吉林大学组合数学内部课件第二章2014

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2014年9月13日 第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
题2.4一次选秀活动,每个人表演后可能得到的 结果分别为“通过”、“淘汰”和“待定 ”,至少有多少人参加才能保证必有100 个人得到相同的结果? 解 :根据定推论2.2.1可知,3×(100-1)+1=298.
2014年9月13日
第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
2014年9月13日 第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
例2.1.3 对任意给定的52个整数,证明: 其中必存在两个整数,要么两者的和能被 100整除,要么两者的差能被100整除.
分析:① 已知:52个数; ② 目标:找两个数,其和或差能被 100整除; ③ 方法:把52个物体放到51个盒子 中,需要构造51个盒子;
2014年9月13日
第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
令mk是从ak开始的递增子序列的最大长 度,则有1≤mk≤n (k=1,2,…,n2+1).
将 m1, m2 , , mn 1 放入n个盒子中,必有
2
n2 1 1 一个盒子i有至少 n n 1 个物 n n
例2.1.4 一名象棋大师有11周时间准备一场 锦标赛,他决定每天至少下一盘棋,为 了不能太累一周中下棋的次数不能多于 12盘. 证明:他一定在此期间的连续若干 天中恰好下棋21盘.
分析:① 已知:一共11周; 每周最多下12盘棋; 每天至少下1盘棋 ; ② 目标:连续若干天共下棋21盘; ③ 方法:构造和的序列.
a1,a2, …,a77, a1+21,a2+21, …,a77+21
=(b1+b2+…+bi+bi+1+…+bj)-(b1+b2+…+bi) =bi+1+bi+2+…+bj.
2014年9月13日 第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
例2.1.5 将一个矩形分成4行19列的网格, 每个单元格涂1种颜色,有3种颜色可以选 择,证明:无论怎样涂色,其中必有一个 由单元格构成的矩形的4个角上的格子被 涂上同一种颜色.
体,即存在n+1个取值相同的mk,设
mk1 mk2
mkn1 l ,
其中k1 k2 kn1,1 l n. 满足 ak1 ak2 akn1 , 长度为n+1.
2014年9月13日 第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
否则,若存在某个j(1≤j≤n),使得 ak j ak j1 , 则从 ak j1 开始的最长递增子序列加上ak j ,构 成了从 ak j 开始的长度为l+1的递增子序列, 这与m=l矛盾.
推论2.2.2 设 m1, m2 , , mn 是n个正整数, 而且 m1 m2 mn
n r,
则 m1 , m2 ,
, mn 中至少有一个数≥r.
mn r 1, 则
m1 m2 证明:由上式得, n
m1 + … +mn>n (r-1), 即 m1 + … +mn≥n (r-1)+1, 由推论2.2.1,存在mi,使得mi≥r.
2014年9月13日
第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
§1鸽巢原理的简单形式及其应用
题2.19 在边长为2的正三角 形中任意放5个点,证明至 少有两个点之间的距离不 大于1。 证明 如图所示,在三角形三条
边的中点之间连线,把整个三角 形划分成四个边长为1的小三角 形.由鸽巢原理,5个点中至少 有两个点落入同一个小三角形里, 而这两个点之间的距离一定小于 等于1。 3 2 4
2014年9月13日
第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
⑴若ai ≥ aj,则ai与从aj开始的最长递减子序列合 并,组成的子序列的长度Li ≥Lj+1 > Lj,这与Li = Lj矛盾; ⑵若ai < aj,则ai与从aj开始的最长递增子序列合 并,组成的子序列的长度Mi ≥Mj+1> Mj,这又与 Mi = Mj矛盾. 因此假设1≤Li≤n 且 1≤Mi≤n不成立,原结论成立. 有趣的表述:n2+1个人肩并肩地站成一排,则总 能选除n+1个人,让他们向前迈出一步,所形成 新一排的身高是递增或递减的.
1
例2.1.6 证明:任意n2+1 个实数 a1 , a2 ,..., an2 1
组成的序列中,必有一个长度为n+1的递增 子序列,或必有一个长度为n+1的递减子序 列.
分析:①已知:由n2+1个实数组成的序列; ②目标:递增或递减子序列的长度n+1.
2014年9月13日
第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
2014年9月13日
第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
大圆盘 小圆盘
2014年9月13日
第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
证明: ①任取一个小扇形,与大扇形的颜色就构成一 颜色组. 共200组颜色组,其中同色的100组. ②小扇形共有200个, 同色组总数为:100 ×200=20000组. ③而小盘与大盘的相对位置有200种, 每个位置平均有20000 ÷ 200=100组同色组. ④根据推论2.2.3,必存在着某个位置使得至少 有100个小扇形落在同色的大扇形内.
证明:根据推论2.2.3, 600 6. 105
2014年9月13日
第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
例2.2.3 设有大小两只圆盘,每个都划分成
大小相等的200个小扇形. 从大盘上任选100个 扇形涂上红色,其余的涂上蓝色,而在小盘 的每个小扇形中任意涂上红色或蓝色;然后 把小盘放到大盘上,并使两个盘的圆心重合. 证明在旋转小盘时可以找到某个位置, 使得至 少有100个小扇形落在同样颜色的大扇形内.
几个例子 例2.1.1 共有12个属相,今有13个人,则 必有两人的属相相同.
2014年9月13日
第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
例2.1.2 有5双不同的袜子混在一个抽屉 里,我们至少从中选出多少只袜子才能 保证找到1双袜子?
解 根据定理2.1.1,共有 n=5个盒子,每 个盒子对应1双袜子. 如果选择5+1=6只袜 子,则必有两只袜子落入同一个盒子中 ,即为一双袜子.因此我们至少从中选出6 只袜子才能保证找到1双袜子.
