q-identidad de Vandermonde
En matemáticas, en el campo de la combinatoria, la q-identidad de Vandermonde es una q-análogo de la identitidad de Chu–Vandermonde, que recibe su nombre del matemático francés Alexandre-Théophile Vandermonde (1735-1796). Utilizando la notación estándar para los coeficientes q-binomiales, la identidad toma la forma siguiente
Las contribuciones no nulas a esta suma provienen de los valores de j tales que sus q-coeficientes en el lado derecho de la ecuación son distintos de cero, es decir, max(0, k − m) ≤ j ≤ min(n, k).
Otros convenios
editarComo es típico de las q-analogías, la q-identidad de Vandermonde puede ser reescrita de distintas maneras. En los convenios comunes en aplicaciones de grupos cuánticos, se utiliza un q-coeficiente binomial diferente. Este q-coeficiente binomial, denotado aquí por , se define por
En particular, es el único cambio del q-coeficiente binomial "habitual" por una potencia de q que es simétrica en q y en . El uso de este q-coeficiente binomial, permite que la q-identidad de Vandermonde se pueda escribir en la forma
Demostración
editarAl igual que con la (no-q) identidad de Chu-Vandermonde, hay varias posibles demostraciones de la q-identidad de Vandermonde. En la prueba siguiente, se utiliza el teorema q-binomial.
Una prueba estándar de la identidad de Chu-Vandermonde es ampliar el producto de dos maneras diferentes. Stanley,[1] demostró que es posible modificar esta prueba para aplicarla también a la q-identidad de Vandermonde. En primer lugar, se observa que el producto
puede ser ampliado por el q-teorema del binomio
Menos obviamente, se puede escribir
y se pueden ampliar los subproductos separadamente utilizando el q-teorema binomial, de lo que resulta
Multiplicando este último producto y combinando términos semejantes resulta
Por último, las potencias iguales de de las dos expresiones producen el resultado deseado.
Este argumento puede también ser expresado en términos de la ampliación del producto de dos maneras diferentes, donde A y B son operadores (por ejemplo, un par de matrices) "q-conmutativos", es decir, que BA = qAB.
Bibliografía
editar- Richard P. Stanley (2011). Enumerative Combinatorics, Volume 1 (2 edición). Archivado desde el original el 31 de mayo de 2011. Consultado el 2 de agosto de 2011.
- Exton, H. (1983), Funciones y Aplicaciones Hipergeométrica q-, Nueva York: Halstead Press, Chichester: Ellis Horwood, 1983 ISBN 0853124914, ISBN 0470274530, ISBN 978-0470274538
- Gaurav Bhatnagar (2011). «In Praise of an Elementary Identity of Euler». Electronic J. Combinatorics, P13, 44pp. 18 (2). arXiv:1102.0659.
- Victor J. W. Guo (2008). «Bijective Proofs of Gould's and Rothe's Identities». Discrete Mathematics 308 (9): 1756. arXiv:1005.4256. doi:10.1016/j.disc.2007.04.020.
- Sylvie Corteel; Carla Savage (2003). «Lecture Hall Theorems, q-series and Truncated Objects».
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Referencias
editar- ↑ Stanley (2011), Solution to exercise 1.100, p. 188.