Стан­дарт­ным ходом при ре­ше­нии задач на функ­ци­о­наль­ные урав­не­ния яв­ля­ет­ся под­ста­вить какое-то зна­че­ние пе­ре­мен­ной, при ко­то­ром два часто воз­ни­ка­ю­щих и не рав­ных друг-другу тож­де­ствен­но вы­ра­же­ния ока­зы­ва­ют­ся равны, и по­смот­реть, какие след­ствия из этого удаст­ся вы­ве­сти. При­ме­ни­тель­но к дан­ной за­да­че на роль такой под­ста­нов­ки про­стит­ся зна­че­ние x₀, для ко­то­ро­го вы­пол­ня­лось бы

За­ду­ма­ем­ся, а су­ще­ству­ет ли такое x₀? Усло­вие рав­но­силь­но квад­рат­но­му урав­не­нию в остат­ках: (в этом аб­за­це все срав­ни­мо­сти по мо­ду­лю 7), эк­ви­ва­лент­но

Или можно было про­сто пе­ре­бо­ром остат­ков, благо их всего 7, убе­дить­ся, что любой из 3 и 5 под­хо­дят.

Что же нам дает ра­вен­ство Про­сит­ся от обоих ча­стей взять функ­цию f, а затем вос­поль­зо­вать­ся усло­ви­ем за­да­чи. Имеем:

Чтобы под­черк­нуть по­лу­чен­ное, обо­зна­чим и вы­бро­сим сред­нюю часть: От­сю­да сле­ду­ет (в этом аб­за­це все срав­ни­мо­сти по мо­ду­лю 11), от­ме­тим что это имен­но след­ствие а не рав­но­силь­ность. Вы­яс­ним, имеет ли срав­ни­мость ре­ше­ния, дей­ствуя стан­дарт­но А из­вле­ка­ет­ся ли квад­рат­ный ко­рень из −3 по мо­ду­лю 11? За­ме­тим что

Мы пе­ре­бра­ли все остат­ки, среди квад­ра­тов не на­шлось −3, зна­чит, ко­рень не из­вле­ка­ет­ся, зна­чит, урав­не­ние не имеет ре­ше­ний. Итак, тре­бу­е­мой функ­ции f не су­ще­ству­ет.

Ответ: нет.

Общая пре­ам­бу­ла ко всем трем ре­ше­ни­ям. Пусть сто­ро­ны тре­уголь­ни­ка Не ума­ляя общ­но­сти, Тогда A₂ лежит на от­рез­ке AB, причём Точка B₂ лежит на от­рез­ке AB, причём Точка C₂ лежит на от­рез­ке AC, причём

Ре­ше­ние 1. За­ме­тим, что усло­вие за­да­чи не сим­мет­рич­но. Ис­пра­вим это. Най­дем, где на пря­мой CA лежит точка A₃ пе­ре­се­че­ние с пря­мых CA и A₁A₂. Обо­зна­чим от­ре­зок AA₃ =  x, по­ло­жи­тель­ное на­прав­ле­ние в сто­ро­ну, про­ти­во­по­лож­ную точке C. Тогда т. Ме­не­лая для точек A₁, A₂, A₃ в тре­уголь­ни­ке ABC гла­сит:

После стан­дарт­ных пре­об­ра­зо­ва­ний по­лу­ча­ем По­сколь­ку пря­мая A₃A₂ пер­пен­ди­ку­ляр­ная внеш­ней бис­сек­три­се угла, то есть па­рал­лель­на внут­рен­ней. Сле­до­ва­тель­но, она яв­ля­ет­ся бис­сек­три­сой угла B₁A₁C₁. Ана­ло­гич­но, пря­мые B₁B₂ и C₁C₂  — бис­сек­три­сы углов тре­уголь­ни­ка B₁A₁C₁ и, зна­чит, все три пря­мые пе­ре­се­ка­ют­ся в цен­тре впи­сан­ной окруж­но­сти тре­уголь­ни­ка B₁A₁C₁.

Ре­ше­ние 2. Назовём внев­пи­сан­ные окруж­но­сти, ка­са­ю­щи­е­ся от­рез­ков BC, CA, и AB, W_A, W_B, W_C со­от­вет­ствен­но. За­ме­тим, что точка A₂  — се­ре­ди­на от­рез­ка между точ­ка­ми ка­са­ния W_C с от­рез­ком AB и W_B с про­дол­же­ни­ем луча BA за точку A. Точка A₁  — се­ре­ди­на от­рез­ка между точ­ка­ми ка­са­ния W_C с про­дол­же­ни­ем луча за и W_B с про­дол­же­ни­ем луча BC за C.

Зна­чит, A₁A₂  — ра­ди­каль­ная ось окруж­но­стей W_B и W_C. Ана­ло­гич­но, по­лу­ча­ем, что пря­мые B₁B₂  — ра­ди­каль­ная ось W_A, W_C, C₁C₂  — ра­ди­каль­ная ось W_A, W_B. Зна­чит, пря­мые A₁A₂, B₁B₂, C₁C₂ пе­ре­се­ка­ют­ся в одной точке  — ра­ди­каль­ном цен­тре окруж­но­стей W_A, W_B, W_C.

Ре­ше­ние 3. По­счи­та­ем, в каком от­но­ше­нии от­рез­ки A₁A₂ и C₁C₂ делят от­ре­зок B₁B₂. При­ме­ним тео­ре­му Ме­не­лая для тре­уголь­ни­ка AB₁B₂ и се­ку­щей C₁C₂. По­лу­чим

где X  — точка пе­ре­се­че­ния B₁B₂ и C₁C₂, здесь и далее длины всех от­рез­ков на пря­мых AB, BC, AC счи­та­ют­ся ком­би­ни­ро­ва­ни­ем фор­мул из пре­ам­бу­лы. Итак,

Те­перь пусть X'  — точка пе­ре­се­че­ния B₁B₂ и A₁A₂. Тре­уголь­ни­ки A₁B₁X' и A₂B₂X' по­доб­ны (A₁B₁  — сред­няя линия в тре­уголь­ни­ке ABC),

Зна­чит, ч. т. д.

За­пол­ним таб­лич­ку: в клет­ке (i, j) за­пи­шем, на какое мак­си­маль­ное число Вася может га­ран­ти­ро­ван­но к концу игры умно­жить име­ю­щу­ю­ся у него сей­час сумму, если сей­час в ящике оста­лось i чер­ных и j крас­ных шаров. Легко по­нять, что стоит с краю: если уже не оста­лось чер­ных шаров, то Вася может смело ста­вить все день­ги на крас­ный шар, со­от­вет­ствен­но уве­ли­чи­вая ка­пи­тал в p раз за каж­дый из остав­ших­ся крас­ных шаров. Ана­ло­гич­но если не оста­лось крас­ных. Это и от­ме­че­но в таб­ли­це ниже.

