w S n lim (n 1)! = x(x + q)(x + q + q 2 ) (x + q + q q n 1 ),

Σχετικά έγγραφα
n ίδια n διαφορετικά n n 0 n n n 1 n n n n 0 4

2 ) d i = 2e 28, i=1. a b c

g (v + W ) = gv + W gv = 0.

Θεωρία Γραφημάτων 6η Διάλεξη

u v 4 w G 2 G 1 u v w x y z 4

Θεωρία Γραφημάτων 1η Διάλεξη

ΠΛΗ 20, 5 η ΟΣΣ: Θεωρία Γραφημάτων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

Θεωρία Γραφημάτων 1η Διάλεξη

y(p) = 0 y(p) = 0 y(p) = 0

Διατάξεις με επανάληψη: Με πόσους τρόπους μπορώ να διατάξω r από n αντικείμενα όταν επιτρέπονται επαναληπτικές εμφανίσεις των αντικειμένων; Στην αρχή

Πόσες από αυτές τις σκακιέρες είναι αλήθεια διαφορετικές;

Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων

Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων

x (a 1 + a 2 ) mod 9, y (a 1 a 2 ) mod 9.

Θεωρία Γραφημάτων 10η Διάλεξη

Κατευθυνόμενα γραφήματα. Μαθηματικά Πληροφορικής 6ο Μάθημα. Βρόχοι. Μη κατευθυνόμενα γραφήματα. Ορισμός

ΠΛΗ 20, 5 η ΟΣΣ: Θεωρία Γραφημάτων

(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc) a + b = b + a, ab = ba. a(b + c) = ab + ac

ΠΛΗ 20, 4 η ΟΣΣ: Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων

β) 3 n < n!, n > 6 i i! = (n + 1)! 1, n 1 i=1

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ),

P G = 1 2 (x x 3 2 ) 2 [(y 1 + y y n ) 6 + (y y y 2 n ) 3 ] 2 (n6 + n 3 ) = n3 (n 3 + 1)

a = a a Z n. a = a mod n.

d(v) = 3 S. q(g \ S) S

Μορφές αποδείξεων Υπάρχουν πολλά είδη αποδείξεων. Εδώ θα δούμε τα πιο κοινά: Εξαντλητική μέθοδος ή μέθοδος επισκόπησης. Οταν το πρόβλημα έχει πεπερασμ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

Θεωρία Γραφημάτων 9η Διάλεξη

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

Γεννήτριες Συναρτήσεις

Πολλά ψέματα λίγες αλήθειες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 ο

Γεννήτριες Συναρτήσεις

Ασκήσεις στους Γράφους. 1 ο Σετ Ασκήσεων Βαθμός Μονοπάτια Κύκλος Euler Κύκλος Hamilton Συνεκτικότητα

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά

1 (6) 9 (6) 2 (3) 10 (9) 3 (6) 11 (6) 4 (8) 12 (6) 5 (6) 13 (8) 6 (5) 14 (6) 7 (6) 15 (11) 8 (8)

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ.

Δηλαδή η ρητή συνάρτηση είναι πηλίκο δύο ακέραιων πολυωνύμων. Επομένως, το ζητούμενο ολοκλήρωμα είναι της μορφής

Επαναληπτικές Ασκήσεις. Ρίζου Ζωή

Θεωρία Γραφημάτων: Ορολογία και Βασικές Έννοιες

4.2 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

1. Για καθένα από τους ακόλουθους διανυσματικούς χώρους βρείτε μια βάση και τη διάσταση. 3. U x y z x y z x y. {(,, ) } a b. c d

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αναπαραστάσεις Πεπερασμένων Ομάδων Ι

Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύ

Περίληψη μαθημάτων Ι. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Με N θα συμβολίζουμε το σύνολο των φυσικών αριθμών, δηλ. N = {1, 2, 3, 4, }.

