Matematické Fórum

BakyX · 26. 08. 2012 15:01 — Editoval BakyX (26. 08. 2012 15:03)

Dobrý deň. Skúste si túto zaujímavú úlohu:

Uvažujme množinu $M=\{1,2,\dots, 3000\}$ . Nech $A$ je ľubovoľná podmnožina $M$ s počtom prvkov aspoň $2000$ . Dokážte, že existuje prvok $x \in A$ taký, že $2x \in A$ .

vanok · 27. 08. 2012 19:29 — Editoval vanok (27. 08. 2012 21:14)

Ahoj ↑ BakyX:,

Autor skryl část textu. Zobrazit/skrýt!

Édit +korekcia nepozornosti vdaka poznamke BakyX

BakyX · 27. 08. 2012 20:04 — Editoval BakyX (27. 08. 2012 20:10)

↑ vanok:

Autor skryl část textu. Zobrazit/skrýt!

Môžete to dať prosím do hide ?

vanok · 27. 08. 2012 21:16

↑ BakyX:

Autor skryl část textu. Zobrazit/skrýt!

vanok · 30. 08. 2012 13:17 — Editoval vanok (30. 08. 2012 19:29)

Pozdravujem ↑ BakyX:,
Akoze nikdo nenapisal riesenie tak tu davam moje

Autor skryl část textu. Zobrazit/skrýt!

Poznamka, BakyX, ty mas iste ine riesenie, mozes ho nam tu popisat.

Edit: Korekcia urobena, vdaka poznamkam, kolegu anes, ktoremu dakujem.

check_drummer · 30. 08. 2012 15:46

↑ vanok:
Ahoj, z čeho prosím plyne, že je Tebou uvedná množina maximální taková?
Děkuji

vanok · 30. 08. 2012 16:32 — Editoval vanok (30. 08. 2012 16:32)

Pozdravujuem ↑ check_drummer:

Autor skryl část textu. Zobrazit/skrýt!

anes · 30. 08. 2012 17:28 — Editoval anes (30. 08. 2012 17:56)

Ahoj,
↑ vanok:

Autor skryl část textu. Zobrazit/skrýt!

↑ check_drummer:

Autor skryl část textu. Zobrazit/skrýt!

Naprosto analogickým odůvodněním ta maximální množina půjde konstruovat i odzadu

Autor skryl část textu. Zobrazit/skrýt!

Můžeme uvažovat tak:

Autor skryl část textu. Zobrazit/skrýt!

EDIT:
↑ vanok:
Tady podle mě vypadlo ještě 23 členů za čísla tvaru 64a, takže se to nasčítá na 1999.

vanok · 30. 08. 2012 18:54 — Editoval vanok (30. 08. 2012 19:18)

↑ anes:
Ahoj, dakujem ze ta tento problem, a specialne moje risenie zaujalo.

Autor skryl část textu. Zobrazit/skrýt!

check_drummer · 30. 08. 2012 19:52

↑ vanok:
Pak je ovšem otázka, zda všechny takové maximální množiny mají stejný počet prvků...

vanok · 30. 08. 2012 20:35

Ahoj ↑ check_drummer:,
Dufam, ze ano. No na dokaz nemam zatial myslienky.

check_drummer · 31. 08. 2012 16:54

Ahoj,
napadlo mě toto (většina toho co napíšu ale už bylo řečeno výše, spíš to řeknu trošku jinak). Rozdělme M na třídy ekvivalence. Každá třída je maximální taková množina prvků {xi}, že $x_{i+1}=2.x_i$ .
Je zřejmé, že:
- nejmenším prvkem každé třídy je liché číslo
- k "porušení" podmínky (říkejme této podmínce P), že daná množina B, $B \subseteq M$ , neobsahuje prvky x a 2x dojde pro nějaké dva prvky jedné třídy ekvivalence

Tedy pro nalezení maximální množiny B, která neporušuje P, stačí hledat maximální množinu neporušující P v každé třídě ekvivalence. To je však jednoduché. Každá taková tříde je totiž tvaru {y,2y,4y,.., $2^k.y$ } pro y liché. Tj. stačí do B vložit např. každý 1.,3.,5.,... prvek (pokud je počet prvků dané třídy sudý, pak by bylo možné do B vložit i každý 2.,4.,6.,... prvek).

Teď jde jen o to vhodně spočítat počet těchto prvků. Rozdělíme třídy ekvivalence na podtřídy obsahující stejný počet prvků - tedy lze z každé takové třídy vložit do B stejný počet prvků (n) a je-li tříd v dané podtřídě k, pak tato podtřída přispěje do B celkem n.k prvky. Totéž provedeme pro všechny podtřídy a výsledek sečteme.

Např. třídy obsahující jen jeden prvek jsou třídy, jejichž první prvek je mezi 1501 a 3000 (a je to liché číslo), podobně třídy obsahující právě dva prvky jsou třídy, jejichž první prvek je mezi 751 a 1500, atd.