Те­перь пой­мем, что долж­но сто­ять в клет­ке (i, j) если мы уже знаем, что в клет­ках и стоят числа x и y со­от­вет­ствен­но. Пусть для опре­де­лен­но­сти

Во-пер­вых, в оп­ти­маль­ной стра­те­гии Вася не дол­жен де­лать по­ло­жи­тель­ные став­ки на оба ис­хо­да. В самом деле, пусть по своей стра­те­гии он дол­жен сей­час по­ста­вить суммы a и b, при­чем Тогда пусть вме­сто этого он по­ста­вит денег на тот исход, на ко­то­рый дол­жен был ста­вить a, и на 2b боль­ше денег оста­вит не по­став­лен­ны­ми. Тогда при любом ис­хо­де он будет иметь на денег боль­ше, чем имел бы, если бы ста­вил a и b.

Те­перь пой­мем, сколь­ко же Вася дол­жен ста­вить. Ста­вить он дол­жен на тот цвет, вы­па­да­ние ко­то­ро­го при­во­дит в клет­ку с чис­лом x (на­пом­ним, в про­тив­ном слу­чае если этот цвет вы­па­дет, Вася не смо­жет уве­ли­чить свой ка­пи­тал более чем в x раз, а мы стро­им стра­те­гию лучше. Для опре­де­лен­но­сти обо­зна­чим ко­ли­че­ство Ва­си­ных денег через D и пусть он по­ста­вит денег на цвет, вы­па­де­ние ко­то­ро­го при­во­дит в клет­ку с чис­лом x. Тогда если выпал этот цвет Вася ока­зал­ся в этой клет­ке имея денег, со­от­вет­ствен­но за­кон­чит игру, имея не менее денег (и не может га­ран­ти­ро­ван­но иметь боль­ше). Если же выпал цвет, при­во­дя­щий в клет­ку с чис­лом y, Вася попал туда, имея денег, зна­чит, за­кон­чит игру, имея не мень­ше денег (и не может га­ран­ти­ро­ван­но иметь боль­ше). Итак, га­ран­ти­ро­ван­ный ми­ни­мум при этой стра­те­гии есть

По­сколь­ку пер­вая из функ­ций под ми­ни­му­мом воз­рас­та­ю­щая по ϵ, а вто­рая  — убы­ва­ю­щая, мак­си­мум ми­ни­му­ма до­сти­га­ет­ся при зна­че­нии для ко­то­ро­го функ­ции при­ни­ма­ют одно зна­че­ние. Имеем

от­ку­да То есть

Иными сло­ва­ми, в ин­те­ре­су­ю­щей нас клет­ке долж­но сто­ять число Поль­зу­ясь этой фор­му­лой и зна­че­ни­я­ми в клет­ках на краях, за­пол­ним всю таб­лич­ку:

Ответ: см. табл.

На про­тя­же­нии этого ре­ше­ния число со­че­та­ний из n по k обо­зна­ча­ет­ся чи­та­те­лей, более при­вык­ших к но­та­ции про­сим об­ра­щать вни­ма­ние на «пе­ре­вер­ну­тый» по­ря­док ин­дек­сов:

Итак, нам тре­бу­ет­ся найти число пар и таких что при­чем вы­пол­ня­ют­ся три со­от­но­ше­ния при Наше ре­ше­ние за­да­чи со­сто­ит из двух эта­пов:

Утвер­жде­ние 1. Пары объ­ек­тив­но со­от­вет­ству­ют чет­вер­кам таким что и

Ком­мен­та­рий 1. Го­во­ря более раз­вер­ну­то, в Утвер­жде­нии 1 ска­за­но сле­ду­ю­щее: у каж­дой удо­вле­тво­ря­ю­щей усло­вию за­да­чи пары (N₁, N₂) их цифры (b₁, c₁, b₂, c₂) та­ко­вы, как ска­за­но в Утвер­жде­нии 1, и об­рат­но, каж­дая чет­вер­ка (b₁, c₁, b₂, c₂), удо­вле­тво­ря­ю­щая усло­вию Утвер­жде­ния 1, ровно одним спо­со­бом до­стра­и­ва­ет­ся до пары удо­вле­тво­ря­ю­щей усло­вию за­да­чи.

Утвер­жде­ние 2. Ко­ли­че­ство чет­ве­рок (b₁, c₁, b₂, c₂). Удо­вле­тво­ря­ю­щих усло­ви­ям пер­во­го утвер­жде­ния, есть в точ­но­сти План ре­ше­ния на­ме­чен, оста­лось его осу­ще­ствить.

Лемма 1. Вся­кое ин­те­рес­ное число имеет вид:

где и И об­рат­но, вся­кая за­пись та­ко­го вида яв­ля­ет­ся кор­рект­ной за­пи­сью в t-ичной си­сте­ме счис­ле­ния ин­те­рес­но­го числа.

До­ка­за­тель­ство. Усло­вие, что число яв­ля­ет­ся ин­те­рес­ным есть или эк­ви­ва­лент­но

Зна­чит, по за­дан­но­му зна­че­нию пара (a, d) вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся не более чем одним спо­со­бом, иначе число имело бы боль­ше одной за­пи­си в t-ичной си­сте­ме счис­ле­ния. Но за­ме­тим, что при под­ста­нов­ке ра­вен­ство верно тож­де­ствен­но, кроме того, (за это от­ве­ча­ет усло­вие не­ра­вен­ства и оче­вид­но сле­ду­ют из

До­ка­за­тель­ство утвер­жде­ния 1. Пусть и   — два ин­те­рес­ных числа. Рас­смот­рим «t−ичную за­пись без пе­ре­но­сов»

же может и не быть пра­виль­ной t-ичной за­пи­сью, по­сколь­ку не­ко­то­рые из «цифр» могут быть боль­ше t; но она удо­вле­тво­ря­ет ра­вен­ству (*), по­сколь­ку ему удо­вле­тво­ря­ют и По­смот­рим, что про­ис­хо­дит, когда мы «вспо­ми­на­ем», что надо сде­лать пе­ре­нос. Если пе­ре­нос из раз­ря­да еди­ниц, то d умень­ша­ет­ся на t, а c уве­ли­чи­ва­ет­ся на 1 , зна­чит, всего левая часть (*) уве­ли­чи­ва­ет­ся на 1. Ана­ло­гич­но если пе­ре­нос из раз­ря­да t  — то c умень­ша­ет­ся на t и b уве­ли­чи­ва­ет­ся на 1, всего левая часть (*) уве­ли­чи­ва­ет­ся на Ана­ло­гич­но при пе­ре­но­се из раз­ря­да левая часть (*) умень­ша­ет­ся на За­ме­тим, что из од­но­го раз­ря­да не может быть сде­ла­но боль­ше од­но­го пе­ре­но­са: то что стоит в раз­ря­де есть сумма двух цифр, плюс воз­мож­но еди­нич­ка, при­шед­шая из пе­ре­но­са  — это точно мень­ше 2t. Зна­чит, если со­от­но­ше­ние (*) вы­пол­ня­лось до всех пе­ре­но­сов и вы­пол­ня­ет­ся после всех  — то либо не было сде­ла­но ни од­но­го пе­ре­но­са, либо были сде­ла­ны все три. До­ка­жем, что пер­вый ва­ри­ант не­воз­мо­жен.