ΠΛΗ 20, 4 η ΟΣΣ: Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων

Κατευθυνόμενα γραφήματα. Μαθηματικά Πληροφορικής 6ο Μάθημα. Βρόχοι. Μη κατευθυνόμενα γραφήματα. Ορισμός

Ασκήσεις2 8. ; Αληθεύει ότι το (1, 0, 1, 2) είναι ιδιοδιάνυσμα της f ; b. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα της γραμμικής απεικόνισης 3 3

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

ΠΛΗ 20, 4 η ΟΣΣ: Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων

ΠΛΗ 20, 5 η ΟΣΣ: Θεωρία Γραφημάτων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ :


βαθμού 1 με A 2. Υπολογίστε τα χαρακτηριστικά και ελάχιστα πολυώνυμα των

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κ Ε Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας

Μετασχηματισμοί, Αναπαράσταση και Ισομορφισμός Γραφημάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Προκριματικός διαγωνισμός Απριλίου 2012

P(n, r) = n r. (n r)! n r. n+r 1

b. Για κάθε θετικό ακέραιο m και για κάθε A. , υπάρχουν άπειρα το πλήθος πολυώνυμα ( x) [ x] m και ( A) 0.

m = 18 και m = G 2

Συνέχεια συνάρτησης σε κλειστό διάστημα

Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ Διάλεξη 1 Εισαγωγή Χρήστος Κουρουνιώτης Πανεπισ τήμιο Κρήτης 19/2/2014 Χ.Κουρουνιώτης (Παν.Κρήτης) Διάλεξη 1 19/2/ / 13

E(G) 2(k 1) = 2k 3.

A, και εξετάστε αν είναι διαγωνίσιμη.

3. Γραμμικά Συστήματα

q(g \ S ) = q(g \ S) S + d = S.

G 1 = G/H. I 3 = {f R : f(1) = 2f(2) ή f(1) = 3f(2)}. I 5 = {f R : f(1) = 0}.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 33 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 27 Φεβρουαρίου 2016

Θεωρία Γραφημάτων 11η Διάλεξη

Κεφάλαιο 0. Μεταθετικοί ακτύλιοι, Ιδεώδη

7. Αν υψώσουμε και τα δύο μέλη μιας εξίσωσης στον κύβο (και γενικά σε οποιαδήποτε περιττή δύναμη), τότε προκύπτει

Θεωρια Αριθµων Προβληµατα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ. 9 η Διάλεξη Χρωματισμός γράφων Θεωρήματα Τεχνικές Εφαρμογές

z 1 E(G) 2(k 1) = 2k 3. x z 2 H 1 H 2

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Γεώργιος Α. Κόλλιας - μαθηματικός. 150 ασκήσεις επανάληψης. και. Θέματα εξετάσεων

Όταν η s n δεν συγκλίνει λέμε ότι η σειρά αποκλίνει.

f(x) = και στην συνέχεια

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

Θεωρία Γραφημάτων: Ορολογία και Βασικές Έννοιες

Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών

1 Η εναλλάσσουσα ομάδα

math-gr Παντελής Μπουμπούλης, M.Sc., Ph.D. σελ. 2 math-gr.blogspot.com, bouboulis.mysch.gr

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ημιαπλοί Δακτύλιοι

). Πράγματι, στο διάστημα [ x, x 1 2 ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θ.Μ.Τ. Επομένως, υπάρχει ξ x 1,

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής Εξάμηνο ΣΤ ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ - Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Γ Τ Α Ξ Η Β. Ρ.

Αδιάσπαστοι, p-κυκλικοί, συνεπώς διατεταγµένοι πίνακες και γραφήµατα

1. a. Έστω b. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του A Έστω A και ( x) [ x]

Φροντιστήριο 11 Λύσεις

ΠΛΗ20 ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ/2. Μάθηµα 5.1: Παραστάσεις Γραφηµάτων. ηµήτρης Ψούνης

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας

Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ. 2.1 Συνάρτηση

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων

Κατευθυνόμενα γραφήματα. Μαθηματικά Πληροφορικής 6ο Μάθημα. Βρόγχοι. Μη κατευθυνόμενα γραφήματα. Ορισμός

Transcript:

Ασκήσεις #1 1. Εστω a(n, k) το πλήθος των υποσυνόλων του {1, 2,..., n} με k στοιχεία τα οποία δεν περιέχουν διαδοχικούς ακεραίους. (α) Δείξτε ότι το a(n, k) είναι ίσο με το πλήθος των συνθέσεων (r 0, r 1,..., r k ) του n + 1 για τις οποίες ισχύει r i 2 για 1 i k 1. το a(n, k) είναι ίσο με το πλήθος των συνθέσεων του n k + 2 με k + 1 μέρη. (γ) Συνάγετε έναν απλό τύπο για το a(n, k). 2. Δίνεται η τυπική δυναμοσειρά F (x) = k 0 (x + x2 x 3 ) k. (α) Υπολογίστε την F (x) ως ρητή συνάρτηση του x. οι συντελεστές της F (x) είναι θετικοί ακέραιοι αριθμοί. (γ) Υπολογίστε το συντελεστή του x 3 στην (F (x)) 2. 3. Εστω a n το πλήθος των συνθέσεων του n με μέρη ίσα με 1 ή 3, όπου a 0 = 1 κατά σύμβαση. (α) Υπολογίστε τη γεννήτρια συνάρτηση n 0 a nx n. για κάθε n N. a n = n/3 k=0 ( ) n 2k k 4. Δείξτε ότι υπάρχει μοναδική τυπική δυναμοσειρά F (x) C[[x]] τέτοια ώστε F (0) = 1 και F (x) 1 = (1 x 2 )F (x) και υπολογίστε το συντελεστή του x n στην F (x) για κάθε n N. Εως Τετάρτη, 9 Μαρτίου

