Binom koeffitsientlarining ajoyib xossalari - 4

p−1

p−1

_p

p−1

p−1 ⁱ

p−1 _.

1. 
   i p − 1. beri
   

k−1 ⁺ k

= _k va

₀ = 1 ≡ 1 (mod p), keyin ( ₀

+ ₁ ). p, va shuning uchun

^p−1 ≡ −1 (mod p). Lekin^p−1 + ^p−1 p ga ham bo'linadi, shuning uchun ^p−1 ≡ 1 (mod p) va boshqalar.

112

2

2n+2

_2n
p−1

/
p−1

b) Thismasala [3, muammo 162] dan olingan. Kasrlardan beri

n+1 ^/ n

va

² 2

n+1 ⁿ

bor

juda kamaytirilishi mumkin, bayonot induksiya orqali osonlik bilan isbotlanishi mumkin. Lekin biz to'g'ridan-to'g'ri hisoblashni taklif qilamiz

[3] dan.

Ko'rish oson bu _2n

n

= 2n ·

1 · 3 · · · (2n − 1)

n!

va
1 · 3 · · · (2n − 1) = (−1)n(−1)(−3) · · · (−2n + 1) ≡ (−1)n(p − 1) (s − 3) · · · (p − 2n + 1) =

_nn⁽ p − 1 ⁾⁽ p − 3 <sup>)

(</sup> p − 2n + 1 ⁾

_nn⁽ p − 1 ⁾⁽ p − 1

) ( _{p − 1} )

= (−1) 2 <sub>2

2</sub> · · · ₂

= (−1) 2 ₂

₂ − 1 · · · ₂ − n + 1 =

₍ p−1 _)!

2n _n

p−1 _)!
n p−1

= (−1) n2n ²

(s⁻¹ − n)!
2

(mod p).

Shuning uchun

_n ≡ (−1) 4

² = (−4)


n!( p⁻¹ − n)!

_n (
2

2. 
   (mod p). n
   

2. 
   Bu to'g'ridan-to'g'ri Paskal arifmetik uchburchagining o'ziga o'xshash tuzilishidan kelib chiqadi, bu yo'qxt muammos. Bu ergashadi dan Lukas' nazariyam alshunday, you mumkin read the proof in [1].
   
3. 
   Biz o'zimizni kichik tafakkur bilan cheklaymiz, to'liq yechimni [3, muammo 133] da topish mumkin.
   

0
dan beri s-chi qator nollarning uzun ketma-ketligini o'z ichiga oladi, so'ngra (s + 1)-chi qatordagi bu nollarning ostida bizda ham nollar ketma-ketligi mavjud (u yuqori ketma-ketlikdan bitta element qisqaroq); (s + 2)-chi qatorda nollar ketma-ketligi ham mavjud (u yana bitta element qisqaroq) va hokazo. Bu ∆0 dan pastda kulrang uchburchak mavjudligini tushuntiradi (1-rasm).

Bundan tashqari, s-qatorning nolga teng bo'lmagan elementlari 1 ga teng, shuning uchun raqamlar qiyalik bo'ylab joylashgan.kulrang uchburchakning barcha tomonlari 1 ga teng (binomial koeffitsientlarning takrorlanishi tufayli). Shunday qilib, barcha

raqams yolg'izg the qiyalik tomonlar of the uchburchaks ∆0 ad ∆1 are 1's, va shuning uchun ikkala uchburchak ham bir xil

11

0
∆0 gacha.

Hozir it is aniq, nimat is the (2s)-th row of the uchburchak. The lefut- ad the o'ngmost elements are 1's, all boshqa elementlar 0 ga teng, 2 ga teng bo'lgan markaziy elementdan tashqari, chunki u ikkita yuqori elementning yig'indisidir.

1's. Payss we obtain that two grey uchburchaks are joylashgan below 2s-th qator, the uchburchaks ∆0 va ∆2 ga

22

left ad to the to'g'rit of them are identifikatorl to ∆0, ad the uchburchake ∆1 aqllih 2's yolg'izg bus qiyalik tomonlar is esifat

02

0
2 · ∆0 gacha.