В самом деле, по Лемме 1, ана­ло­гич­но Но если из раз­ря­да еди­ниц не было пе­ре­но­сов, из раз­ря­да его тоже не было (число оста­лось че­ты­рех­знач­ным), тогда сумма цифр в этих раз­ря­дах сей­час равна

Но такую сумму двумя циф­ра­ми можно на­брать един­ствен­ным об­ра­зом: То есть По Лемме 1 это озна­ча­ет

то есть   — тогда из раз­ря­да t₂ есть пе­ре­нос  — про­ти­во­ре­чие!

Итак, долж­ны осу­ще­ствить­ся ровно три пе­ре­но­са. До­ка­жем, что это эк­ви­ва­лент­но усло­вию В раз­ря­де еди­ниц стоит

при пе­ре­нос есть; в раз­ря­де t стоит (еди­нич­ка при­ш­ла от пе­ре­но­са)  — пе­ре­нос есть тогда и толь­ко тогда, когда в раз­ря­де стоит

при пе­ре­нос есть, на­ко­нец из раз­ря­да пе­ре­но­са нет когда он есть из раз­ря­да еди­ниц.

Для Утвер­жде­ния 2 мы при­ве­дем ком­би­на­тор­ное до­ка­за­тель­ство.

Ком­би­на­тор­ное до­ка­за­тель­ство Утвер­жде­ния 2 с на­во­дя­щи­ми со­об­ра­же­ни­я­ми. На­пом­ним, что вы­ра­же­ние счи­та­ет спо­со­бы рас­ста­вить в ряд n белых и k чер­ных шаров. На­учим­ся через такие функ­ции вы­ра­жать от­ве­ты в за­да­чах типа нашей, нач­нем с более про­стой.

По­учи­тель­ный при­мер 1. Пусть мы хотим пе­ре­чис­лить пары (c₁, c₂), такие что и По­стро­им для этого би­ек­цию между та­ки­ми па­ра­ми, и рас­ста­нов­ка­ми в ряд двух чер­ных и бе­ло­го ша­ри­ка сле­ду­ю­щим об­ра­зом: для рас­ста­нов­ки по­счи­та­ем число белых ша­ри­ков, сто­я­щих пра­вее ле­во­го чер­но­го ша­ри­ка (не важно до или после пра­во­го чер­но­го)  — на­зо­вем это число c₁; ана­ло­гич­но по­счи­та­ем число белых шаров, сто­я­щих левее пра­во­го чер­но­го  — на­зо­вем это число c₂. Оче­вид­но, оба числа лежат в за­ка­зан­ных пре­де­лах, при­том   — каж­дый белый шарик по­счи­тан хотя бы один раз, те что стоят между чер­ны­ми по­счи­та­ны два­жды. Остав­ля­ем чи­та­те­лю до­ду­мать, по­че­му по­стро­е­на имен­но би­ек­ция, то есть по паре (c₁, c₂) можно по­стро­ить рас­ста­нов­ку ша­ри­ков в ряд, при­том ровно одну. Итак, ко­ли­че­ство таких пар (c₁, c₂) есть в точ­но­сти

По­учи­тель­ный при­мер 2. От­лич­но, услож­ним за­да­чу. Пусть мы ищем число чет­ве­рок (b₁, c₁, b₂, c₂), таких что

и на­ко­нец Да­вай­те смот­реть на рас­ста­нов­ки в ряд че­ты­рех чер­ных шаров и бе­ло­го. Пер­вый чер­ный шар будет от­ве­чать за b₁, вто­рой за c₁, для каж­до­го из них со­от­вет­ству­ю­щи­ми чис­ла­ми мы будем на­зы­вать число белых шаров впра­во от них, тогда ав­то­ма­ти­че­ски по­лу­чит­ся, что (вся­кий белый шар, ко­то­рый пра­вее вто­ро­го слева чер­но­го, также пра­вее и пер­во­го слева чер­но­го). Ана­ло­гич­но тре­тий и чет­вер­тый чер­ные шары от­ве­ча­ют за числа c₁ и b₂ со­от­вет­ствен­но, при­чем числа равны Ко­ли­че­ству белых шаров левее со­от­вет­ству­ю­ще­го чер­но­го. Ана­ло­гич­но имеем а также пол­но­стью ана­ло­гич­но про­шло­му при­ме­ру. Итак, ко­ли­че­ство таких чет­ве­рок (b₁, c₁, b₂, c₂) есть в точ­но­сти

A те­перь соб­ствен­но то, что нам нужно. На­пом­ним: мы ищем число таких чет­ве­рок b₁, c₁, b₂, c₂, что

и на­ко­нец Чтобы дей­ство­вать как в при­ме­ре 2 нам нужно было бы пе­ре­счи­тать рас­ста­нов­ки в ряд 4 чер­ных и бе­ло­го шара, такие что между пер­вым и вто­рым чер­ны­ми стоят хотя бы два белых, и между тре­тьим и чет­вер­тым чер­ны­ми стоят хотя бы два белых. Сде­ла­ем это так: пе­ре­чис­лим все рас­ста­нов­ки в ряд че­ты­рех чер­ных и t − 5 белых, таких рас­ста­но­вок ровно

Те­перь в каж­дую из рас­ста­но­вок до­ба­вим два белых шара между пер­вым и вто­рым чер­ны­ми, и два белых между тре­тьим и чет­вер­тым чер­ны­ми. Остав­ля­ем чи­та­те­лю до­ка­зать, что по­стро­е­на би­ек­ция между мно­же­ством всех рас­ста­но­вок че­ты­рех чер­ных и t − 5 белых, и мно­же­ством рас­ста­но­вок с при­ве­ден­ным выше до­пол­ни­тель­ным усло­ви­ем че­ты­рех чер­ных и t − 1 бе­ло­го.

За­ме­тим, что воз­мож­но и чисто ал­геб­ра­и­че­ское до­ка­за­тель­ство утвер­жде­ния 2, ко­то­рое мы не при­во­дим по двум при­чи­нам: во-пер­вых, оно ничем не хо­ро­шо по срав­не­нию с ком­би­на­тор­ным, но тех­ни­че­ски су­ще­ствен­но слож­нее. Во-вто­рых, никто из участ­ни­ков, пы­тав­ших­ся прой­ти этим путем, к за­вер­ше­нию не по­до­шел даже близ­ко.

Ответ:

План ре­ше­ния: мы до­ка­жем два клю­че­вых факта: что бис­сек­три­са AL угла BAC также яв­ля­ет­ся бис­сек­три­сой угла XAM; и что AX пер­пен­ди­ку­ляр­на BC. Тогда в тре­уголь­ни­ке ABC ме­ди­а­на AM и вы­со­та AX сим­мет­рич­ны от­но­си­тель­но бис­сек­три­сы AL  — от­сю­да мы вы­ве­дем, что угол A пря­мой.

Через Ω₁ и Ω₂ обо­зна­чим впи­сан­ную и внев­пи­сан­ную окруж­ность из усло­вия со­от­вет­ствен­но, через I₁ и I₂  — их цен­тры. Пусть P  — та из точек ка­са­ния P, Q, что лежит на сто­ро­не BC, ана­ло­гич­но пусть R лежит на BC. Введя обо­зна­че­ния для длин сто­рон тре­уголь­ни­ка и явным об­ра­зом вы­ра­зив от­рез­ки, на ко­то­рые точки ка­са­ния впи­сан­ной и внев­пи­сан­ной окруж­но­сти делят сто­ро­ны тре­уголь­ни­ка, можно по­ка­зать что (остав­ля­ет­ся чи­та­те­лю). Зна­чит, все че­ты­ре точки P, Q, R, S лежат на окруж­но­сти Г с цен­тром M и ра­ди­у­сом PM.