Tj. celkem máme třídy tyto třídy (v závorce je vždy počet tříd, počet znamená počet prvků každé třídy a tot je celkový počet prvků, kterým třídy o těchto prvcích souhrnně přispívají do B):

1501-3000 (750), počet 1, tot 750
751-1500 (375), počet 2, tot 375
376-750 (187), počet 3, tot 374
188-375 (94), počet 4, tot 188
94-187 (47), počet 5, tot 141
47-93 (24), počet 6, tot 72
24-46 (11), počet 7, tot 44
12-23 (6), počet 8, tot 24
6-11 (3), počet 9, tot 15
3-5 (2), počet 10, tot 10
2-2 (0), počet 11, tot 0
1-1 (1), počet 12, tot 6
celkem: 1999

Tedy množina obsahující 2000 prvků již poruší podmínku P.

Pokoušel jsem se uvedený počet vyjádřit nějak elegantněji, ale problém zde nastává s tím, že počet tříd v každé podtřídě závisí na tom, zda je první číslo uvedeného intervalu liché nebo sudé: Např. v případě tříd, které obsahují 10 prvků, začínají tyto třídy (resp. jsou to jejich nejmenší prvky) číslem 3 až 5. jelikož číslo 3 je liché, máme dvě třídy s 10 prvky (obsahující 3 a 5). Pokud by však např. tyto třídy začínaly čísly 2 až 4, pak bychom měli jen jednu třídu (začínající 3).

Obecně tedy pro třídu obsahující i prvků máme dolní a horní hranici pro nejmenší prvek každé takové třídy jako: $[\frac{|M|}{2^i}]+1$ až $[\frac{|M|}{2^{i-1}}]$ , tedy počet lichých čísel v tomto intervalu je $k_i := [\frac{ [\frac{|M|}{2^{i-1}}] - [\frac{|M|}{2^i}] + c}{2}]$ , kde c=1 pro $\frac{|M|}{2^i}+1$ liché, jinak je c=0.
Počet prvků z každé této třídy, které mohou přispět do B je $n_i := [\frac{i+1}{2}]$ , tedy celkem je počet prvků přispívajících do B dán jako $\sum{n_i.k_i}$ , kde sčítáme dokud hranice některé ze tříd není číslo 1.
Velice zhruba řečeno jde tedy o sumu tvaru $|M|.\sum{\frac{i+1}{2^{i+2}}}$ .

vanok · 31. 08. 2012 19:55

Ahoj ↑ check_drummer:,
Cize si dokazal ( Ako aj anes), ze "maximalne " mnoziny nemusia mat tu istu kardinalitu.
Jednoducho som ten nazov som spante vybrat.
Navrh mena "CUDZIA" mnozina.

BakyX · 17. 09. 2012 15:48

Dobrý deň. Ďakujem za zaujímavú diskusiu. Konečne som späť a preto načrtnem moje riešenie:

Všetky čísla z množiny $M$ rozdeľme do tried tak, že v každej z nich budú čísla tvaru $2^m.n$ pre konkrétne nepárne $n$ . Ak si vezmeme čísla z dvoch rôznych tried, tak zrejme ich podiel nie je celočíselný, alebo je deliteľný nepárnym číslom a teda je rôzny od 2. Preto stačí určiť, koľko najviac čísel možno zobrať z každej triedy, čo je už len počítanie.

Skrátka prakticky to isté, ako má ↑ check_drummer:.

Odvádzal som aj všeobecný vzorec pre maximálny počet prvkov tejto podmnožiny ak $M$ má ako prvky prvých $n$ čísel a je celkom hrozivý:

$\sum_{k=1}^{\infty}\left(\left \lfloor \frac{n}{2^{2k-1}}-\frac{1}{2}\right \rfloor -\left \lfloor \frac{n}{2^{2k+1}}-\frac{1}{2} \right \rfloor\right)$

Pre $n=3000$ to však po troške počítania hádže $1999$ .

vanok · 17. 09. 2012 20:08

Mala poznamka: Riesenie ↑ vanok:, ma zabavnu formu, ak je napisane v dvojkovej sustave.

Matematické Fórum

#1 26. 08. 2012 15:01 — Editoval BakyX (26. 08. 2012 15:03)

Kombinatorická úloha

#2 27. 08. 2012 19:29 — Editoval vanok (27. 08. 2012 21:14)

Re: Kombinatorická úloha

#3 27. 08. 2012 20:04 — Editoval BakyX (27. 08. 2012 20:10)

Re: Kombinatorická úloha

#4 27. 08. 2012 21:16

Re: Kombinatorická úloha

#5 30. 08. 2012 13:17 — Editoval vanok (30. 08. 2012 19:29)

Re: Kombinatorická úloha

#6 30. 08. 2012 15:46

Re: Kombinatorická úloha

#7 30. 08. 2012 16:32 — Editoval vanok (30. 08. 2012 16:32)

Re: Kombinatorická úloha

#8 30. 08. 2012 17:28 — Editoval anes (30. 08. 2012 17:56)

Re: Kombinatorická úloha

#9 30. 08. 2012 18:54 — Editoval vanok (30. 08. 2012 19:18)

Re: Kombinatorická úloha

#10 30. 08. 2012 19:52

Re: Kombinatorická úloha

#11 30. 08. 2012 20:35

Re: Kombinatorická úloha

#12 31. 08. 2012 16:54

Re: Kombinatorická úloha

#13 31. 08. 2012 19:55

Re: Kombinatorická úloha

#14 17. 09. 2012 15:48

Re: Kombinatorická úloha

#15 17. 09. 2012 20:08

Re: Kombinatorická úloha

Zápatí