高校数学/等差数列、等比数列、総和(シグマ)
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等差数列、等比数列、総和(シグマ)
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高校数学/等差数列、等比数列、総和(シグマ)
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TITLE:等差数列、等比数列、総和(シグマ) #contents #jsmath <シグマ記号の意味> シグマは森と木の関係を見るような数学記号。「数列という無数の集合」=全体(森)と「それを数学的帰納で総べる一般項」=ディテール(木)との関係を一度に取り扱える。これは積分や確率計算などで多用される非常に重要な計算技術となっている **等差数列(arithmetic progression) [#n19fddd7] \({ a }_{ n }={ a }_{1}+\left( n-1 \right) d\quad \quad \quad \quad ({ a }_{1}:初項\quad d:公差\quad n:項数)\) 使用例: \({ a }_{ 1 }=3,d=5\\ { a }_{ n }=\left\{ 3,8,13,18,23,\cdots 3+(n-1)5 \right\} \) ***等差数列の総和(等差級数 arithmetic series) [#j14a967d] &font(Red){一定の法則にしたがって変化する数を一定の順に並べた数列の和の事を「級数」と呼ぶ。};無限に並べた和を「無限級数」と呼ぶ。「等差数列の総和」は「等差級数」とも呼べる 等差数列の総和をシグマ記号で表すと以下になる。最右辺は一般化された式(公式)となっている。総和は\(Sn\) (おそらくSumNumberの略)で表される事が多い \(\displaystyle Sn\quad =\quad \sum _{ k=1 }^{ n }{ { a }_{ 1 }+\left( k-1 \right) d } \quad =\quad \frac { n }{ 2 } \left( 2{ a }_{ 1 }+(n-1)d \right) \) 使用例: \(\displaystyle { a }_{ 1 }=3,d=5,n=8\\ Sn=3+8+13+18+23+28+33+38=164\\ もしくは\\ Sn=\frac { 8 }{ 2 } \left( 2\times 3+(8-1)\times 5 \right) =164\) ***等差数列の総和の公式の導出 [#e7fb8512] まず総和内の数列を確認する \(\displaystyle Sn\quad =\quad \sum _{ k=1 }^{ n }{ { a }_{ 1 }+\left( k-1 \right) d } \\ \quad =\quad { a }_{ 1 }+\left( { a }_{ 1 }+d \right) +\left( { a }_{ 1 }+2d \right) +\cdots +\left( { a }_{ 1 }+(n-3)d \right) +\left( { a }_{ 1 }+(n-2)d \right) +\left( { a }_{ 1 }+(n-1)d \right) \) \(Sn\)の並びを逆にする \( \quad =\quad { \left( { a }_{ 1 }+(n-1)d \right) +\left( { a }_{ 1 }+(n-2)d \right) +\left( { a }_{ 1 }+(n-3)d \right) + }\cdots +\left( { a }_{ 1 }+2d \right) +\left( { a }_{ 1 }+d \right) +{ a }_{ 1 }\) 普通の並びの\(Sn\)と逆並びにした\(Sn\)を足し合わせる \(\displaystyle \begin{matrix} { a }_{ 1 } & \left( { a }_{ 1 }+d \right) & \left( { a }_{ 1 }+2d \right) \\ + & + & + \\ \left( { a }_{ 1 }+(n-1)d \right) & \quad \left( { a }_{ 1 }+(n-2)d \right) & \quad \left( { a }_{ 1 }+(n-3)d \right) \\ \parallel & \parallel & \parallel \\ \left( { 2a }_{ 1 }+(n-1)d \right) & +\left( { 2a }_{ 1 }+(n-1)d \right) & +\left( { 2a }_{ 1 }+(n-1)d \right) + \end{matrix}\begin{matrix} \cdots \\ \cdots \\ \cdots \\ \cdots \\ \cdots \end{matrix}\begin{matrix} \left( { a }_{ 1 }+(n-3)d \right) & \left( { a }_{ 1 }+(n-2)d \right) & \left( { a }_{ 1 }+(n-1)d \right) \\ + & + & + \\ \left( { a }_{ 1 }+2d \right) & \quad \left( { a }_{ 1 }+d \right) & \quad { a }_{ 1 } \\ \parallel & \parallel & \parallel \\ +\left( { 2a }_{ 1 }+(n-1)d \right) & +\left( { 