Ασκήσεις #2 5. Θεωρούμε το απλό γράφημα G n στο σύνολο κορυφών {v 1, v 2,..., v n } με ακμές τις {v i, v n } για 1 i n 1. (α) Υπολογίστε τις ιδιοτιμές του πίνακα A(G n ). (β) Χρησιμοποιώντας την απάντησή σας στο (α), υπολογίστε το πλήθος των κλειστών περιπάτων δοσμένου μήκους l στο G n. (γ) Υπολογίστε το πλήθος των κλειστών περιπάτων δοσμένου μήκους l στο G n χρησιμοποιώντας μόνο στοιχειώδη συνδυαστική. (δ) Απαντήστε τα προηγούμενα ερωτήματα γενικότερα για το πλήρες απλό διμερές γράφημα K n,m. 6. Το πλήθος των κλειστών περιπάτων μήκους l σε κάποιο γράφημα G είναι ίσο με 5 l + 4 l + 2 ( 3) l + 1 για κάθε l {0, 1, 2,...}. (α) Πόσες κορυφές έχει το G; (β) Πόσες θηλιές έχει το G; (γ) Πόσοι κλειστοί περίπατοι μήκους l υπάρχουν στο γράφημα που προκύπτει από το G προσθέτοντας μια θηλιά σε κάθε κορυφή; 7. Υπολογίστε το πλήθος των παραγόντων δένδρων του γραφήματος που προκύπτει διαγράφοντας μια οποιαδήποτε ακμή από το πλήρες απλό γράφημα με n κορυφές. 8. Θεωρούμε το απλό γράφημα C n στο σύνολο κορυφών {v 1, v 2,..., v n } με ακμές τις {v i, v i+1 } για 1 i n 1 και {v 1, v n } (δηλαδή τον κύκλο μήκους n). (α) Υπολογίστε με στοιχειώδη τρόπο το πλήθος των παραγόντων δένδρων του C n. (β) Υπολογίστε το πλήθος των παραγόντων δένδρων του C n χρησιμοποιώντας το Θεώρημα Πίνακα-Δένδρου. Εως Τετάρτη, 30 Μαρτίου

Ασκήσεις #3 9. Θεωρούμε το κατευθυνόμενο γράφημα D στο σύνολο κορυφών {v 1, v 2,..., v n } με a 1 + a 2 + + a n ακμές, από τις οποίες a i έχουν αρχή v i και πέρας v i+1 για 1 i n (όπου a 1, a 2,..., a n είναι θετικοί ακέραιοι και v n+1 = v 1 ). (α) Υπολογίστε το πλήθος των παραγόντων προσανατολισμένων δένδρων του D με ρίζα v i για 1 i n. Για ποιες τιμές των a 1, a 2,..., a n είναι το D ισορροπημένο; Εστω ότι το D είναι ισορροπημένο και έστω d = (a 1 + a 2 + + a n )/n. Εκφράστε τις απαντήσεις σας στα ακόλουθα ερωτήματα ως συναρτήσεις των n, d και l. (β) Ποιο είναι το πλήθος των κλειστών περιπάτων δοσμένου μήκους l του D; (γ) Ποιες είναι οι ιδιοτιμές των πινάκων A(D), L(D); Ποιο είναι το γινόμενο των μη μηδενικών ιδιοτιμών του L(D); (δ) Ποιο είναι το πλήθος των κλειστών περιπάτων Euler του D; 10. Χρωματίζουμε κάθε ακμή ενός τετραέδρου T με ένα από n χρώματα. Θεωρούμε δύο χρωματισμούς ισοδύναμους αν ο ένας προκύπτει από τον άλλο με μια άρτια μετάθεση του συνόλου των κορυφών του T. Πόσες κλάσεις ισοδυναμίας χρωματισμών υπάρχουν; 11. Χρωματίζουμε καθένα από τα m στοιχεία ενός συνόλου A με ένα από n χρώματα. Θεωρούμε μια υποομάδα G της συμμετρικής ομάδας των μεταθέσεων του A και συμβολίζουμε με α G (n) το πλήθος των κλάσεων ισοδυναμίας των χρωματισμών, όπου δύο χρωματισμοί θεωρούνται ισοδύναμοι αν ανήκουν στην ίδια τροχιά της δράσης της G. Υπολογίστε το όριο lim n α G (n)/n m. 12. Δέκα όμοιες μπάλλες είναι τοποθετημένες σε σχηματισμό μπιλιάρδου (μία βρίσκεται πάνω από άλλες δύο, που βρίσκονται πάνω από άλλες τρεις, που βρίσκονται πάνω από άλλες τέσσερις). Χρωματίζουμε κάθε μπάλλα με ένα από n χρώματα και θεωρούμε δύο χρωματισμούς ισοδύναμους αν ο ένας προκύπτει από τον άλλο με κάποια στροφή γύρω από το κέντρο του σχηματισμού. (α) Πόσες κλάσεις ισοδυναμίας χρωματισμών υπάρχουν; (β) Πόσοι από αυτές έχουν τρεις μπάλλες πράσινες, τρεις μπάλλες κόκκινες και τέσσερις μπάλλες μπλέ; Εως Παρασκευή, 15 Απριλίου