Va hokazo.

2. 
   Biz [21] da topilgan ushbu bayonotda binomial koeffitsientlar haqidagi bir qancha faktlar Xanoy minorasi va THn grafigi orqali isbotlangan.
   

Birinchi novda ustidagi ustki diskning diametri a, ikkinchi novdadagi yuqori diskning diametri b va uchinchi novdadagi yuqori diskning diametri c bo'lsin. Wlog a < b < c, keyin bu konfiguratsiyada bizda 3 ta mumkin bo'lgan harakat bor: a dan b yoki c gacha va b dan c gacha, agar bitta novda disksiz bo'lsa, xuddi shunday 3 ta harakatga ega bo'lamiz. Agar barcha disklar bitta tayoqqa joylashtirilgan bo'lsa, bizda faqat 2 ta harakat qilish mumkin; A1, A2, A3 bu turdagi konfiguratsiyalarni bildirsin.

Obxizmat qilish that by the muammom 1.2 all the elements of 2s-th row of Patarozi t rian gle ar e 1 lar . Manaoldin tortishh

=
Pn uchinchi tartibli aylanish simmetriyasiga ega, chunki takrorlanish

n ₊ n

k−1 k

n+1

k

, bu imkon beradi

u s uchburchakni yuqoridan pastgacha qurish uchun 2 arifmetik modulda takrorlanishlarga tengdir

+

=
n ₌

k−1

nn +1

kk

va

nn ₊

kk −1

n+1

k

, bu bizga uchburchakni pastki chap tomondan qurishga imkon beradi

10⁶(10⁶ +1)
mutanosib emas oshib ketish ^2·320

2. 
   Biz bu bayonotni [18] da topdik.
   

« 0,01.

k

k
1-chi variant ([CSTTVZ]). p = 2 uchun bayonotosongina tekshirilishi mumkin. Shunday qilib, p ni toq tub son deb taxmin qilishimiz mumkin. n = x(p − 1) + k bo‘lsin. X da induksiyadan foydalanamiz.

X = 0 asosi ahamiyatsiz:

j ^≡ j

(mod p).

Induksiya bosqichini isbotlash uchun binomial koeffitsientlarning quyidagi xossasi zarur:

a + b

_{L a}

=

b

(tabiiy chegaralarda yig'indi),

s _i s − ii
ning ikkala tomoni qaysi biz qora va o'z ichiga olgan qutidagi s sharlarni tanlash mumkin necha yo'llar bilan hisoblash

b oq sharlar. n = m + (p - 1) bo'lsin. Shuni kuzating

n ₌ m + (p−1) <sub>=

L</sub>p−1 _m

p − 1 <sub>≡

L</sub>p−1


m
(−1) i
(mod p)

f(p−1) + j

f(p−1) + j

i=0

f(p−1) + j − i i

i=0

f(p−1) + j − i

(oxirgi ekvivalentlik 1.1 a muammosiga bog'liq). E'tibor bering, birinchi va oxirgi atamalarning belgisi oxirgi

_{L n}


−
f(p 1) + j ^≡

mm

mmm

≡ _j −

j − 1

+ . .. +

p − 1 + j

^— p − 1 + j − 1

+. . .++

j

mmm

+

2(s−1) + j

^— 2(s−1) + j − 1

_Lm

+. . .+

−
m

2(s−1) + j

_{L m}

+ . . .

=

i=0

(1)i +

i

f(p−1) + j

(mod p).

j
birinchi yig'indi 0 ga teng, ikkinchi yig'indi induksiya gipotezasi bo'yicha ekvivalent k (mod p).