2a }_{ 1 }+(n-1)d \right) & +\left( { 2a }_{ 1 }+(n-1)d \right) \end{matrix}\begin{matrix} \cdots \\ \cdots \\ \cdots \\ \cdots \\ \quad \quad \quad \quad \longleftarrow ここはn項ある \end{matrix} \) \(従って、2Sn=n\left( { 2a }_{ 1 }+(n-1)d \right) \quad \) \( 両辺を2で割って、Sn=\frac { n }{ 2 } \left( { 2a }_{ 1 }+(n-1)d \right) \quad となる\) **等比数列(geometric progression) [#ubc92857] 等比数列は幾何数列と呼ばれることもある。英語では「geometric progression」 等比数列の総和は確率や積分、極限の計算等で非常に多く利用される。古代ギリシャの幾何学の出発点は、おそらくこの幾何数列の研究から端を発していると個人的に感じる。 &font(120%){\({ a }_{ n }={ a }_{ 1 }{ r }^{ n-1 }\quad \quad \quad \quad ({ a }_{ 1 }:初項\quad r:公比\quad n:項数)\)}; 使用例: \({ a }_{ 1 }=3,r=5\\ { a }_{ n }=\left\{ 3,15,75,375,1875,\cdots 3\cdot 5^{ n-1 } \right\} \) ***等比数列と対数との関係 [#d6eac638] 等&font(Red){比};数列の一般項の対数をとると \(\log { { a }_{ n } } =\log { { a }_{ 1 } } +\left( n-1 \right) \log { r } \) となる 例: \({ a }_{ n }=3\cdot { 5 }^{ n-1 }\\ { a }_{ 5 }=1875\\ \log _{ 10 }{ 1875 } =\log _{ 10 }{ 3 } +\left( 5-1 \right) \log _{ 10 }{ 5 } \quad \Leftrightarrow \quad { 10 }^{ 3.273001272 }\simeq { 10 }^{ 0.477121254 }\times { 10 }^{ 4\times 0.698970004 }\) 数列 \( \log { { a }_{ n } } \) は初項 \(\log { { a }_{ 1 } } \)、公差 \(\log { r } \)の等&font(Red){差};数列になる ***等比数列の総和(等比級数、幾何級数 geometric series) [#t2f28d84] 等比数列の総和は等比級数、幾何級数とも呼ばれる。等比数列の総和をシグマ記号で表すと以下になる。最右辺は一般化された式となっている。なお、\(n\)を\(\infty \)にすると極限が計算できる点は非常に重要で、その場合、無限級数と呼ばれる \(\displaystyle Sn\quad =\quad \sum _{ k=1 }^{ n }{ { a }_{ 1 } } { r }^{ k-1 }\quad =\quad \frac { { a }_{ 1 }\left( 1-{ r }^{ n } \right) }{ 1-r } \) \(\displaystyle Sn\quad =\quad \sum _{ k=1 }^{ \infty }{ { a }_{ 1 } } { r }^{ k-1 }\quad =\quad \lim _{ n\rightarrow \infty }{ \frac { { a }_{ 1 }\left( 1-{ r }^{ n } \right) }{ 1-r } } \) シグマの中の要素をずらす事で一般式を利用できる。たとえば以下のように等比を一要素、外に出して一つずらす等、等比はこのようなテクニックが使える \(\displaystyle Sn\quad =\quad \sum _{ k=1 }^{ n }{ { a }_{ 1 } } { r }^{ k }\quad =\quad \sum _{ k=1 }^{ n }{ { a }_{ 1 }r\cdot } { r }^{ k-1 }\quad =\quad \frac { { a }_{ 1 }r\left( 1-{ r }^{ n } \right) }{ 1-r }\quad =\quad \frac { { a }_{ 1 }\left( r-{ r }^{ n+1 } \right) }{ 1-r }\) <より一般的な公式> \(k=m\)である場合は以下になる。級数内部を数列的に眺めた時、等比部分が0乗から始まっているなら、\({a}_{1}({r}^{0}-{r}^{n+0})={a}_{1}(1-{r}^{n})\)、1乗以上から始まっている場合なら、\({a}_{1}({r}^{m}-{r}^{n+1})\)となる (等比の指数部計算が0乗から始まって欲しい状況がよくあるからこうなっている。公式を丸憶えせず導出から憶えた方が良い(少し先に書いてる)。