Обсуждение участника:Galibov Mikhail — различия между версиями

Материал из Викиконспекты
Перейти к: навигация, поиск
(Число комбинаторных объектов)
(Доказательства числа комбинаторных объектов.)
Строка 24: Строка 24:
 
==Доказательства числа комбинаторных объектов.==
 
==Доказательства числа комбинаторных объектов.==
 
{{
 
{{
Теорема
+
Теорема | id=1
 
|statement=
 
|statement=
Число битовых векторов равно <tex>2^{n}</tex>.
+
Число различных битовых векторов равно <tex>2^{n}</tex>.
  
 
|proof=
 
|proof=
Число битовых векторов  {{---}} это частный случай размещения с повторениями <tex>2</tex> элементов по <tex>n</tex>. Таким образом ответ <tex>2^n</tex>. Смотрите доказательство размещения с повторениями.
+
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
+
Теорема | id=2
 
|statement=
 
|statement=
Число перестановок равно <tex>P_n = n!</tex>
+
Число различных перестановок из <tex>n</tex> элементов равно <tex>P_n = n!</tex>
  
 
|proof=
 
|proof=
Перестановка {{---}} это частный случай размещения <tex>n</tex> элементов по <tex>k</tex> при <tex>k = n</tex>. Таким образом смотрите доказательство размещений.
+
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
+
Теорема | id=3
 
|statement=
 
|statement=
Число перестановок с повторениями равно <tex>\widetilde{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>
+
Число различных перестановок с повторениями из <tex>k</tex> элементов с различными <tex>n</tex> группами одинаковых элементов равно <tex>\widetilde{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>
  
 
|proof=
 
|proof=
Пусть нам нужно найти количество перестановок с повторениями на множестве <tex>A</tex> в котором <tex>k</tex> элементов. Будем учитывать, что в этом множестве <tex>n</tex> групп одинаковых элементов. Таким образом количество перестановок не учитывая того факта, что элементы могут быть одинаковые будет равна <tex>k!</tex> однако мы также должны учитывать то, что у нас <tex>n</tex> групп с одинаковыми элементами.
+
Пусть нам нужно найти количество перестановок с повторениями на множестве <tex>A</tex> в котором <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 равна <tex>k!</tex>, однако мы также должны учитывать то, что у нас <tex>n</tex> групп с одинаковыми элементами.
  
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 <tex>k_1!</tex>, для второго элемента {{---}} <tex>k_2!</tex>. Общее количество будет равно произведению данных факториалов. Итого одинаковых перестановок {{---}} <tex>k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot m_n!</tex>. Ответом будем являться число, если поделить все количество перестановок, на количество одинаковых. Ответ {{---}} <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>
+
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 m_n!</tex>. Ответом будем являться частное количества всех перестановок и количества одинаковых. Ответ {{---}} <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
+
Теорема | id=4
 
|statement=
 
|statement=
Число размещений равно <tex>A^{k}_n = \frac{n!}{(n - k)!}</tex>
+
Число различных размещений из <tex>n</tex> элементов по <tex>k</tex> равно <tex>A^{k}_n = \frac{n!}{(n - k)!}</tex>
  
 
|proof=
 
|proof=
Строка 61: Строка 61:
 
Доказательство по индукции. Пусть <tex>k = 1</tex>. Тогда количество размещений из <tex>n</tex> по <tex>1</tex> равно <tex>n</tex>.
 
Доказательство по индукции. Пусть <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 <tex>n</tex> различных значений. При любом первом элементе, все что осталось образует размещение по <tex>(k - 1)</tex> из оставшегося множества. Таким образом 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>
 
}}
 
}}
  
 
{{
 
{{
Теорема
+
Теорема | id=5
 
|statement=
 
|statement=
Число размещений с повторениями равно <tex>\widetilde{A}_n^k = n^k</tex>
+
Число различных размещений с повторениями из <tex>n</tex> элементов по <tex>k</tex> равно <tex>\widetilde{A}_n^k = n^k</tex>
  
 
|proof=
 
|proof=
Строка 73: Строка 73:
 
Доказательство по индукции. Пусть <tex>k = 1</tex>. Тогда <tex> \widetilde{A}_n^1 = n</tex>.
 
Доказательство по индукции. Пусть <tex>k = 1</tex>. Тогда <tex> \widetilde{A}_n^1 = n</tex>.
  
При <tex>k \geq 2</tex> воспользуемся правилом произведения. Выбрать первый элемент <tex>n</tex> различных значений. При любом первом элементе, все что осталось образует размещение с повторениями по <tex>(k - 1)</tex> из того же множества. Таким образом получаем рекуррентную формулу <tex>\widetilde{A}_n^k = n \cdot \widetilde{A}_{n}^{k-1}</tex>. Таким образом получаем <tex>\widetilde{A}_n^k=n \cdot n \ldots = 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 с повторениями из того же самого множества, то есть из n элементов, по <tex>(k - 1)</tex>. Следовательно получаем рекуррентную формулу <tex>\widetilde{A}_n^k = n \cdot \widetilde{A}_{n}^{k-1}</tex>. Отсюда получаем <tex>\widetilde{A}_n^k=n \cdot n \ldots = n^k </tex>
 
