「笔记」数学公式杂记

写在前面

收录了一些比较杂的定理性质啥玩意的

等比数列

对于所有项,均满足 \(\frac{a_i}{a_{i - 1}} = q\),其中 \(q\) 是等比

\(n\) 项的值:\(a_n = a_1 \times q^{n - 1}\)

\(n\) 项的和:\(\sum_{i = 1}^{n}a_i = \frac{a_1 \times (1 - q^n)}{1 - q}\)

如果在模 \(m\) 的意义下,可以利用费马小定理求出 \(1-q\) 的逆元来做

素数唯一分解定理

任意一个数 \(x\) ,均能分解成几个素数的乘积,如果不计顺序,分解方式是唯一的

设每一个素数为 \(p_i\),则有

\[x = \prod_{i = 1}^{k}p_i^{a_i} \]

其中 \(k\) 表示一共分解为 \(k\) 个素数,\(a_i\) 表示第 \(i\) 个素数出现次数

约数个数定理

对于任意一个数 \(x\) ,它的约数个数为

\[num = \prod_{i = 1}^{k}(a_i + 1) \]

证明

对于每个质因子都有 \(a_i + 1\) 中选择方式,根据乘法原理将所有质因子的选择方式乘起来即可

约数和定理

对于任意一个数 \(n\) ,它的所有约数的和为

\[S = \prod_{i = 1}^{k}(\sum_{j = 0}^{a_i}p_j) \]

证明(或者是一种理解方式?)

我们知道每个质因子都有 \(a_i + 1\) 中选择方式,考虑构造一个生成函数 \(F(n)\)

那么第 \(i\) 项为 \((p_i^0 + p_i^1 + ... + p_i^{a_i - 1} + p_i^{a_i}) = \sum_{j = 0}^{a_i}p_i^j\)

考虑生成函数的形式,

\[F(n) = \sum_{j = 0}^{a_0}p_0^j \times \sum_{j = 0}^{a_1}p_1^j \times ... \times \sum_{j = 0}^{a_{k - 1}}p_{k - 1}^j \times \sum_{j = 0}^{a_k}p_k^j \]

即可得到上面的约数和定理

如果把 \(F(x)\) 展开的话,每一项恰好是一个约数,求和恰好是答案

优化

发现后面的 \(\sum_{j = 0}^{a_i}p_i^j\) 是一个等比数列形式,考虑化简一下,变成

\[S = \prod_{i = 1}^{k}(\frac{p_i^{k+1} - 1}{p_i - 1}) \]

错排公式

  • 容斥?

\[n! \times \sum_{i=0}^{n} \frac{-1^i}{i!} \]

  • 另一种容斥?(大概和上面的相同)

\[\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} \times k! \times (n-k)! \]

大概就是考虑有 \(k\) 个位置在原位置上,然后容斥。

  • 递推式?

\[f(n) = (n-1)f(n-1)f(n-2) \]

详细证明

三个公式之间应该可以相互推导。

posted @ 2021-05-21 21:49  Suzt_ilymtics  阅读(170)  评论(0编辑  收藏  举报