数学知识：和式的处理及二项式系数的运用

〇

这段时间看了一部分《具体数学》上的内容，正如第一章中所说，这本书的主要目的是：

说明不具备超人洞察力的人如何求解问题

也就是说，这本书主要讲述的是“那些本应该被讲授的硬数学技巧”。或者说是一种数学领域的通用技术，这也是“具体数学”名称的来源。

一、和式

记号

与平时所用的∑nk=1记号不同，这本书建议使用更加方便的形如∑1≤k≤n的记号，这可以使你在变量替换时不容易出错。

一个特殊的地方是逻辑判断深入和式：用方括号包含的逻辑命题，如果为真则为1，如果为假则为0。这对于(cpp)程序编写是非常友好的。

运算律

和式满足下面三种基本运算律：

分配律(提公因式)：
$\sum k \in K c a k = c \sum k \in K a k$
结合律(和式的合并)：
$\sum k \in K (a k + b k) = \sum k \in K a k + \sum k \in K b k$
交换律(变量替换)：

$\sum k \in K a k = \sum p (k) \in K a p (k)$

p(k)为一个置换

多重和式具有一些特殊的性质，例如：

合并和分离：
$\sum 1 \leq i \leq n \sum i \leq j \leq n a i, j = \sum 1 \leq i \leq j \leq n a i, j$
交换求和顺序：
$\sum 1 \leq i \leq n \sum i \leq j \leq n a i, j = \sum 1 \leq j \leq n \sum 1 \leq i \leq j a i, j$
一般分配律：
$\sum j \in J, k \in K a j b k = ⎛ ⎝ \sum j \in J a j ⎞ ⎠ (\sum k \in K b k)$

这些性质虽然是显然的，但将在处理时带来巨大的方便。第二条有助于化简和式，第三条则可以在一些“求乘积的和”的计算时减小计算量。

一般技术

1. 猜测+归纳法

虽然名字不是很好听，但这在OI中是一种实用的策略。因为计算机暴力处理的速度是很快的，如果规律明显，往往可以一眼看出。而归纳证明就非常简单了。

2. 扰动法

扰动法的动机是在和式中加入一项，并用一个新和式表达之，从而解方程得出通解。用两个例子来解释这种方法：

(一): 几何级数

S n = \sum 0 \leq k \leq n a k

的封闭形式。

用扰动法加入一项：

S n + a n + 1 = 1 + \sum 0 \leq k \leq n a k + 1 = 1 + a S n

解方程可以得出 Sn=an+1−1a−1。对这个公式两边微分可以得到一个有用的公式：

\sum 1 \leq k \leq n k a k - 1 = 1 - ( n + 1 ) x n + n x n + 1 ( 1 - x ) 2

当|a|<1时可以收敛成：

\sum 1 \leq k \leq n k a k - 1 = 1 ( 1 - a ) 2

(二): 平方和公式

考虑求

S n = \sum 1 \leq k \leq n k 2

的封闭形式。

如果仍然用刚才的思路，我们会发现Sn在两边抵消了。但如果我们用三次方和Vn进行扰动：

V n + (n + 1) 3 = \sum 0 \leq k \leq n (k + 1) 3 = \sum 0 \leq k \leq n k 3 + 3 \sum 0 \leq k \leq n k 2 + 3 \sum 0 \leq k \leq n k + \sum 0 \leq k \leq n 1 = V n + 3 S n + 3 n ( n + 1 ) 2 + n + 1

两边的Vn可以抵消，我们解出了Sn。即：

S n = n ( n + 1 ) ( 2 n + 1 ) 6

3. 待定系数法

如果已知解的形式，我们可以用待定系数法得到原和式的封闭形式。例如：

\sum 1 \leq k \leq n k 3

先验知识告诉我们答案是一个4次多项式。我们只要代入n=0,1,2,3建立关于一般四次多项式的4个方程即可求解。事实上，如果用拉格朗日插值法或高阶差分法，可以在O(n2)的时间内完成，是非常高效的。