}}
 
}}
  
 
{{
 
{{
Теорема
+
Теорема | id=6
 
|statement=
 
|statement=
Число сочетаний равно <tex>C^{k}_n = \frac{n!}{k!(n - k)!}</tex>
+
Число различных сочетаний из <tex>n</tex> элементов по <tex>k</tex> равно <tex>C^{k}_n = \frac{n!}{k!(n - k)!}</tex>
  
 
|proof=
 
|proof=
  
Рассмотрим все размещения из <tex>n</tex> элементов по <tex>k</tex>. Их <tex>A_n^k</tex>. В каждом размещении выбраны какие то <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.
+
Рассмотрим все размещения из <tex>n</tex> элементов по <tex>k</tex>. Их <tex>A_n^k = \frac{n!}{(n - k)!}</tex>. В каждом размещении выбраны какие-то <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.
  
Таким образом так как размещения с одним и тем же набором выбранных <tex>k</tex> элементов различаются только порядком элементов и число различных перестановок 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>
 
}}
 
}}
  
 
{{
 
{{
Теорема
+
Теорема | id=7
 
|statement=
 
|statement=
Число сочетаний с повторениями равно <tex>\widetilde{C}^k_n = \frac{(n + k - 1)!}{k!(n - 1)!} = C^k_{n + k - 1}</tex>
+
Число различных сочетаний с повторениями из <tex>n</tex> элементов по <tex>k</tex> равно <tex>\widetilde{C}^k_n = \frac{(n + k - 1)!}{k!(n - 1)!} = C^k_{n + k - 1}</tex>
  
 
|proof=
 
|proof=
  
Рассмотрим вектор из <tex>(n+k-1)</tex> координатами из нулей и единиц, в котором <tex>(n-1)</tex> нулей и <tex>k</tex> единицами.  
+
Рассмотрим вектор из <tex>(n+k-1)</tex> координат, состоящий из нулей и единиц, в котором <tex>(n-1)</tex> нулей и <tex>k</tex> единиц.  
  
 
Будем считать нули разделителями, которые делят этот вектор на <tex>n</tex> кусков.
 
Будем считать нули разделителями, которые делят этот вектор на <tex>n</tex> кусков.
Строка 101: Строка 101:
 
Будем полагать, что число единиц в <tex>i</tex>-м куске {{---}} это число элементов <tex>a_i</tex> в сочетании с повторением, которое соответствует этому вектору.
 
Будем полагать, что число единиц в <tex>i</tex>-м куске {{---}} это число элементов <tex>a_i</tex> в сочетании с повторением, которое соответствует этому вектору.
  
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, и 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.  
+
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 ответ будет число сочетаний из <tex>(n+k-1)</tex> по <tex>k</tex>.
 
Таких векторов столько, сколько вариантов выбрать <tex>k</tex> координат, на которых должны стоять единицы из <tex>(n+k-1)</tex>. Таким образом ответ будет число сочетаний из <tex>(n+k-1)</tex> по <tex>k</tex>.

Версия 16:03, 5 января 2021

Число комбинаторных объектов

Тип объекта Количество различных объектов
Битовые вектора [math]2^{n}[/math]
Перестановки [math]P_n = n![/math]
Перестановки с повторениями [math]\widetilde{P}_k (k_1, k_2, \ldots, k_n) = \frac{(k_1 + k_2 + \ldots + k_n)!}{k_1!k_2!\ldots k_n!}[/math]
Размещения [math]A^{k}_n = \frac{n!}{(n - k)!}[/math]
Размещения с повторениями [math]\widetilde{A}_n^k = n^k[/math]
Сочетания [math]C^{k}_n = \frac{n!}{k!(n - k)!}[/math]
Сочетания с повторениями [math]\widetilde{C}^k_n = \frac{(n + k - 1)!}{k!(n - 1)!} = C^k_{n + k - 1}[/math]
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 равно [math]2^{n}[/math].
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]
Число битовых векторов — это частный случай размещения с повторениями [math]2[/math] элементов по [math]n[/math]. Таким образом, количество различных битовых векторов будет равно [math]2^n[/math].
[math]\triangleleft[/math]
Теорема:
Число различных перестановок из [math]n[/math] элементов равно [math]P_n = n![/math]
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]
Перестановка — это частный случай размещения [math]n[/math] элементов по [math]k[/math] при [math]k = n[/math]. Таким образом, количество различных перестановок будет равно [math]n![/math]
[math]\triangleleft[/math]
Теорема:
Число различных перестановок с повторениями из [math]k[/math] элементов с различными [math]n[/math] группами одинаковых элементов равно [math]\widetilde{P}_k (k_1, k_2, \ldots, k_n) = \frac{(k_1 + k_2 + \ldots + k_n)!}{k_1!k_2!\ldots k_n!}[/math]
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

Пусть нам нужно найти количество перестановок с повторениями на множестве [math]A[/math] в котором [math]k[/math] элементов. Будем учитывать, что в этом множестве [math]n[/math] групп одинаковых элементов. Количество перестановок из [math]k[/math] элементов, не учитывая того факта, что элементы могут быть одинаковые, будет равна [math]k![/math], однако мы также должны учитывать то, что у нас [math]n[/math] групп с одинаковыми элементами.