Точка X лежит на ра­ди­каль­ной оси (для пе­ре­се­ка­ю­щих­ся окруж­но­стей  — про­сто пря­мой через общие точки) окруж­но­стей Ω₁ и Г; ана­ло­гич­но X лежит на ра­ди­каль­ной оси окруж­но­стей Ω₂ и Г; зна­чит, X лежит и на ра­ди­каль­ной оси Ω₁ и Ω₂. Но M тоже лежит на этой ра­ди­каль­ной оси, по­сколь­ку ка­са­тель­ные из M равны. Зна­чит, XM  — ра­ди­каль­ная ось Ω₁ и Ω₂, тогда она пер­пен­ди­ку­ляр­на бис­сек­три­се AL угла BAC. По­сколь­ку в рав­но­бед­рен­ном тре­уголь­ни­ке вы­со­та AL яв­ля­ет­ся бис­сек­три­сой. Пер­вый клю­че­вой факт до­ка­зан.

За­ме­тим что пря­мая QR пер­пен­ди­ку­ляр­на PQ (это ясно, если вспом­нить опре­де­ле­ние окруж­но­сти Г, зна­чит, QR про­хо­дит через точку P', сим­мет­рич­ную точке P от­но­си­тель­но I₁.

Лемма 1. Пусть в тре­уголь­ни­ке впи­сан­ная окруж­ность W с цен­тром I и внев­пи­сан­ная окруж­ность W_A с цен­тром I_A ка­са­ют­ся сто­ро­ны в точ­ках P, R со­от­вет­ствен­но. Точка P' сим­мет­рич­на P от­но­си­тель­но I. Точка R' сим­мет­рич­на R от­но­си­тель­но I_A. Тогда точки A, P, R' лежат на одной пря­мой, а также точки A, P', R лежат на одной пря­мой.

До­ка­за­тель­ство. Но дру­гое опи­са­ние точки P' та­ко­во: если рас­смот­реть го­мо­те­тию с цен­тром в A, пе­ре­во­дя­щую Ω₂ в Ω₁, то об­ра­зом точки R будет точка P'. Зна­чит, при этой го­мо­те­тии пря­мая QR (она же P'R) оста­ет­ся на месте, зна­чит, эта пря­мая про­хо­дит через точку A.

Итак, PQ  — вы­со­та тре­уголь­ни­ка APR. Ана­ло­гич­но и RS  — вы­со­та тре­уголь­ни­ка APR, зна­чит  — его ор­то­центр, то есть пря­мая AX пер­пен­ди­ку­ляр­на пря­мой PR, она же BC. Вто­рой клю­че­вой факт до­ка­зан.

Итак, в тре­уголь­ни­ке ABC вы­со­та и ме­ди­а­на из вер­ши­ны A сим­мет­рич­ны от­но­си­тель­но бис­сек­три­сы из этой вер­ши­ны. Тогда угол A пря­мой. Это сле­ду­ет из

Лемма 2. В про­из­воль­ном тре­уголь­ни­ке ABC с цен­тром опи­сан­ной окруж­но­сти O пря­мая, со­дер­жа­щая вы­со­ту AH и пря­мая AO сим­мет­рич­ны от­но­си­тель­но бис­сек­три­сы угла A.

До­ка­за­тель­ство остав­ля­ем чи­та­те­лю в ка­че­стве по­лез­но­го упраж­не­ния. Ука­за­ние: по­счи­тай­те углы через дуги.

До­ка­жем что Рас­смот­рим набор из 1010 чисел −1, и 1011 чисел Ясно что при любой рас­ста­нов­ке по кругу два по­ло­жи­тель­ных ока­жут­ся рядом, зна­чит, най­дет­ся дуга с сум­мой

По­ка­жем, что при любом ко­ли­че­стве чисел n верна оцен­ка

До­ка­зы­вать это будем, как ни стран­но, ин­дук­ци­ей по n. База при про­ве­ря­ет­ся не­по­сред­ствен­но. Так же за­ме­тим, что для рас­ста­нов­ки чисел по кругу усло­вие, что сумма на любой дуге по мо­ду­лю не боль­ше C, эк­ви­ва­лент­но усло­вию, что для про­из­воль­ной по­зи­ции на круге мно­же­ство сумм по всем дугам, име­ю­щим левый конец в этой по­зи­ции, уме­ща­ет­ся на от­рез­ке длины C. Этой пе­ре­фор­му­ли­ров­кой мы и будем поль­зо­вать­ся в даль­ней­шем.

Лемма. Опре­де­лим опе­ра­цию пре­об­ра­зо­ва­ния на­бо­ра: за­ме­ним в на­бо­ре два числа раз­ных зна­ков a и −b (пусть на одно число a − b. Тогда если по­лу­чен­ный набор до­пус­ка­ет рас­ста­нов­ку для не­ко­то­ро­го числа C и вы­пол­ня­ет­ся то ис­ход­ный до­пус­кал рас­ста­нов­ку для C.

До­ка­за­тель­ство. Рас­ста­вим по кругу пре­об­ра­зо­ван­ный набор, и вос­поль­зу­ем­ся пе­ре­фор­му­ли­ро­ван­ным усло­ви­ем, на­чи­ная от по­зи­ции, на ко­то­рой стоит до­бав­лен­ное число a − b. Тогда по пе­ре­фор­му­ли­ро­ван­но­му усло­вию все суммы дуг, на­чи­на­ю­щих­ся в этой по­зи­ции (вклю­чая сумму, рав­ную нулю) по­кры­ва­ют­ся от­рез­ком длины C. Тогда в этот от­ре­зок по­па­ло и одно из чисел a и −b, по­сколь­ку они не могут ле­жать с раз­ных сто­рон от от­рез­ка  — рас­сто­я­нии между ними равно a + b, то есть не пре­вос­хо­дит длин­ны от­рез­ка. Если по­па­ло число a  — за­ме­ним a − b на числа a, −b (в таком по­ряд­ке), у по­лу­чен­ной рас­ста­нов­ки те же суммы, что у ис­ход­ной, и еще сумма a, ле­жа­щая где нужно. Ана­ло­гич­но за­ме­ним на числа −b, a если по­па­ло −b.

Те­перь до­ка­жем ин­дук­ци­он­ный пе­ре­ход. Рас­смот­рим набор из n чисел не боль­ших 1 по мо­ду­лю с сум­мой 0. Рас­смот­рим наи­мень­шие по мо­ду­лю по­ло­жи­тель­ное и от­ри­ца­тель­ное число. Если их сумма мо­ду­лей не боль­ше

то можно вос­поль­зо­вать­ся Лем­мой. Пусть их сумма боль­ше.

