Integralidade de uma soma binomial

Oct 20 2020

A sequência a seguir parece ser sempre um número inteiro, experimentalmente.

QUESTÃO. Deixei$n\in\mathbb{Z}^{+}$. Esses são realmente inteiros?$$\sum_{k=1}^n\frac{(4k - 1)4^{2k - 1}\binom{2n}n^2}{k^2\binom{2k}k^2}.$$

POSTSCRIPT. Depois da resposta fofa de Carlo e de vários comentários úteis, gostaria de perguntar o seguinte: existe uma prova combinatória?

Respostas

16 CarloBeenakker Oct 20 2020 at 03:11

$$\sum_{k=1}^n\frac{(4k - 1)4^{2k - 1}\binom{2n}n^2}{k^2\binom{2k}k^2}=16^n \left(1-\frac{\Gamma \left(n+\frac{1}{2}\right)^2}{\pi \Gamma (n+1)^2}\right)$$ $$\qquad=2^{4n}-c_n^2,\;\;\text{with}\;\;c_n=2^n\frac{(2n-1)!!}{n!}={{2n}\choose n}. \qquad\qquad\text{[thanks, Pietro Majer]}$$

5 Zhi-WeiSun Oct 20 2020 at 19:18

Na verdade, é fácil fornecer algumas outras identidades semelhantes. Por exemplo,$$\sum_{k=1}^n\frac{(9k-2)27^{k-1}\binom{2n}n\binom{3n}n}{k^2\binom{2k}k\binom{3k}k}=\frac{27^n}3-\binom{2n}n\binom{3n-1}{n-1}\in\mathbb Z.$$ Além disso, $$\sum_{k=1}^n\frac{(16k-3)64^{k-1}\binom{4n}{2n}\binom{2n}n}{k^2\binom{4k}{2k}\binom{2k}k}=\frac{64^n-\binom{4n}{2n}\binom{2n}n}4\in\mathbb Z$$ e $$\sum_{k=1}^n\frac{(36k-5)432^{k-1}\binom{6n}{3n}\binom{3n}n}{k^2\binom{6k}{3k}\binom{3k}k}=\frac{432^n-\binom{6n}{3n}\binom{3n}n}{12}\in\mathbb Z.$$

3 T.Amdeberhan Oct 20 2020 at 23:36

Existe uma maneira de provar a identidade de Zhi-Wei Sun, bem como a identidade de Carlo Beenakker. Claro, ambos podem ser tratados de acordo com a indução de Fedor Petrov. Vamos nos concentrar na identidade da Sun. Divida por$\binom{2n}n\binom{3n}n$ escrever $$A_n:=\sum_{k=1}^n\frac{(9k-2)27^{k-1}}{k^2\binom{2k}k\binom{3k}k}=\frac{27^n}{3\binom{2n}n\binom{3n}n}-\frac13. \tag1$$ de modo a $$A_n-A_{n-1}=\frac{(9n-2)27^{n-1}}{n^2\binom{2n}n\binom{3n}n}.$$ Deixei $a_n=\binom{2n}n\binom{3n}nA_n$ (que é exatamente o LHS da Sun) para obter a equação recursiva $$n^2a_n-3(3n-1)(3n-2)a_{n-1}=(9n-2)27^{n-1}.\tag2$$ Primeiro, encontramos uma solução para a equação homogênea $n^2a_n-3(3n-1)(3n-2)a_{n-1}=0$ do seguinte modo $$a_n^{(h)}=\binom{2n}n\binom{3n}n. \tag4$$ Uma solução particular para a equação não homogênea (2) pode ser determinada imitando o RHS como $a_n^{(p)}=(bn+c)27^n$. Agora, conecte isso de volta (2) para resolver para$b$ e $c$: \begin{align*} n^2(bn+c)27^n-3(3n-1)(3n-2)(bn-b+c)27^{n-1}&=(9n-2)27^{n-1} \\ \iff 27n^2(bn+c)-3(3n-1)(3n-2)(bn-b+c)&=9n-2 \\ \iff \qquad b=0 \qquad \text{and} \qquad c=\frac13. \end{align*} Portanto, a solução geral assume a forma $$a_n=a_n^{(p)}+\beta\,a_n^{(h)}=\frac{27^n}3+\alpha\binom{2n}n\binom{3n}n.$$ Desde a $a_0=A_0=0$, nós computamos $\beta=-\frac13$ e, portanto $$a_n=\frac{27^n}3-\frac13\binom{2n}n\binom{3n}n=\frac{27^n}3-\binom{2n}n\binom{3n-1}{n-1}. \qquad \square$$