4. 有限微积分

下一部分详细介绍。

有限微积分

基本定义

有限微积分是离散数学对于微积分的回应，这种技术给出了求解和式的“不需要思考”的系统方法。考虑熟悉的微分算子的定义：

D f (n) = lim h \to 0 f ( n + h ) - f ( n ) h

而离散中的“极限”就是1，自然地定义差分算子：

Δ f (n) = f (n + 1) - f (n)

“算子(operator)”这个新概念是作用在函数上的运算，他给出了一个新函数。

简单的公式

微积分之所以方便是因为它有形如：

D (x m) = m x m - 1

这样的优美公式，同样，有限微积分也有对应的优美的公式：

Δ (x m - -) = m x m - 1 - - -

其中：xm−−=x(x−1)(x−2)…(x−m+1)(m个)，被称为下降阶乘幂。由于可以证明任何的xk都在O(k2)内可以写成阶乘幂的和（具体方法为从高到低贪心的取），因此他的能力十分强大。

求和——离散的“积分”

微积分中可以用微分算子定义不定积分，也就是：

\int g (x) d x = f (x) + C ⟺ g (x) = D f (x)

我们用同样的方式定义不定和式：

\sum g (x) δ x = f (x) + C ⟺ g (x) = Δ f (x)

微积分基本定理指出：

\int b a g (x) d x = f (b) - f (a)

同样有有限微积分基本定理：

Σ b a g (x) δ x = f (b) - f (a)

但这些记号的直观意义是什么呢？不难证明：

Σ b a g (x) δ x = \sum a \leq i < b g (i), b \geq a

这是最有用的定理之一（如果之前学习过数列差分这几乎是显然的）。我们正要用他解决序列求和的问题。

负指数下降阶乘幂

通过类比可以定义负指数下降阶乘幂：

x - m = 1 ( x + 1 ) ( x + 2 ) \dots ( x + m ), m > 0

可以证明仍然满足差分公式。而且这使得下降幂拥有了良好的性质：

x m + n - - - = x m - - (x - m) n -

重新发现平方和公式

这次我们用新的武器来重新发现这个公式：

S n = Σ n + 1 0 x 2 δ x

用下降阶乘幂x2=x2−+x1−，用线性性质：

S n = Σ n + 1 0 x 2 - δ x + Σ n + 1 0 x 1 - δ x

两边的不定和式分别是：

\sum x 2 - δ x = 1 3 x 3 -

\sum x 1 - δ x = 1 2 x 2 -

那么原和式就变成：

S n = 1 3 (n + 1) 3 - + 1 2 (n + 1) 2 -

展开和上面的公式完全相同。（但在具体应用中我们不必展开，因为阶乘幂也可以用类似霍纳法则的方法将求值降到O(n)。）

乘法公式和分部求和公式

微积分中的链式法则在有限微积分中很难推广，唯一的一个是：

f m - - (n) = m f m - 1 - - - (n)

f(x)是任一函数。但这显然不能满足我们的要求，一个更强大的是乘法公式，即：

Δ (u v) = u Δ v + E v Δ u

其中Ef(x)=f(x+1)，被称为移位算子。（有趣的是：Δ=E−1）。

证明十分简单，只要从定义出发就可以。我们看一些应用：

练习： 利用乘法公式求ΔkHk，其中Hk是前k个调合数的和。

容易发现：

Δ k H k = k Δ H k + H k + 1 Δ k = k k + 1 + H k + 1

和从定义出发得到了相同的结果。

这个公式真正有用的地方是推出了广为称道的“分部求和法”，求公式两边求不定和式并整理得到：

\sum u Δ v = u v - \sum E v Δ u

这个公式大大拓展了求和的范围。对于两个式子的乘积，先求一个的不定和式，再用公式展开求另一个（特别是负指数阶乘幂时不定和式会降低幂次）。用一个例子来解释：

例题
求

f (n) = \sum 0 \leq k < n H k ( k + 1 ) ( k + 2 )

的封闭形式。

利用裂项转化：

f (n) = \sum 0 \leq k < n H k (1 k + 1 - 1 k + 2)

注意到（Δ2表示二阶差分，正如D2表示二阶导数）：

- Δ 2 (H k) = 1 k + 1 - 1 k + 2

则只要求不定和式

- \sum H k Δ 2 (H k)

利用分部求和公式：

- (H k Δ H k - \sum Δ (H k + 1) Δ (H k))

化简后得到

- (H k k + 1 - \sum 1 ( k + 1 ) ( k + 2 ))

用阶乘幂表示并化简

- H k + 1 k + 1

根据有限微积分基本定理：

f (n) = g (n) - g (0) = k - H k k + 1

在后面对二项式恒等式的处理中，也可以看到有限微积分的强大威力。

二、二项恒等式

基本定义

二项式系数是最常用的组合数，(nk)表示从n个物品中取出k个的方案数。他的代数定义则更加直接：

(r k) = r k - k !