Тогда это воз­мож­но при чет­ном n толь­ко если по­ло­жи­тель­ных и от­ри­ца­тель­ных по­ров­ну. Тогда разо­бьем их на пары, как при до­ка­за­тель­стве Леммы. Тогда сумма чисел в каж­дой паре (то есть «новое» число) по мо­ду­лю не пре­вос­хо­дит

Наша за­да­ча рас­по­ло­жить их по кругу так, чтобы для не­ко­то­рой по­зи­ции A сумма по любой дуге с левым кон­цом в A ле­жа­ла бы на от­рез­ке

это оче­вид­но можно сде­лать. Те­перь вспом­ним, что каж­дое новое число это на самом деле два ста­рых, и рас­по­ло­жим эти ста­рые в по­ряд­ке по­ло­жи­тель­ное от­ри­ца­тель­ное. До­ба­ви­лись суммы, по­лу­ча­ю­щи­е­ся из ста­рых до­бав­ле­ни­ем од­но­го из пер­вых чисел пары, то есть не более чем еди­ни­цы. По­сколь­ку все ста­рые суммы ле­жа­ли на от­рез­ке длины

те­перь все суммы лежат на от­рез­ке длины

что и тре­бо­ва­лось. Пусть тогда сумма мо­ду­лей наи­мень­ших по мо­ду­лю по­ло­жи­тель­но­го и от­ри­ца­тель­но­го чисел может быть слиш­ком боль­шой толь­ко если ко­ли­че­ство по­ло­жи­тель­ных и от­ри­ца­тель­ных чисел от­ли­ча­ет­ся на еди­ни­цу. Без огра­ни­че­ния общ­но­сти пусть по­ло­жи­тель­ных k. Каж­дое по­ло­жи­тель­ное число, кроме са­мо­го ма­лень­ко­го, объ­еди­ним в пару с от­ри­ца­тель­ным. По­лу­чи­ли набор из k чисел (остав­ше­е­ся по­ло­жи­тель­ное и k − 1 сумм в парах, суммы в парах по мо­ду­лю не боль­ше остав­ше­е­ся по­ло­жи­тель­ное обо­зна­чим x, есте­ствен­но

Мы хотим эти числа рас­ста­вить по кругу с на­ча­лом от­сче­та так, чтобы по­след­ним сто­я­ло x, а все суммы кроме суммы k − 1 пары ле­жа­ли на от­рез­ке Для этого сна­ча­ла вы­бе­рем пару, ко­то­рая вста­нет −й по но­ме­ру: до­ста­точ­но взять ее мень­ше либо рав­ной чем а такая най­дет­ся из сред­не­го зна­че­ния. Затем все осталь­ные пары рас­ста­вить как угод­но, чтобы их сумма не вы­хо­ди­ла из ко­ри­до­ра  — это воз­мож­но, по­то­му что мо­дуль чисел ма­лень­кий.

Те­перь пе­рей­дем от рас­ста­нов­ки пар к рас­ста­нов­ки ис­ход­ных чисел, по­ста­вив числа в каж­дой паре в по­ряд­ке от­ри­ца­тель­ное-по­ло­жи­тель­ное. По­сколь­ку до этого все суммы ле­жа­ли на от­рез­ке зна­чит, и на от­рез­ке те­перь они лежат на от­рез­ке   — по­бе­да.

Ответ:

Вве­дем обо­зна­че­ния для длин сто­рон: и Сде­ла­ем ин­вер­сию с цен­тром и ра­ди­у­сом с сим­мет­ри­ей от­но­си­тель­но бис­сек­три­сы угла C. Ги­по­те­ну­за и окруж­ность Эй­ле­ра тре­уголь­ни­ка пе­ре­хо­дят друг в друга. В самом деле, се­ре­ди­ны сто­рон пря­мо­уголь­но­го тре­уголь­ни­ка и вер­ши­на его пря­мо­го угла об­ра­зу­ют лежат в вер­ши­нах пря­мо­уголь­ни­ка, зна­чит, все че­ты­ре на одной окруж­но­сти. Зна­чит, при ин­вер­сии образ окруж­но­сти  — пря­мая, легко по­счи­тать, что эта пря­мая от­се­ка­ет от лучей CA и CB от­рез­ки длины a и b со­от­вет­ствен­но, то есть сим­мет­рич­на AB от­но­си­тель­но бис­сек­три­сы угла A.

Лемма. Впи­сан­ная и внев­пи­сан­ная окруж­но­сти тре­уголь­ни­ка АВС пе­ре­хо­дят друг в друга.

До­ка­за­тель­ство. Дей­стви­тель­но, ка­са­тель­ная из к впи­сан­ной окруж­но­сти равна её ра­ди­у­су r, а ка­са­тель­ная из к внев­пи­сан­ной окруж­но­сти равна по­лу­пе­ри­мет­ру p. Таким об­ра­зом, их про­из­ве­де­ние   — пло­ща­ди тре­уголь­ни­ка ABC. Итак,

Сле­до­ва­тель­но пе­ре­хо­дит в S₂, а T₂ пе­ре­хо­дит в S₁. Угол пе­ре­хо­дит в угол зна­чит, они равны.

Пер­вое ре­ше­ние. Сразу за­ме­тим, что при ра­вен­ство из усло­вия не­воз­мож­но, так что далее мы везде счи­та­ем, что даже когда не на­по­ми­на­ем об этом явно (это три­ви­аль­ное за­ме­ча­ние, но если его не сде­лать  — можно по­те­рять не­мно­го бал­лов).

Пред­по­ло­жим, что такие мно­го­чле­ны P и Q на­шлись. Тогда можно счи­тать, что они вза­им­но­про­сты (иначе по­де­лим оба на общий мно­жи­тель  — новая пара тоже удо­вле­тво­ря­ет усло­вию), и у Q стар­ший ко­эф­фи­ци­ент равен 1 (до­мно­жим P и Q на кон­стан­ту, чтобы стар­ший ко­эф­фи­ци­ент стал равен 1). Вве­дем обо­зна­че­ние для раз­ло­же­ния Q на ли­ней­ные мно­жи­те­ли (есте­ствен­но, вос­поль­зо­вав­шись су­ще­ство­ва­ни­ем та­ко­го раз­ло­же­ния в ком­плекс­ных чис­лах):

Далее нам по­тре­бу­ет­ся из­вест­ное утвер­жде­ние о раз­ло­же­нии ра­ци­о­наль­ной функ­ции в сумму про­стей­ших дро­бей.

Лемма (о раз­ло­же­нии на про­стей­шие дроби). Су­ще­ству­ет и един­ствен­но пред­став­ле­ние вида

где сте­пень P_i(x) мень­ше n_i при при­чем

Это стан­дарт­ный факт, до­ка­за­тель­ство ко­то­ро­го можно про­честь во мно­гих учеб­ни­ках, и даже в Ви­ки­пе­дии в ста­тье «Раз­ло­же­ние ра­ци­о­наль­ной дроби на про­стей­шие».

Для ком­плекс­но­го числа α мно­же­ство чисел вида где   — целое, будем на­зы­вать цепью числа α.

Клю­че­вое утвер­жде­ние: если α — ко­рень Q, то числа 0 и 1 при­над­ле­жат цепи α.