級数内部の要素が一つずれ込む理由もわかる) &font(Red){\(\displaystyle \sum _{ k=m }^{ n }{ { a }_{ 1 }r^{ k } } =\frac { { a }_{ 1 }\left( { r }^{ m }-{ r }^{ n+1 } \right) }{ 1-r } \)}; 使用例: \({ a }_{ 1 }=3,r=5,n=8 \\ この等比級数の等比部分は0乗から始まっている \\ Sn=3+15+75+375+1875+9375+46875+234375=292968\\ もしくは\\ Sn=\frac { 3\times (1-{ 5 }^{ 8 }) }{ 1-5 } =292968\) 使用例2: 等比数列とシグマを考える時、初項や等比、次数との関係をよく考えながら式を進める必要がある この等比級数の等比部分は\(1\)乗から始まっている \(\displaystyle -2\pi +4{ \pi }^{ 2 }-8{ \pi }^{ 3 }\quad =\quad \sum _{ k=1 }^{ 3 }{ \left( -2{ \pi } \right) ^{ k } } \quad =\quad \sum _{ k=1 }^{ 3 }{ \left( { -2\pi } \right) \cdot \left( -2{ \pi } \right) ^{ k-1 } } \quad =\quad \frac { -2{ \pi }\left( 1-{ (-2{ \pi }) }^{ 3 } \right) }{ 1-{ (-2\pi ) } } \quad =\quad \frac { -2{ \pi }\left( 1+8{ \pi }^{ 3 } \right) }{ 1+2{ \pi } } \quad \simeq \quad -214.8549...\\ もしくは、等比部分が1乗から始まっているので\\ \displaystyle -2\pi +4{ \pi }^{ 2 }-8{ \pi }^{ 3 }\quad =\quad \sum _{ k=1 }^{ 3 }{ \left( -2{ \pi } \right) ^{ k } } \quad =\quad \frac { 1\cdot ({ \left( -2{ \pi } \right) }^{ 1 }-{ \left( -2{ \pi } \right) }^{ 3+1 }) }{ 1-{ \left( -2{ \pi } \right) } } \quad =\quad \frac { -2{ \pi }-{ (-2{ \pi }) }^{ 4 } }{ 1+2{ \pi } } \quad =\quad \frac { -2{ \pi }-{ 16{ \pi } }^{ 4 } }{ 1+2{ \pi } } \quad \simeq \quad -214.8549...\) <補足> 例えば \({ -5 }^{ 0 }=-1\) となるが \( { \left( -5 \right) }^{ 0 }=1 \) になることに注意 ***等比数列の総和の公式の導出 [#z4ff4d5d] 非常に重要な考え方の一つ シグマの等比を一つずらしたものと元のものを引き算して&font(Red){数列同士を打ち消し合い式をシンプルにする}; \(\displaystyle (1-r)\sum _{ k=1 }^{ n }{ { a }_{ 1 }{ r }^{ k-1 } } =\sum _{ k=1 }^{ n }{ { a }_{ 1 }{ r }^{ k-1 } } -\sum _{ k=1 }^{ n }{ { a }_{ 1 }{ r }^{ k } } \) \(\displaystyle \rightarrow (1-r)\sum _{ k=1 }^{ n }{ { a }_{ 1 }{ r }^{ k-1 } } =\left\{ { a }_{ 1 }+{ a }_{ 1 }r+{ a }_{ 1 }{ r }^{ 2 }+\cdots +{ a }_{ 1 }{ r }^{ n-1 } \right\} -\left\{ { a }_{ 1 }r+{ a }_{ 1 }{ r }^{ 2 }+\cdots +{ a }_{ 1 }{ r }^{ n-1 }+{ a }_{ 1 }{ r }^{ n } \right\} \) \(\displaystyle \rightarrow (1-r)\sum _{ k=1 }^{ n }{ { a }_{ 1 }{ r }^{ k-1 } } ={ a }_{ 1 }+{ a }_{ 1 }{ r }^{ n }={ a }_{ 1 }\left( 1-{ r }^{ n } \right) \) \(\displaystyle \rightarrow \sum _{ k=1 }^{ n }{ { a }_{ 1 }{ r }^{ k-1 } } =\frac { { a }_{ 1 }\left( 1-{ r }^{ n } \right) }{ 1-{ r } } \quad \) これにより&font(Red){初項と末項のみが残る状態になり、両辺を\((1-r)\)で割るだけで式はシンプルになる}; ***無限級数(infinite geometric series) [#e78f345c] \(n\)に対して極限を利用すると収束や拡散、振動などが発生する。特に収束は確率計算や積分で重要。以下に利用例を併記する <以下工事中TODO> ***忘備録メモ [#n72fa6d7] シグマの計算 \(\displaystyle E\quad =\quad \sum _{ k=1 }^{ \infty }{ pk{ \left( 1-p \right) }^{ k } } \quad =\quad p\sum _{ k=1 }^{ \infty }{ k{ \left( 1-p \right) }^{ k } } \\ \\ 数列で考える\\ \\ E=\left\{ p(1-p)+2p{ (1-p) }^{ 2 }+3p{ (1-p) }^{ 3 }+\cdots \right\} \\ \\ E(1-p)=\left\{ p{ (1-p) }^{ 2 }+2p{ (1-p) }^{ 3 }+3p{ (1-p) }^{ 4 }+\cdots \right\} \\ \\ 引き算して数列を整理。