коэффициент полинома

Aug 29 2020

Покажите, что коэффициент $[x^nu^m] $ в двумерной производящей функции $\dfrac{1}{1-2x+x^2-ux^2}$ является ${n+1\choose n-2m}.$

Я попытался сделать это, используя полиномиальную теорему (расширение биномиальной теоремы), которая в основном утверждает, что для членов $x_1,\cdots, x_r, n\in \mathbb{N}_{\geq 0}, (x_1+\cdots + x_r)^n = \sum_{k_1+\cdots + k_r = n} \dfrac{n!}{k_1! \cdots k_r!}x_1^{k_1}\cdots x_r^{k_r}.$

Это дает, что данная двумерная производящая функция равна $\sum_{n\geq 0}(2x-x^2+ux^2)^n = \sum_{n\geq 0} \sum_{k_1+k_2 + k_3 = n} \dfrac{n!}{k_1!k_2!k_3!} (2x)^{k_1}(-x^2)^{k_2}(ux^2)^{k_3}$.

Таким образом, коэффициент $[x^n u^m]$ должно быть $\sum_{k_1 + 2k_2 = n-2m} \dfrac{(n-k_2-m)!}{k_1!k_2!m!}2^{k_1} (-1)^{k_2} .$ Я могу еще больше упростить это, заменив $k_2$ с участием $\dfrac{n-2m-k_1}{2},$но я не уверен, как получить от этого желаемый результат. Есть ли еще какое-нибудь полезное свойство многочленов? Я также понял, что$\sum_{m\geq 0} {n+1\choose n-2m} = 2^n,$ что может быть показано с использованием идентичности Паскаля, хотя я не уверен, что это полезно.

Ответы

1 FelixMarin Aug 29 2020 at 07:30

$\newcommand{\bbx}[1]{\,\bbox[15px,border:1px groove navy]{\displaystyle{#1}}\,} \newcommand{\braces}[1]{\left\lbrace\,{#1}\,\right\rbrace} \newcommand{\bracks}[1]{\left\lbrack\,{#1}\,\right\rbrack} \newcommand{\dd}{\mathrm{d}} \newcommand{\ds}[1]{\displaystyle{#1}} \newcommand{\expo}[1]{\,\mathrm{e}^{#1}\,} \newcommand{\ic}{\mathrm{i}} \newcommand{\mc}[1]{\mathcal{#1}} \newcommand{\mrm}[1]{\mathrm{#1}} \newcommand{\pars}[1]{\left(\,{#1}\,\right)} \newcommand{\partiald}[3][]{\frac{\partial^{#1} #2}{\partial #3^{#1}}} \newcommand{\root}[2][]{\,\sqrt[#1]{\,{#2}\,}\,} \newcommand{\totald}[3][]{\frac{\mathrm{d}^{#1} #2}{\mathrm{d} #3^{#1}}} \newcommand{\verts}[1]{\left\vert\,{#1}\,\right\vert}$ Покажите, что коэффициент $\ds{\bracks{x^{n}u^{m}}}$ в двумерной производящей функции $\ds{1 \over 1 - 2x + x^{2} - ux^{2}}$ является $\ds{\bbox[5px,#ffd]{n + 1\choose n - 2m}: {\Large ?}}$.


\begin{align} &\bbox[5px,#ffd]{\bracks{x^{n}u^{m}}{1 \over 1 - 2x + x^{2} - ux^{2}}} = \bracks{x^{n}u^{m}}{1 \over \pars{1 - x}^{2} - ux^{2}} \\[5mm] = &\ \bracks{x^{n}u^{m}}{1 \over \pars{1 - x}^{2}} \bracks{1 - {x^{2} \over \pars{1 - x}^{2}}\,u}^{-1} = \bracks{x^{n}}{1 \over \pars{1 - x}^{2}} \bracks{x^{2} \over \pars{1 - x}^{2}}^{m} \\[5mm] = &\ \bracks{x^{n - 2m}}\pars{1 - x}^{-2m - 2} = {-2m - 2 \choose n - 2m}\pars{-1}^{n - 2m} \\[5mm] = &\ {-\bracks{-2m - 2} + \bracks{n - 2m} - 1 \choose n - 2m} = \bbx{\large{n + 1 \choose n - 2m}} \\ & \end{align}
2 Sil Aug 29 2020 at 05:16

Было бы более полезно сначала разложить квадратное выражение на множители (принимая его как переменную в $x$). Таким образом, мы можем извлечь коэффициент при$x^n$ ($u$ принимается за константу), а затем коэффициент при $u^m$ (другими словами $[x^n u^m]f(x,u)=[u^m]([x^n]f(x,u))$. Итак, факторизуя знаменатель, получаем$$ \dfrac{1}{1-2x+x^2-ux^2}=\frac{1}{1-(1+\sqrt{u})x}\cdot \frac{1}{1-(1-\sqrt{u})x} $$ что геометрическим рядом $$ (\sum_{i \geq 0}(1+\sqrt{u})^ix^i) \cdot (\sum_{j \geq 0}(1-\sqrt{u})^j x^j ). $$ Таким образом, мы получаем коэффициент $x^n$ $$ \sum_{k=0}^{n}(1+\sqrt{u})^k(1-\sqrt{u})^{n-k}\tag{*} $$ и задача сводится к нахождению коэффициента при $u^m$ в $(*)$. Мы можем оценить выражение, например, записав его как$$ (1-\sqrt{u})^n\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1+\sqrt{u}}{1-\sqrt{u}}\right)^k $$ и найдите конечный геометрический ряд с $q=\frac{1+\sqrt{u}}{1-\sqrt{u}}$, поэтому мы можем просто использовать известную формулу для суммы $\frac{q^{n+1}-1}{q-1}$. После некоторой беспорядочной алгебры мы получаем$$ \frac{1}{2\sqrt{u}}[(1+\sqrt{u})^{n+1}-(1-\sqrt{u})^{n+1}], $$ что, наконец, по теореме бинома дает $$ \frac{1}{2\sqrt{u}}\sum_{m=0}^{n+1}\binom{n+1}{m}\sqrt{u}^{m}(1-(-1)^{m}). $$ Даже для $m$ условия исчезают, и мы остаемся с $$ \sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor}\binom{n+1}{2m+1}u^{m}. $$ Теперь просто считайте коэффициент, также возможно используйте $\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}$.