До­ка­за­тель­ство. Пусть α — ко­рень Q, тогда обо­зна­чим через и такие ми­ни­маль­ное и мак­си­маль­ное зна­че­ния m, при ко­то­рых яв­ля­ет­ся кор­нем Q. За­ме­тим, что и опре­де­ле­ны кор­рект­но: мно­же­ство зна­че­ний m не пусто (по­сколь­ку 0 под­хо­дит) и ко­неч­но, по­сколь­ку у Q ко­неч­ное число кор­ней (пер­вое место, в ко­то­ром важно, что ). Тогда пусть не оба числа 0 и 1 лежат в цепи α. Тогда одно из двух чисел и не яв­ля­ет­ся ни 0, ни 1 (вто­рое место: нам важно, что и   — два раз­ных числа). Рас­смот­рим эти два слу­чая. Пусть   — не равно ни 0 ни 1. По­смот­рим на ра­вен­ство из усло­вия

и раз­ло­жим левую часть на про­стей­шие дроби. По­сколь­ку α_i  — ко­рень Q, в раз­ло­же­ние вхо­дит член со зна­ме­на­те­лем и не­ну­ле­вым чис­ли­те­лем. Но   — не ко­рень иначе было бы кор­нем Q(x), что про­ти­во­ре­чи­ло бы мак­си­маль­но­сти Тогда член со зна­ме­на­те­лем не вхо­дит в раз­ло­же­ние зна­чит, члену с таким зна­ме­на­те­лем слева не с чем со­кра­тить­ся  — но он не вхо­дит в пра­вую часть  — про­ти­во­ре­чие. Ана­ло­гич­но пусть   — не равно ни 0 ни 1. По­смот­рим на ра­вен­ство из усло­вия

и раз­ло­жим левую часть на про­стей­шие дроби. По­сколь­ку   — ко­рень в раз­ло­же­ние вхо­дит член со зна­ме­на­те­лем и не­ну­ле­вым чис­ли­те­лем. Но

не ко­рень Q(x), об­рат­ное про­ти­во­ре­чи­ло бы ми­ни­маль­но­сти Тогда член со зна­ме­на­те­лем не вхо­дит в раз­ло­же­ние зна­чит, члену с таким зна­ме­на­те­лем слева не с чем со­кра­тить­ся  — но он не вхо­дит в пра­вую часть  — про­ти­во­ре­чие.

Итак, мы до­ка­за­ли, что если у мно­го­чле­на Q есть ком­плекс­ные корни, то в цепь этого корня вхо­дят числа 0 и 1, то есть вы­пол­ня­ет­ся ра­вен­ство для ка­ко­го-то це­ло­го m. Если же у Q нет ком­плекс­ных кор­ней, то он  — не­ну­ле­вая кон­стан­та, то есть и   — мно­го­чле­ны, тогда их раз­ность не может рав­нять­ся (это еще одно почти три­ви­аль­ное за­ме­ча­ние, не сде­лав ко­то­рое можно по­те­рять не­мно­го бал­лов).

Оста­лось по­ка­зать, что все зна­че­ния вида где под­хо­дят. Для до­ста­точ­но взять функ­цию

и при­ве­сти сумму к об­ще­му зна­ме­на­те­лю, чис­ли­тель взять в ка­че­стве P а зна­ме­на­тель  — Q. Для то же самое сде­лать с сум­мой

Ответ:

Нам будет по­ле­зен ана­лог целой части вы­ра­жа­ю­щий для двух чисел с раз­но­стью x рас­сто­я­ние по окруж­но­сти между об­ра­за­ми этих чисел, если на­мо­тать чис­ло­вую пря­мую на еди­нич­ную окруж­ность: будем го­во­рить, что при и при (здесь {x} обо­зна­ча­ет обыч­ную целую часть числа x). Тогда, на­при­мер, если длин­на дуги между точ­ка­ми α и β равна то длин­на дуги между 2022α и 2022β равна Пред­по­ло­жим про­тив­ное: что про­ве­де­но бес­ко­неч­ное число хорд, но все они не пе­ре­се­ка­ют­ся. Нам будет удоб­но пред­став­лять, что мы по­сле­до­ва­тель­но до­бав­ля­ем новые точки в по­ряд­ке их но­ме­ров и ри­су­ем по­лу­ча­ю­щи­е­ся хорды.

Для крат­ко­сти точку будем обо­зна­чать про­сто P_n. За­ме­тим, что точки не по­вто­ря­ют­ся: если бы ока­за­лось, что при то вы­пол­ня­лось бы и т. д., тогда число хорд было бы ко­неч­ным. Итак, каж­дая новая точка по­па­да­ет стро­го между ранее по­став­лен­ны­ми.

Опре­де­лим по ин­дук­ции по­ня­тие ак­тив­ной дуги n-го шага. Для на­ту­раль­но­го будем ей счи­тать ту из двух дуг P₀P₁, на ко­то­рую по­па­да­ет P₂. За­ме­тим, что тогда все точки P_n лежат на ак­тив­ной дуге пер­во­го шага. В самом деле, пусть все точки от 2-й до m-й лежат на ак­тив­ной дуге 1-го шага, а -я там не лежит. Тогда хорды P₀P₁ и пе­ре­се­ка­ют­ся.

Те­перь пред­по­ло­жим, что мы уже ин­дук­ци­ей по n до­ка­за­ли, что все точки P_m по­па­да­ют на ак­тив­ную дугу n-го шага при Опре­де­лим ак­тив­ную дугу -го шага. лежит на n-й ак­тив­ной дуге, зна­чит, делит ее на две части. На одну из этих ча­стей по­па­да­ет точка   — эту часть и будем на­зы­вать ак­тив­ной дугой -го шага. Тогда чтобы ин­дук­ция ра­бо­та­ла нам оста­лось до­ка­зать, что все точки P_m лежат на этой дуге при По­нят­но, что концы дуги  — это какие-то из преды­ду­щих точек P, зна­чит, есть фраг­мент ло­ман­ной, со­еди­ня­ю­щий их. Зна­чит, если P_m еще лежит на дуге, а   — уже нет, и не сов­па­да­ет ни с одной из преды­ду­щих точек P (что упо­ми­на­лось ранее)  — зна­чит, пе­ре­се­ка­ет­ся с ука­зан­ным фраг­мен­том ло­ман­ной.

Как легко ви­деть, каж­дая сле­ду­ю­щая ак­тив­ная дуга яв­ля­ет­ся под­мно­же­ством преды­ду­щей. Более того, обо­зна­чим через длину ак­тив­ной дуги, а через   — длину дуги ( той из двух, ко­то­рая лежит внут­ри ак­тив­ной). Тогда или или

По­сколь­ку   — не­воз­рас­та­ю­щая по­сле­до­ва­тель­ность по­ло­жи­тель­ных чисел, она имеет пре­дел. До­ка­жем, что этого не может быть.

Если пре­дел равен нулю, то нулю же равен и пре­дел по­сле­до­ва­тель­но­сти по­сколь­ку Но за­ме­тим, что То есть если то Кроме того, все­гда не равно нулю (иначе две точки сов­па­ли). Зна­чит, для в по­сле­до­ва­тель­но­сти встре­ча­ют­ся члены боль­шие со сколь угод­но боль­ши­ми но­ме­ра­ми  — ноль не яв­ля­ет­ся пре­де­лом.