特别指出，如果k<0，有(rk)=0。

二项恒等式

下面是十个最重要的二项恒等式。

展开式：
$(n k) = n ! k ! ( n - k ) !$
对称恒等式：
$(n k) = (n n - k)$
吸收/提取恒等式：
$(r k) = r k (r - 1 k - 1), k \neq 0$
归纳恒等式：
$(r k) = (r - 1 k) + (r - 1 k - 1)$
上指标反转：
$(r k) = (- 1) k (k - r - 1 k)$
三项式版恒等式：
$(r m) (m k) = (r k) (r - k m - k)$
二项式定理：
$(x + y) n = \sum 0 \leq k \leq n (n k) x k y n - k$
平行求和法：
$\sum k \leq n (r + k k) = (r + n + 1 n)$
上指标求和：
$\sum k \leq n (k m) = (n + 1 m + 1), m, n \geq 0$
范德蒙德卷积公式
$\sum k (r k) (s n - k) = (r + s n)$

有限微积分证明二项恒等式

如果我们发现了一个不是很好处理的二项式，却又恰巧忘记了对应的恒等式，那么处理就变的棘手了。幸而我们有有限微积分的强大武器。

例题

不用归纳法，证明上指标求和法：

\sum 0 \leq k \leq n (k m) = (n + 1 m + 1) (*)

解：设f(x)=∑(km)δk，有

(*) = f (n + 1) - f (0)

而根据有限微积分：

\sum (k m) δ k = \sum k m - - m ! δ k = 1 m ! 1 m + 1 k m + 1 = 1 ( m + 1 ) ! k m + 1 = (k m + 1)

则

(*) = f (n + 1) - f (0) = (n + 1 m + 1)

一个陷阱： 和微积分一样，要注意常量和变量的区别，否则将得出错误的答案。

利用标准技术求解惊悚的和式

例题：

这是一个实际问题：求

S = \sum 0 \leq k \leq n k (m - k - 1 m - n - 1)

的封闭形式。

解：考虑两个东西乘积的和，首先考虑用吸收恒等式将其合并，而方法就是凑出上指标。不难发现：

S = \sum 0 \leq k \leq n (m - (m - k)) (m - k - 1 m - n - 1)

展开并整理，得到：

S = \sum 0 \leq k \leq n m (m - k - 1 m - n - 1) - \sum 0 \leq k \leq n (m - k) (m - k - 1 m - n - 1)

前后分别处理，第一个和式考虑用上指标求和，替换枚举变量k→m−k−1以便在上面得到简单的形式：

u = m \sum 0 \leq m - k - 1 \leq n (k m - n - 1)

化简得到：

u = m \sum m - n - 1 \leq k \leq m - 1 (k m - n - 1)

这次可以动用上指标求和法：

u = m (m m - n)

这时在考虑第二部分，用吸收恒等式化简之，得到：

v = (m - n) \sum 0 \leq k \leq n (m - k m - n)

仍然仿照上面的处理，得到：

v = (m - n) (m + 1 m - n + 1) = ( m - n ) ( m + 1 ) m - n + 1 (m m - n)

则

S = u - v = m ( m - n + 1 ) - ( m - n ) ( m + 1 ) m - n + 1 (m m - n) = n m - n + 1 (m n)

二项式反演

有时候一个问题是难于求解的，但其容斥的结果是便于求解的，也就是说，待求解的函数g(n)和一个简单的函数f(n)构成：

f (n) = \sum 0 \leq k \leq n (- 1) k (n k) g (k)