证明:由题意,设Li是从ai开始的递减子序列的 最大长度, Mi 是从 ai 开始的递增子序列的最大 长度,则对于i从1到n2+1的每个i的取值,都有 (Li, Mi)与之对应. 反证法.假设既不存在长度为n+1的递增子序列, 也不存在长度为n+1的递减子序列即1≤Li≤n且 1≤Mi≤n,其中1≤i≤n2+1,由集合论可知集合{(Li, Mi)}的元素数为n2,根据鸽巢原理,必有(Li, Mi)= (Lj, Mj)(i < j),显然Li = Lj且Mi = Mj. 对于 序列中的元素ai, aj,分两种情况:
Байду номын сангаас
2014年9月13日
第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
定理2.1.1 若把 n+1个物体放入 n 个盒子中,则至 少有一个盒子中有2个或更多的物体. 证明 : 如果每个盒子中至多有一个物体,那么 n个盒子中至多有n个物体,而我们共有 n+1个物体,矛盾. 故定理成立.
2014年9月13日 第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
2014年9月13日 第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
推论2.2.1 若 n(r-1) + 1个物品放入n个盒 子,则至少有一个盒子里含有r个或者更多 的物品.
证明:令q1=q2=…qn=r即得.
例2.2.1 一个袋子里装了10个苹果,11个橘 子,12个香蕉,至少取出多少个水果才能 保证取出10个相同种类的水果? 解 :根据推论2.2.1可知,n=3个,r=10,则 需要 3×(10-1)+1=28个.
分析:①已知:4行19列的网格,3种颜色; ②目标:矩形的4个角涂同一种颜色;
2014年9月13日
第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
证明:每一列有4行,但只有3种颜色,则必有 两个单元格的颜色相同,其不同位置的组合有 C(4,2)=6种,则一列中两个同色单元格的位置 组合共有18种,而现在有19列,则无论怎样涂 色,必有两列与图中的某一列相同,即各自所 包含的两个同色单元格的位置相同、颜色相同.
2014年9月13日 第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
证明:令b1,b2,…,b77分别为这11周中他每天 下棋的次数,并作部分和 a1=b1, a2=b1+b2, …, a77=b1+b2+…+b77. 其中bi≥1(1≤i≤77), 且bi+bi+1+…+bi+6≤12(1≤i≤71),则有 1≤a1<a2<a3<…<a77≤12×11=132. (2.1.1)
2014年9月13日 第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
证明:对于任意一个整数,它除以100的 余数显然有如下100种情况: 0,1,2,3,……,99 现在有任意给定的52个整数,需要构造 51个盒子,即对这100个余数进行分组, 共51组: {0},{1,99},{2,98},{3,97},…, {49,51},{50}.
反证法. 假定每个盒子
m 1 个,那 个,则至多有 n m m 么n个盒子里的物体总数 n 1 n m, n n
矛盾.
2014年9月13日
第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
例2.2.2 一家汽车租赁公司共有105辆汽车, 共有座位600个,证明至少有一辆6座以上 的汽车.
2014年9月13日 第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
例一个篮子里有苹果、香蕉和橘子. 为保证篮 子内或者至少有8个苹果,或者至少6个香 蕉,或者至少有9个橘子,则篮子中至少放 多少的水果?
解:8+6+9-3+1=21. 鸽巢原理的简单形式:
当q1 = q2 = … = qn= 2,有
q1 + q2 +… +qn-n +1 = n + 1.
第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
§2.1 鸽巢原理的最简单形式 §2.2 鸽巢原理的加强形式 §2.3 Ramsey定理
2014年9月13日 第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
§2.1 鸽巢原理的最简单形式
鸽巢原理(抽屉原理),它指的是 一个简单的事实:如果鸽子的数目比 巢穴的数目多,那么至少要有一个鸽 巢被两只或多只鸽子占据(若有 n个 鸽子巢,n+1只鸽子,则至少有一个 巢内有至少有两只鸽子).
2014年9月13日 第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
推论2.2.3 设m和n都是正整数且m>n,若 将m个物体放入n个盒子中,则至少有一个
盒子中有大于等于
m 里的物体都小于 n
m m m 证明: 1 . n n n
m 个物体 . n
2014年9月13日
第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
§2.2 鸽巢原理的加强形式
定理2.2.1 设q1,q2,…,qn都是正整数,若把 q1+q2+…+qn-n+1个物体放入n个盒子,那么或者 第一个盒子至少包含q1个物体,或者第二盒子至 少包含q2个物体,…或者第n个盒子至少包含qn个 物体. 证明:对于i(1≤i≤n),第i个盒子至多只有qi-1个 物 体,则n个盒子中至多有 (q1-1)+(q2-1)+…+(qn-1)=(q1+q2+…+qn)-n 个物体,矛盾.
2014年9月13日
第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
考虑数列: 它们都在1与132+21=153之间,共有154项.由鸽 巢原理知,其中必有两项相等.由(2.1.1)式知 a1,a2, …,a77互不相等,从而 a1+21,a2+21, …,a77+21也互不相等,所以一定 存在1≤i<j≤77,使得aj=ai+21. 21=aj-ai
2014年9月13日
第二章 鸽巢原理和Ramsey定理
例2.2.4 用鸽巢原理的加强形式证明
证明:任意n2+1 个实数
a1,a2 ,...,an
2
1
组成的序列中,必有一个长度为n+1的递增 子序列,或必有一个长度为n+1的递减子序 列.
证明:假设不存在长度为n+1的递增子序列,则 必存在长度为n+1的递减子序列.
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