Пусть пре­дел равен по­ло­жи­тель­но­му числу a. Тогда по (*) по­сле­до­ва­тель­ность раз­би­лась на две под­по­сле­до­ва­тель­но­сти, пре­дел одной равен нулю, пре­дел дру­гой  — a, при­чем по до­ка­зан­но­му выше вто­рая со­дер­жит бес­ко­неч­ное число чле­нов. За­ме­тим, что a  — не­по­движ­ная точка пре­об­ра­зо­ва­ния Тогда ана­ло­гич­но

если Вы­бе­рем будем го­во­рить о чис­лах 0 и a как о двух пре­де­лах. На­чи­ная с ка­ко­го-то но­ме­ра все долж­ны по­па­дать в   — окрест­ность од­но­го из двух пре­де­лов. Но тогда при пе­ре­хо­де от к рас­сто­я­ние до пре­де­ла будет расти в 2022 раза  — рано или позд­но вы­ско­чит из -окрест­но­сти те­ку­ще­го пре­де­ла и еще не до­тя­нет­ся до   — окрест­но­сти дру­го­го пре­де­ла.

Ком­мен­та­рии. Мно­гие участ­ни­ки пы­та­лись до­ка­зы­вать факт, что при фик­си­ро­ван­ных α и φ углы вида (при всех на­ту­раль­ных n) всюду плот­ны на окруж­но­сти. По-ви­ди­мо­му, пе­ре­пу­тав его с фак­том, что для не со­из­ме­ри­мо­го с π угла α углы вида na всюду плот­ны на окруж­но­сти. Вто­рой факт верен, пер­вый нет.

До­ка­жем оцен­ку Пусть су­ще­ству­ет стра­те­гия, поз­во­ля­ю­щая оши­бать­ся не более чем в k битах (т. е. Тогда за­ме­тим, что На­блю­да­тель, зна­ю­щий стра­те­гию Фо­кус­ни­ка, со­об­щен­ное Ас­си­стен­том слово, и набор бит, в ко­то­рых ошиб­ся Фо­кус­ник, может вос­ста­но­вить на­пи­сан­ное Зри­те­лем слово. В самом деле, На­блю­да­тель берет слово, ко­то­рое дол­жен был на­пи­сать Фо­кус­ник, и ме­ня­ет его в тех ме­стах, где Фо­кус­ник ошиб­ся. Зна­чит, ко­ли­че­ство раз­лич­ных пар вида «слово со­об­щен­ное Ас­си­стен­том и набор мест, в ко­то­рых фо­кус­ник ошиб­ся» не мень­ше, чем раз­лич­ных слов, ко­то­рые мог на­пи­сать зри­тель. То есть

Пе­ре­пи­шем в виде

и за­ме­тим, что при не­ра­вен­ство не­вер­но: но

Те­перь по­про­бу­ем по­ка­зать, из каких со­об­ра­же­ний стро­ит­ся при­мер. Для на­ча­ла на­пом­ним кон­струк­цию, из­вест­ную как ма­те­ма­ти­кам так и про­грам­ми­стам: дво­ич­ный код длины 15, поз­во­ля­ю­щий пе­ре­дать 11 бит по­лез­ной ин­фор­ма­ции и ис­пра­вить ошиб­ку не более чем в одном бите (также из­ве­стен как 15-бит­ный код Хэм­мин­га). По­стро­им его.

Для на­ча­ла за­ме­тим, что есть ровно 11 слов длины 4 из нулей и еди­ниц, со­дер­жа­щих хотя бы две еди­ни­цы (всего слов минус одно из одних нулей, минус че­ты­ре с одной еди­ни­цей). При­пи­шем такие слова но­ме­рам от 1 до 11 как угод­но, на­при­мер как в таб­ли­це:

Те­перь по­стро­им код таким об­ра­зом: в пер­вые 11 бит за­пи­шем те биты, ко­то­рые хотим пе­ре­дать (пер­вые 11 по­зи­ций будем на­зы­вать ин­фор­ма­ци­он­ны­ми). В по­след­ние 4 бита за­пи­шем сле­ду­ю­щие кон­троль­ные суммы. В 12-й за­пи­шем сумму по мо­ду­лю два тех из пер­вых 11 бит, при­пи­сан­ное 4-знач­ное число ко­то­рых имеет 1 в пер­вом раз­ря­де, то есть биты №№ 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11. В 13-й  — сумму тех из пер­вых 11 бит, при­пи­сан­ное 4-знач­ное число ко­то­рых имеет 1 во вто­ром раз­ря­де, в 14-й сумму бит, име­ю­щих 1 в тре­тьем раз­ря­де при­пи­сан­но­го слова, в 15-й  — в чет­вер­том. По­ка­жем, по­че­му этот код поз­во­ля­ет ис­пра­вить одну ошиб­ку при пе­ре­да­че.

Пусть По­лу­ча­тель по­лу­чил ко­до­вое слово, воз­мож­но ис­ка­жен­ное в одном бите. По­лу­ча­тель точно так же по пер­вым 11 битам по­счи­та­ет 4 кон­троль­ные суммы, и срав­нит их с че­тырь­мя по­лу­чен­ны­ми. Если сов­па­ли все че­ты­ре  — то слово дошло без ис­ка­же­ний. В самом деле, если бы ис­ка­зил­ся кон­троль­ный бит  — в нем было бы рас­хож­де­ние, а если ин­фор­ма­ци­он­ный  — то рас­хож­де­ния были бы во всех кон­троль­ных, в ко­то­рые он вхо­дит. Ана­ло­гич­но, если рас­хож­де­ние есть ровно в одном кон­троль­ном бите, то ис­ка­зил­ся имен­но он. В самом деле, если ис­ка­зил­ся дру­гой кон­троль­ный  — то все ин­фор­ма­ци­он­ные дошли пра­виль­но, тогда в этом кон­троль­ном рас­хож­де­ния бы не было; а если ис­ка­зил­ся ин­фор­ма­ци­он­ный, то все кон­троль­ные дошли пра­виль­но, и тогда рас­хож­де­ния были бы во всех кон­троль­ных, в ко­то­рые вхо­дит ис­ка­жен­ный ин­фор­ма­ци­он­ный, а таких кон­троль­ных хотя бы два (имен­но за этим мы при­пи­сы­ва­ли ком­би­на­ции нулей и еди­ниц, со­дер­жа­щие хотя бы две еди­ни­цы). По ана­ло­гич­ным со­об­ра­же­ни­ям если по­лу­ча­тель видит не менее двух рас­хож­де­ний с кон­троль­ны­ми би­та­ми, то ис­ка­жен точно ин­фор­ма­ци­он­ный. Тогда до­ста­точ­но из 11 ин­фор­ма­ци­он­ных по­зи­ций вы­брать ту, в при­пи­сан­ном 4-бит­ном слове ко­то­рой еди­ни­цы стоят ровно на тех ме­стах, на ко­то­рых есть рас­хож­де­ния с кон­троль­ны­ми сум­ма­ми  — это и есть ис­ка­жен­ная по­зи­ция.