的关系，就可以用解方程的手段在O(n3)求得g(n)。但反演定理允许我们在O(n)的时间内解决这一问题（不包含预处理组合数），即：

g (n) = \sum 0 \leq k \leq n (- 1) k (n k) f (k)

这个公式前后完全对称，既具有美感又便于记忆。下面我们考虑用已有的知识证明之。

证明反演定理

注意：在证明中我们更关心细节和过程，以便在遇到更复杂的问题时尽快找到突破口。

f (n) = \sum 0 \leq k \leq n (- 1) k (n k) g (k) ⟺ g (n) = \sum 0 \leq k \leq n (- 1) k (n k) f (k)

由于定理左右对称，只需要证明⇒即可。根据定义，右边=

\sum 0 \leq i \leq n (- 1) i (n i) \sum 0 \leq j \leq i (- 1) j (i j) g (j)

整理：

\sum 0 \leq i \leq n \sum 0 \leq i \leq j (- 1) i + j (n i) (i j) g (j)

我们不希望一个未知的g(n)深入在和式中，而希望将他提出内层和式，从而用已有知识处理后面的部分，运用三项式版恒等式，并交换求和次序，提公因式后得到：

\sum 0 \leq j \leq n (n j) g (j) \sum j \leq i \leq n (- 1) i + j (n - j i - j) (*)

这时后面的部分就独立出来了，我们只需要处理后半部分。我们希望二项式下边尽可能简单，以便使用平行求和法。替换循环变量i→i−j，并化简后得到：

\sum 0 \leq i \leq n - j (- 1) i + 2 j (n - j i)

为了处理讨厌的(−1)i+2j，应该提出一个(−1)i来消去之，对内部翻转上指标：

\sum 0 \leq i \leq n - j (- 1) 2 i + 2 j (i - ( n - j ) - 1 i)

整理得到：

\sum 0 \leq i \leq n - j (i + ( - n + j - 1 ) i)

终于发现了熟悉的平行求和法的形式，这一项的结果可以立即书写出，就是：

(j n) = [j = n]

即当且仅当j=n时，该式为1，则原式：

(*) = \sum 0 \leq j \leq n (n j) g (j) [j = n] = g (n)

因此原命题成立。

错排公式——二项式反演的应用

考虑一个问题：n个人将帽子高高扔起，并捡起一个帽子，问每个人都不拿到自己帽子的情况有多少种。

这个问题等价于问不存在长度为1的循环的置换总数的计数。一种方便的解决方案是：设f(n)为n个帽子的情况总数，则有递推式：

f (n) = (n - 1) (f (n - 1) + f (n - 2))

这个递推式很容易找到一个组合解释，但这不在本文讨论的范畴。现在我们要用二项式反演的技术来解决这个问题，设f(n)为n排列的总数，显然为f(n)=n!；设g(n)为n错排公式。记K(i)为“至少有i个错排的排列方案数”，则根据定义有

K (i) = (n i) g (i) \times (n - i)!

由于“至少有n个”被“至少有n−1个”真包含，因此要用容斥原理。“至少有0个”包含一切，之后符号交替出现，即：

f (n) = \sum 0 \leq k \leq n (- 1) k K (k)

整理后也就是：

f (n) = \sum 0 \leq k \leq n (- 1) k (n k) g (k) (n - i)!

这可以用反演定理变化为：

g (n) (n - n)! = \sum 0 \leq k \leq n (- 1) k (n k) f (k)

也就是：

g (n) = \sum 0 \leq k \leq n (- 1) k (n k) k!

经过检验，这个方程和上面的递推式在初始的几项有相同的结果。我们大概可以相信获得了一个正确的答案。

高阶差分法

当我们已经知道一个数列符合一个多项式，或者组合数时，如何快速求出数列的通项公式？一个方法是所谓“拉格朗日插值法”，但我们也可以用有限微积分和组合数的武器解决。回忆分析中的泰勒级数：

g (a + x) = \sum k \geq 0 D k g ( a ) k ! x k

应该可以想到有限微积分也有类似的公式“牛顿级数”，形式和泰勒级数相同：

g (a + x) = \sum k \geq 0 Δ k g ( a ) k ! x k -

为了便于计算取a=0，根据组合数的定义也就是：

g (x) = \sum k \geq 0 Δ k g (0) (x k)