S yechim 2 ([J], [T]). n tomonidan induksiya. n p - 1 asosi ahamiyatsiz: ikkala tomon ham bir xil atamani o'z ichiga oladi. Induksiya bosqichini isbotlang.

nn

+

j (p − 1) + j

+ . . . =

n − 1

j

₊ n − 1 ₊

j − 1

n − 1

(p − 1) + j

₊ n − 1

(p − 1) + j − 1

+ . . . =

₌ n − 1 ₊ n − 1

+ . .. +

n − 1 ₊

n − 1

+ . .. ≡

j (p − 1) + j

j − 1

(p − 1) + j − 1

≡
k − 1

j

₊ k − 1 ₌ k j − 1 j
(mod p).

Lekin u p - 1 j yoki k ni bo'lgan hollarda aniq bo'lishi kerak, chunki j = 0 yoki k = 0 uchun induksiya gipotezasi bajarilmaydi (u 0 o'rniga p - 1 qiymatidan foydalanadi). Shuning uchun j = 1 yoki k = 1 bo'lgan holatlarni diqqat bilan ko'rib chiqishimiz kerak. Biz faqat bitta qisman holatni ko'rib chiqish bilan cheklanamiz. p = 5, j = 1 bo'lsin va biz n = 13 ga qadamni bajaramiz. Keyin biz bor

1 ? 131313

1 ^≡ 1 ⁺ 6 ⁺ 11 ⁼

121212

+++ 1611

121212

++ .

0510

Induksiya gipotezasiga ko'ra, birinchi qavsdagi yig'indi 4 qoldiqga ega (oldingi kabi 0 emas, balki 4).

11

4


hisoblash ko'rsatadi). Bunda induksion gipoteza birinchisidan tashqari barcha atamalarni qamrab oladi

−

₁ +

−



≡

1

+
biri, shuning uchun so'm qoldiqga ega

12 ₊

. Aniqlik uchun 4 o'rniga p - 1 ni yozsak, biz butun yig'indini olamiz

ekvivalentdir uchun

_{n 1} 0

p−1 0

_p ⁰ ₁

01

(mod p), kerak bo'lganda.

S o l u t i o n3 (Luka teoremasi bilan algebraik fikrlash, [18]). n tomonidan induksiya. n p - 1 asosi ahamiyatsiz. Endi np bo'lsin, barcha parametrlarni p asosga yozing, sp(m) m raqamlari yig'indisini bildirsin. Ko'rinib turibdiki, agar m ≡ j (mod p) bo'lsa, u holda sp(m) ≡ j (mod p). Ko'rib chiqilayotgan yig'indi Luka teoremasi bo'yicha tengdir

0

1
^uchun _{L n} n

nd

. . .
(mod p),

m₀ m₁ md


≡
bu erda yig'indi barcha m = md ustidan bo'ladi. . . m1m0 n, buning uchun sp(m) j (mod p). Bu miqdor ga teng the so'm of koesamarali of xj, xj^+p−1, xj^+2(p−1), . . . in the eifodalash

(1 + x)n⁰ (1 + x)n¹ . . .(1 + x)n^d = (1 + x)s^p(n) .

Ammo ko'rinib turibdiki, bu koeffitsientlar yig'indisi tengdir

L
^{1 r s}p⁽ⁿ⁾

r≡j (mod p−1)

sp(n) , r

1 σp(n) n − 1 bo‘lgani uchun induksiya gipotezasini qanoatlantiradi va shu vaqtdan boshlab kerakli ekvivalentlikni beradi.

sp(n) ≡ n ≡ j (mod p).

S yechim 4 (chiziqli algebra, [D]). x, x2, polinomlari. . . , xp−1 Zp va ustidan chiziqli mustaqil shakl a baopa-singil in the bo'sh joy of funktsiyalarif : Zp → Zp, f (0) = 0. Fermaning kichik teoremasi (1 + x)n ≡ (1 + x)k (mod p). xi+a(p−1) ≡ xi munosabatlarini e chap tomoniga qo‘llasak, yig‘indimiz quyidagicha bo‘ladi.

j

.
Zp ning elementi o'ng tomondagi xj koeffitsientiga teng, ya'ni k