常系数线性递推的第n项及前n项和 (Fibonacci数列,矩阵)
(一)Fibonacci数列f[n]=f[n-1]+f[n-2],f[1]=f[2]=1的第n项的快速求法(不考虑高精度).
解法:
考虑1×2的矩阵【f[n-2],f[n-1]】。根据fibonacci数列的递推关系,我们希望通过乘以一个2×2的矩阵,得到矩阵【f[n-1],f[n]】=【f[n-1],f[n-1]+f[n-2]】
很容易构造出这个2×2矩阵A,即:
0 | 1 |
1 | 1 |
所以,有【f[1],f[2]】×A=【f[2],f[3]】
又因为矩阵乘法满足结合律,故有:
【f[1],f[2]】×A n-1=【f[n],f[n+1]】
这个矩阵的第一个元素即为所求。
至于如何快速求出A n-1,相信大家都会,即递归地:n为偶数时,An=(A n/2)2;n为奇数时,An=(A n/2)2*A。
问题(一)解决。
(二)数列f[n]=f[n-1]+f[n-2]+1,f[1]=f[2]=1的第n项的快速求法(不考虑高精度).
解法:
仿照前例,考虑1×3的矩阵【f[n-2],f[n-1],1】,希望求得某3×3的矩阵A,使得此1×3的矩阵乘以A得到矩阵:【f[n-1],f[n],1】=【f[n-1],f[n-1]+f[n-2]+1,1】
容易构造出这个3×3的矩阵A,即:
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 |
问题(二)解决。
(三)数列f[n]=f[n-1]+f[n-2]+n+1,f[1]=f[2]=1的第n项的快速求法(不考虑高精度).
解法:
仿照前例,考虑1×4的矩阵【f[n-2],f[n-1],n,1】,希望求得某4×4的矩阵A,使得此1×4的矩阵乘以A得到矩阵:
【f[n-1],f[n],n+1,1】=【f[n-1],f[n-1]+f[n-2]+n+1,n+1,1】
容易构造出这个4×4的矩阵A,即:
0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 |
问题(三)解决……
(四)数列f[n]=f[n-1]+f[n-2],f[1]=f[2]=1的前n项和s[n]的快速求法(不考虑高精度).
解法:
虽然我们有S[n]=F[n+2]-1,但本文不考虑此方法,我们想要得到更一般的方法。
考虑(一)的矩阵A,容易发现我们要求【f[1],f[2]】×(A+A2+A3+…+AN-1)。很多人使用一种很数学的方法构造一个2r*2r(r是A的阶数,这里为2)的矩阵来计算,这种方法比较麻烦且很慢,这里不再介绍。下面考虑一种新方法。
仿照之前的思路,考虑1×3的矩阵【f[n-2],f[n-1],s[n-2]】,我们希望通过乘以一个3×3的矩阵A,得到1×3的矩阵:
【f[n-1],f[n],s[n-1]】=【f[n-1],f[n-1]+f[n-2],s[n-2]+f[n-1]】
容易得到这个3×3的矩阵是:
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 |
然后…………容易发现,这种方法的矩阵规模是(r+1)*(r+1),比之前流行的方法好得多。
(五)数列f[n]=f[n-1]+f[n-2]+n+1,f[1]=f[2]=1的前n项和s[n]的快速求法(不考虑高精度).
解法:
结合(三)(四),容易想到……
考虑1×5的矩阵【f[n-2],f[n-1],s[n-2],n,1】,
我们需要找到一个5×5的矩阵A,使得它乘以A得到如下1×5的矩阵:
【f[n-1],f[n],s[n-1],n+1,1】
=【f[n-1], f[n-1]+f[n-2]+n+1,s[n-2]+f[n-1],n+1,1】
容易构造出A为:
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
然后……问题解决。
一般地,如果有f[n]=p*f[n-1]+q*f[n-2]+r*n+s
可以构造矩阵A为:
0 | q | 0 | 0 | 0 |
1 | p | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | r | 0 | 1 | 0 |
0 | s | 0 | 1 | 1 |
更一般的,对于f[n]=Sigma(a[n-i]*f[n-i])+Poly(n),其中0<i<=某常数c, Poly (n)表示n的多项式,我们依然可以构造类似的矩阵A来解决问题。
设Degree(Poly(n))=d, 并规定Poly(n)=0时,d=-1,此时对应于常系数线性齐次递推关系。则本方法求前n项和的复杂度为:
((c+1)+(d+1))3*logns