还记得物理必修一中的“逐差法”测加速度吗？其深层次的数学原理就在于此。用一个小情景来验证这个定理：

y = f (x) = x 3 + 2 x 2 + x + 4

取值如下表所示：

x	0	1	2	3	4	5	6	…
y = f(x)	4	8	22	52	104	184	298	…

Δ 0 f (0) = 4 Δ 1 f (0) = 4 Δ 2 f (0) = 10 Δ 3 f (0) = 6 Δ 4 f (0) = 0

根据公式：

f (x) = 4 (x 0) + 4 (x 1) + 10 (x 2) + 6 (x 3) = x 3 + 2 x 2 + x + 4

这个方法的一个好处是：一旦通过O(n2)的时间知道了组合数前的系数，由于同一行的组合数可以根据下式线性递推求得，可以在O(n)时间内求出f(x)的值。

(n m) = (n - 1 m) + (n - 1 m - 1) = m + 1 n (n m + 1) + m n (n m)

即：

(n m) = m + 1 n - m (n m + 1)

生成函数

在多项式系数中蕴含组合性质是有理由的，因为“多项式乘法”由于二项式定理被赋予了组合性质。更重要的是，两个n次多项式相乘只需要O(nlgn)的时间复杂度。正式的，一个数列⟨a0,a1,a2,…⟩的生成函数A(x)为：

A (x) = \sum k \geq 0 a k x k

生成函数的简单运用可以分为：

利用运算证明恒等式
利用封闭形式求解组合问题
利用多项式乘法（卷积）处理组合问题

证明恒等式

考虑之前的范德蒙德卷积公式：

\sum k (r k) (s n - k) = (r + s n)

每当出现k,n−k或k,k−n出现时要考虑卷积。

考虑(1+x)r和(1+x)s所表达的生成函数：

\sum 0 \leq k \leq r (r k) x k \sum 0 \leq k \leq s (s k) x k

两式分别相乘，取次数为n的系数，得到：

\sum k (r k) (s n - k) = (r + s n)

就是原来的公式。

利用封闭形式解决问题

如果一个生成函数可以被表示成封闭形式，那当然可以为我们解决许多问题。考虑数列⟨1,1,1,1,…⟩的生成函数，设其为T，满足：

T = 1 + x T

解得：T=11−x

而数列⟨1,2,3,4,5,…⟩，可以通过这个公式两边求导并得到，就是：

\sum k \geq 0 k x k - 1 = 1 ( 1 - x ) 2

另一个常用的数列⟨1,−1,1,−1,1,−1,…⟩，他的生成函数是：

T = 1 - x T

解得T=11+x。

考虑只包含n的倍数的数列的生成函数，即

\sum k \geq 0 [k = n p, p \in n] x k

容易发现

T = 1 + x n T

解得：T=11−xn

如果一个数列为二项式系数的一行，即⟨(n0),(n1),(n2)…⟩，根据二项式定理，其生成函数为：(1+x)n。

封闭形式的乘积恰好表示了所代表序列的卷积，这是个很好的性质，有时候将帮助我们寻找问题的答案。仍然用那个经典的例题做解释：

例题： 我们要从苹果、香蕉、橘子和梨中拿一些水果出来，要求苹果只能拿偶数个，香蕉的个数要是5的倍数，橘子最多拿4个，梨要么不拿，要么只能拿一个。问按这样的要求拿n个水果的方案数。

解：分别用生成函数表示所有情景：

1 + x 2 + x 4 + \dots = 1 1 - x 2 1 + x 5 + x 10 + \dots = 1 1 - x 5 1 + x + x 2 + x 3 + x 4 = 1 - x 5 1 - x 1 + x

将他们全部乘起来，得到：

1 + x 1 - x - x 2 + x 3

由于我们坚信出题人是仁慈的，这个分式一定可以化简。用长除法可以得出：

1 ( 1 - x ) 2 = 1 + 2 x + 3 x 3 + \dots

这样答案就有了，取n个的方案是n+1。

完了

参(zhao)考(ban)资(lai)料(yuan)

《具体数学》
《组合数学》