Те­перь по­ду­ма­ем в дру­гих тер­ми­нах, что же мы по­стро­и­ли. У нас есть код из 2¹¹ ко­до­вых слов. Каж­дое из этих слов можно ис­ка­зить 16 спо­со­ба­ми (ни­че­го не ме­нять, или из­ме­нить один из 15 бит). Все по­лу­чен­ных в ре­зуль­та­те слов будут раз­ны­ми. В самом деле, если бы какое-то слово w по­лу­ча­лось двумя раз­ны­ми спо­со­ба­ми: ис­ка­же­ни­ем ко­до­во­го слова u₁ и ис­ка­же­ни­ем ко­до­во­го слова u₂ (в обоих слу­ча­ях  — не более чем в одном бите), то код бы не ис­прав­лял одну ошиб­ку  — По­лу­ча­тель может по­лу­чить слово w, но в этом слу­чае не может по­нять, по­сы­ла­ли ему u₁ или u₂. Итак, все слов раз­ные, но это озна­ча­ет что во­об­ще любое из слов длины 15 по­лу­ча­ет­ся ис­ка­же­ни­ем ка­ко­го-то из ко­до­вых слов не более чем в одном бите.

На этом и по­стро­им стра­те­гию Фо­кус­ни­ка и Ас­си­стен­та. Ас­си­стент видит на­пи­сан­ное зри­те­лем 60-бит­ное слово, режет его на че­ты­ре 15-бит­ных слова w₁, w₂, w₃, w₄. Как до­ка­за­но выше, для них най­дут­ся ко­до­вые слова u₁, u₂, u₃, u₄, такие что w_i от­ли­ча­ет­ся от u_i не более чем в одном сим­во­ле. Тогда Ас­си­стент вы­бра­сы­ва­ет из каж­до­го ко­до­во­го слова кон­троль­ные сим­во­лы, по­лу­ча­ет че­ты­ре слова длины 11, то есть одно слово длины 44. Его он и пе­ре­да­ет Фо­кус­ни­ку. Фо­кус­ник вос­ста­нав­ли­ва­ет кон­троль­ные суммы, по­лу­ча­ет слово u₁u₂u₃u₄ от­ли­ча­ю­ще­е­ся от ис­ход­но­го мак­си­мум в че­ты­рех битах  — по­бе­да.

Ответ:

Дан­ное урав­не­ние рав­но­силь­но урав­не­нию из ко­то­ро­го и на­хо­дит­ся един­ствен­ный дей­стви­тель­ный ко­рень.

Ответ:

Пусть пря­мые CD и FG пе­ре­се­ка­ют­ся в точке M, а пря­мые BC и EF  —в точке N. Че­ты­рех­уголь­ни­ки DHEA и FHCT впи­сан­ные (у каж­до­го из них два про­ти­во­по­лож­ных угла равны 90°), сле­до­ва­тель­но,

и Так как

то че­ты­рех­уголь­ник ADGM также впи­сан­ный. По­это­му зна­чит,

Ана­ло­гич­но, сле­до­ва­тель­но, точки M, A и N лежат на одной пря­мой. Тогда H  — ор­то­центр тре­уголь­ни­ка TMN, а точки T, H и A лежат на его вы­со­те.

Если m и n оба четны, то и

Если m и n оба не­чет­ны, то и

Если m и n имеют раз­ную чет­ность, то

Но остат­ки точ­ных квад­ра­тов по мо­ду­лю 8 могут при­ни­мать лишь зна­че­ния 0, 1 и 4 и оста­ток их суммы по мо­ду­лю 8 не может быть равен 6.

До­ста­точ­но до­ка­зать, что что рав­но­силь­но

от­ку­да

вне за­ви­си­мо­сти от того, какая из дуг AB вы­би­ра­ет­ся  — боль­шая или мень­шая. Ана­ло­гич­но, сле­до­ва­тель­но,

По тео­ре­ме си­ну­сов из тре­уголь­ни­ка

Из двух по­след­них ра­венств вы­те­ка­ет до­ка­зы­ва­е­мое ра­вен­ство.

Так как то сле­до­ва­тель­но, и то есть По­это­му

то есть или Зна­чит,

Чет­ность числа шаров бе­ло­го цвета в пер­вом ящике не ме­ня­ет­ся, сле­до­ва­тель­но, по­след­ний шар будет белым тогда и толь­ко тогда, когда n не­чет­но.

Ответ: если n не­чет­но, то 1, а если n четно, то 0.

На доске можно рас­ста­вить m не­бью­щих друг друга ладей m! спо­со­ба­ми (на пер­вой го­ри­зон­та­ли  — m спо­со­бов, на вто­рой  — на по­след­ней  — един­ствен­ным спо­со­бом). Пусть до­ка­зы­ва­е­мое утвер­жде­ние не­вер­но. Тогда, если доска рас­кра­ше­на так, как в усло­вии, то для вся­кой рас­ста­нов­ки не бью­щих друг друга ладей какие-то две стоят на клет­ках од­но­го цвета. Сле­до­ва­тель­но, число (где ) таких рас­ста­но­вок не боль­ше, чем так как пару ладей можно рас­ста­вить на клет­ках од­но­го цвета не более, чем спо­со­ба­ми, а осталь­ные ладьи  — спо­со­ба­ми. Итак, от­ку­да то есть что про­ти­во­ре­чит усло­вию.

Так как то сле­до­ва­тель­но, и т. е. По­это­му

то есть

Зна­чит,

На доске можно рас­ста­вить m не­бью­щих друг друга ладей m! спо­со­ба­ми (на пер­вой го­ри­зон­та­ли  — m спо­со­бов, на вто­рой  — на по­след­ней  — един­ствен­ным спо­со­бом). Пусть до­ка­зы­ва­е­мое утвер­жде­ние не­вер­но. Тогда, если доска рас­кра­ше­на так, как в усло­вии, то для вся­кой рас­ста­нов­ки не бью­щих друг друга ладей какие-то две стоят на клет­ках од­но­го цвета. Сле­до­ва­тель­но, число (где ) таких рас­ста­но­вок не боль­ше, чем так как пару ладей можно рас­ста­вить на клет­ках од­но­го цвета не более, чем спо­со­ба­ми, а осталь­ные ладьи  — спо­со­ба­ми.

Итак, от­ку­да т. е. что про­ти­во­ре­чит усло­вию.

В фирме, с ко­то­рой про­изо­шло объ­еди­не­ние, от­но­ше­ние числа жен­щин к числу муж­чин рав­ня­лось По­это­му можно по­ла­гать, что там было 2n жен­щин и 3n муж­чин, где n  — не­ко­то­рое на­ту­раль­ное число. В ре­зуль­та­те объ­еди­не­ния по­лу­чи­лась фирма, среди со­труд­ни­ков ко­то­рой, ровно жен­щин. По­сколь­ку

то число делит 260 и может быть рав­ным 260, 130, 65 или 52. Со­от­вет­ству­ю­щие зна­че­ния p равны 41, 42, 44 и 45.

Ответ: 41, 42, 44, 45.