Ασκήσεις #4 13. Εστω a n το πλήθος των μεταθέσεων w S n οι οποίες έχουν ακριβώς δύο κύκλους. (α) Υπολογίστε το a n για n = 5 και n = 6. lim n a n (n 1)! =. 14. Συμβολίζουμε με inv(w) το πλήθος των αντιστροφών μιας μετάθεσης w S n. (α) Δείξτε ότι w S n x a(w) q inv(w) = x(x + q)(x + q + q 2 ) (x + q + q 2 + + q n 1 ), όπου a(w) είναι το πλήθος των δεικτών i {1, 2,..., n} για τους οποίους ισχύει w(i) < w(j) για i < j n (ένας από τους δείκτες αυτούς είναι ο i = n). w S n x b(w) q inv(w) = x(x + q)(x + q + q 2 ) (x + q + q 2 + + q n 1 ), όπου b(w) είναι το πλήθος των δεικτών j {1, 2,..., n} για τους οποίους ισχύει w(i) < w(j) για 1 i < j (ένας από τους δείκτες αυτούς είναι ο j = 1). 15. Υπολογίστε το άθροισμα w S n des(w), όπου des(w) είναι το πλήθος των καθόδων της μετάθεσης w S n. 16. Θεωρούμε τις μεταθέσεις w = (a 1, a 2,..., a n ) S n με την ακόλουθη ιδιότητα: για κάθε δείκτη j {2, 3,..., n} υπάρχει δείκτης i {1, 2,..., j 1} τέτοιος ώστε a i a j = 1. Για παράδειγμα, για n = 3 οι μεταθέσεις αυτές είναι οι (1, 2, 3), (2, 1, 3), (2, 3, 1) και (3, 2, 1). (α) Πόσες τέτοιες μεταθέσεις υπάρχουν; (β) Για k [n 1], πόσες τέτοιες μεταθέσεις έχουν ακριβώς k καθόδους; Εως Παρασκευή, 13 Μαίου

Ασκήσεις #5 17. Δείξτε ότι f (n k,k) = ( ) ( ) n n k k 1 για 0 k n/2. Συνάγετε ότι το συνολικό πλήθος των Young ταμπλώ με n τετράγωνα και δύο το πολύ γραμμές είναι ίσο με ( n n/2 ). 18. Εστω μετάθεση w = (w 1, w 2,..., w n ) S n. Για i {1, 2,..., n} συμβολίζουμε με l i το μέγιστο πλήθος στοιχείων μιας αύξουσας υποακολουθίας της w με τελευταίο όρο ίσο με w i. Για παράδειγμα, αν n = 6 και w = (3, 5, 1, 6, 4, 2), τότε l 1 = 1, l 2 = 2, l 3 = 1, l 4 = 3, l 5 = 2 και l 6 = 2. Εστω a 1 < a 2 < < a r τα στοιχεία της πρώτης γραμμής του ταμπλώ P (w) και k {1, 2,..., r}. Δείξτε ότι το a k είναι ίσο με w i όπου i {1, 2,..., n} είναι ο μέγιστος δείκτης με l i = k. Εως Παρασκευή, 3 Ιουνίου