В каждой итоговой перестановке у нас будет несколько раз учитываться ситуации с одинаковыми элементами ровно столько раз, сколько можно получить перестановок из [math]k_i[/math]. Таким образом количество перестановок с одинаковым первым элементом будет равно [math]k_1![/math], для второго элемента — [math]k_2![/math]. Общее количество идентичных перестановок будет равно произведению данных факториалов. Итого одинаковых перестановок — [math]k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot m_n![/math]. Ответом будем являться частное количества всех перестановок и количества одинаковых. Ответ — [math]\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!} [/math]
[math]\triangleleft[/math]
Теорема:
Число различных размещений из [math]n[/math] элементов по [math]k[/math] равно [math]A^{k}_n = \frac{n!}{(n - k)!}[/math]
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

Доказательство по индукции. Пусть [math]k = 1[/math]. Тогда количество размещений из [math]n[/math] по [math]1[/math] равно [math]n[/math].

При [math]k \geq 2[/math] воспользуемся правилом произведения. Выбрать первый элемент можно [math]n[/math] различными способами. При каждом первом элементе, все что осталось образует размещение из оставшегося множества, то есть [math](n-1)[/math] элементов, по [math](k - 1)[/math]. Следовательно получаем рекуррентную формулу [math]A_{n}^{k}=n \cdot A_{n-1}^{k-1}[/math]. Отсюда получаем [math]A_{n}^{k} = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n - k)!}[/math]
[math]\triangleleft[/math]
Теорема:
Число различных размещений с повторениями из [math]n[/math] элементов по [math]k[/math] равно [math]\widetilde{A}_n^k = n^k[/math]
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

Доказательство по индукции. Пусть [math]k = 1[/math]. Тогда [math] \widetilde{A}_n^1 = n[/math].

При [math]k \geq 2[/math] воспользуемся правилом произведения. Выбрать первый элемент можно [math]n[/math] различными способами. При каждом первом элементе, все что осталось образует размещение с повторениями из того же самого множества, то есть из n элементов, по [math](k - 1)[/math]. Следовательно получаем рекуррентную формулу [math]\widetilde{A}_n^k = n \cdot \widetilde{A}_{n}^{k-1}[/math]. Отсюда получаем [math]\widetilde{A}_n^k=n \cdot n \ldots = n^k [/math]
[math]\triangleleft[/math]
Теорема:
Число различных сочетаний из [math]n[/math] элементов по [math]k[/math] равно [math]C^{k}_n = \frac{n!}{k!(n - k)!}[/math]
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

Рассмотрим все размещения из [math]n[/math] элементов по [math]k[/math]. Их [math]A_n^k = \frac{n!}{(n - k)!}[/math]. В каждом размещении выбраны какие-то [math]k[/math] элементов из данного множества. Если игнорировать порядок этих выбранных [math]k[/math] элементов, мы получим некоторые сочетания из данного множества по [math]k[/math]. Другими словами, размещение с одним и тем же набором выбранных [math]k[/math] элементов задают одно и то же сочетание по [math]k[/math] элементов.

Так как размещения с одним и тем же набором выбранных [math]k[/math] элементов различаются только порядком элементов и число различных перестановок из [math]k[/math] элементов равно [math]k![/math], то итоговая формула будет равна [math] C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n - k)!}[/math]
[math]\triangleleft[/math]
Теорема:
Число различных сочетаний с повторениями из [math]n[/math] элементов по [math]k[/math] равно [math]\widetilde{C}^k_n = \frac{(n + k - 1)!}{k!(n - 1)!} = C^k_{n + k - 1}[/math]
Доказательство:
[math]\triangleright[/math]

Рассмотрим вектор из [math](n+k-1)[/math] координат, состоящий из нулей и единиц, в котором [math](n-1)[/math] нулей и [math]k[/math] единиц.

Будем считать нули разделителями, которые делят этот вектор на [math]n[/math] кусков.

Будем полагать, что число единиц в [math]i[/math]-м куске — это число элементов [math]a_i[/math] в сочетании с повторением, которое соответствует этому вектору.

Получаем, что каждому сочетанию с повторениями из [math]n[/math] по [math]k[/math] соответствует некоторый вектор из нулей и единиц с [math](n+k-1)[/math] координатами, в котором [math](n-1)[/math] нулей. Также наоборот, по каждому такому вектору однозначно восстанавливается сочетание с повторением, ему соответствующее. Значит число сочетаний с повторениями из [math]n[/math] по [math]k[/math] совпадает с числом таких векторов.

Таких векторов столько, сколько вариантов выбрать [math]k[/math] координат, на которых должны стоять единицы из [math](n+k-1)[/math]. Таким образом ответ будет число сочетаний из [math](n+k-1)[/math] по [math]k[/math].

Ответ: [math] \widetilde{C}_n^k = C_{n+k-1}^{k}[/math]
[math]\triangleleft[/math]
Источник — «http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Обсуждение_участника:Galibov_Mikhail&oldid=76350»