数学之家
标题:
数列
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作者:
quantum
时间:
2014-7-31 08:39
标题:
数列
对于每项均是正整数的数列A:a1 ,a2 ,…,an ,定义变换T1 ,T1 将数列A变换成数列T1 (A);a1-1,a2-1......an-1
对于每项均是非负整数的数列B:b1 ,b2 ,…,bm ,定义变换T 2 ,T 2 将数列B各项从大到小排列,然后去掉所有为零的项,得到数列T 2 (B)
又定义S(B)=2*(b1 +2*b2 +…+m*bm )+b1 ^2 +b2^ 2 +…+bm ^2 .设A0 是每项均为正整数的有穷数列,令Ak+1 =T 2 (T 1 (A k ))
证明:对于任意给定的每项均为正整数的有穷数列A0 ,存在正整数K,当k≥K时,S(A k+1 )=S(A k )
作者:
castelu
时间:
2014-7-31 12:31
证明:设$A$是每项均为非负整数的数列$a_1$,$a_2$,$\cdots$,$a_n$。
当存在$1 \le i<j \le n$,使得$a_i \le a_j$时,交换数列$A$的第$i$项与第$j$项得到数列$B$,
则$S(B)-S(A)=2(ia_j+ja_i-ia_i-ja_j)=2(i-j)(a_j-a_i) \le 0$。
当存在$1 \le m<n$,使得$a_{m+1}=a_{m+2}=a_n=0$时,若记数列$a_1$,$a_2$,$\cdots$,$a_m$为$C$,
则$S(C)=S(A)$。
所以$S(T_2(A)) \le S(A)$。
从而对于任意给定的数列$A_0$,由$A_{k+1}=T_2(T_1(A_k))$($k=0,1,2,\cdots$)
可知$S(A_{k+1}) \le S(T_1(A_k))$。
又由$S(T_1(A_k))=S(A_k)$,所以$S(A_{k+1}) \le S(A_k)$。
即对于$k \in N$,要么有$S(A_{k+1})=S(A_k)$,要么有$S(A_{k+1}) \le S(A_k)-1$。
因为$S(A_k)$是大于$2$的整数,所以经过有限步后,必有$S(A_k)=S(A_{k+1})=S(A_{k+2})=0$。
即存在正整数$K$,当$k \ge K$时,$S(A_{k+1})=S(A)$
作者:
quantum
时间:
2014-7-31 17:53
castelu 发表于 2014-7-31 12:31
证明:设$A$是每项均为非负整数的数列$a_1$,$a_2$,$\cdots$,$a_n$。
当存在$1 \le i
怎么跟标准答案一模一样,我就是看不懂才来寻求帮助的,请问有通俗易懂的方法吗
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