]k^{{\lceil {\dfrac{n}{2}} \rceil}m}[/math] соответственно, для их композиции количество раскрасок [math]k^{{\lceil {\dfrac{nm}{2}} \rceil}}[/math], так как верхняя левая четверть прямоугольника однозначно задаёт правую нижнюю, аналогично с правой верхней.

Тогда воспользуемся Леммой Бёрнсайда и определим количество таких раскрасок.

[math] |C| = \dfrac{1} {|G|} \sum\limits_{g \in G}|St(g)| = \dfrac{I_1 + I_2 + I_3 + I_4}{4} = \dfrac{k^{nm}+k^{\lceil \dfrac{m}{2} \rceil n} + k^{{\lceil {\dfrac{n}{2}} \rceil}m} + k^{{\lceil {\dfrac{nm}{2}} \rceil}}}{4}[/math]

Задача о числе раскрасок граней куба

Задача:
Выведите формулу для числа раскрасок граней куба в [math]k[/math] цветов с точностью до поворота.

Как и в предыдущей задаче, будем использовать в решении лемму Бёрнсайда.

Решение

Рассмотрим группу вращений куба [math]G[/math]:

Последующие изображения с развертками будут подразумевать такое же соответствие вершин, как на рисунке ниже. На развертках будем показывать раскраски, а на самом кубе ребро, через которое мы будем вращать его. Цвета на развертке лишь показывают то, что грани с одинаковым цветом должны быть одинаково раскрашены. Burnside-intro.png

  • [math]1[/math] Тождественное вращение. Поскольку ничего не происходит, мы можем покрасить каждую грань в любой цвет [math]\Rightarrow k^6 [/math] раскрасок.

Burnside-1.png

  • [math]4[/math] вращения на угол [math]120^{\circ}[/math] и [math]4[/math] вращения на угол [math]240^{\circ}[/math] вдоль главных диагоналей куба (вращений четыре, поскольку главных диагоналей [math]4[/math] шт.). При вращении, если одна грань переходит в другую, мы должны покрасить их в один цвет. Такие раскраски будут являться стабилизатором данного вращения. Из рисунка видно, что мы можем покрасить наш куб в [math]k^2[/math] цветов (в [math]k[/math] цветов одни три грани и в [math]k[/math] цветов другие три грани).

Burnside-2.png

  • [math]6[/math] вращений на угол [math]180^{\circ}[/math] вдоль осей, соединяющих середины противоположных ребер [math]\Rightarrow k^3 [/math] раскрасок.

Burnside-3.png

  • [math]3[/math] вращения на угол [math]90^{\circ}[/math] и [math]3[/math] вращения на угол [math]270^{\circ}[/math] вдоль осей, соединяющих центры противоположных граней [math]\Rightarrow k^3 [/math] раскрасок.

Burnside-4.png

  • [math]3[/math] вращения на угол [math]180^{\circ}[/math] вдоль осей, соединяющих центры противоположных граней [math]\Rightarrow k^4 [/math] раскрасок.

Burnside-5.png

Итого [math]1+(4+4)+6+(3+3)+3=24[/math] поворота, при которых куб переходит в себя. Других различных поворотов, которые переводят куб в себя, не существует, поскольку группа вращений [math]G[/math] изоморфна симметрической группе [math]S_4[/math], тогда из того, что [math]|S_4|=24[/math] следует, что мы указали все преобразования, которые переводят куб в себя, причем различным образом.

Теперь с помощью Леммы Бёрнсайда найдем искомый ответ:

[math] |C| = \dfrac{1} {|G|} \sum\limits_{g \in G}|St(g)| = \dfrac{1} {24} (k^6 + 8k^2 + 6k^3 + 6k^3 + 3k^4) = \dfrac{1} {24} (k^6 + 3k^4 + 12k^3 + 8k^2)[/math]

См. также

Источники информации