kを消す\\ \\ E-E(1-p)=E-E+pE=pE\\ pE=\left\{ p(1-p)+p{ (1-p) }^{ 2 }+p{ (1-p) }^{ 3 }+\cdots \right\} \quad =\quad p\sum _{ k=1 }^{ \infty }{ { \left( 1-p \right) }^{ k } } \\ pE\quad =\quad p\sum _{ k=1 }^{ \infty }{ { \left( 1-p \right) }^{ k } } \quad =\quad p\sum _{ k=1 }^{ \infty }{ { \left( 1-p \right) }\cdot { \left( 1-p \right) }^{ k-1 } } \\ \\ 等比数列の公式\cdots \quad \sum _{ k=1 }^{ n }{ { a }_{ 1 }{ r }^{ n-1 } } =\frac { { a }_{ 1 }\left( 1-{ r }^{ n } \right) }{ 1-r } より\\ \\ E\quad =\quad \sum _{ k=1 }^{ \infty }{ { \left( 1-p \right) }\cdot { \left( 1-p \right) }^{ k-1 } } \quad =\quad \frac { \left( 1-p \right) \left( 1-\overbrace { \left( 1-p \right) ^{ n } }^{ 0\le (1-p)\le 1より無限級数の収束で0になる } \right) }{ 1-(1-p) } \quad =\quad \frac { \left( 1-p \right) \left( 1-0 \right) }{ 1-1+p } \quad =\quad \frac { 1-p }{ p } \) 順番 ①数列や樹形図より期待値の式を作る ②期待値のシグマを解く -等比をずらして引き算するとシグマのkが消せる -kを消した数列から、もう一度シグマを組み、それをうまく変形して等比数列の公式の型に誘導し解く -等比数列公式内の等比rが0以上1以下の時、無限級数の収束。極限の0収束が使える。確率の計算では、ほぼこのテクニックが使える 他例: \(E=\sum _{ k=1 }^{ \infty }{ k{ \left( \frac { 1 }{ 2 } \right) }^{ k } } \\ E=\left\{ \frac { 1 }{ 2 } +{ 2\left( \frac { 1 }{ 2 } \right) }^{ 2 }+3{ \left( \frac { 1 }{ 2 } \right) }^{ 3 }+4{ \left( \frac { 1 }{ 2 } \right) }^{ 4 }\cdots \right\} \\ E{ \left( \frac { 1 }{ 2 } \right) }=\left\{ { \left( \frac { 1 }{ 2 } \right) }^{ 2 }+{ 2\left( \frac { 1 }{ 2 } \right) }^{ 3 }+{ 3\left( \frac { 1 }{ 2 } \right) }^{ 4 }+4{ \left( \frac { 1 }{ 2 } \right) }^{ 5 }+\cdots \right\} \\ E-E{ \left( \frac { 1 }{ 2 } \right) }=\left\{ { \left( \frac { 1 }{ 2 } \right) }^{ 2 }+{ \left( \frac { 1 }{ 2 } \right) }^{ 3 }+{ \left( \frac { 1 }{ 2 } \right) }^{ 4 }+\cdots \right\} \\ E-E{ \left( \frac { 1 }{ 2 } \right) }=E\left( 1-\frac { 1 }{ 2 } \right) =\sum _{ k=1 }^{ \infty }{ { \left( \frac { 1 }{ 2 } \right) }^{ k } } =\sum _{ k=1 }^{ \infty }{ { \left( \frac { 1 }{ 2 } \right) }{ \left( \frac { 1 }{ 2 } \right) }^{ k-1 } } =\frac { \frac { 1 }{ 2 } \left( 1-{ \left( \frac { 1 }{ 2 } \right) }^{ k } \right) }{ 1-{ \left( \frac { 1 }{ 2 } \right) } } =\frac { \frac { 1 }{ 2 } \left( 1-0 \right) }{ \frac { 1 }{ 2 } } =1\\ E\left( \frac { 1 }{ 2 } \right) =1\quad \Leftrightarrow \quad E=2 \) **等比数列の総和 [#ac6625bb] 資料:虚数の情緒 P448~P449 ここでは別の解釈で同じ計算をやる まず、P448の等比数列の総和\({K}_{n}\)を求めることを考える \({ K }_{ n }=\left( 1+\frac { 1 }{ 4 } +\frac { 1 }{ { 4 }^{ 2 } } +\frac { 1 }{ { 4 }^{ 3 } } +\frac { 1 }{ { 4 }^{ 4 } } +\frac { 1 }{ { 4 }^{ 5 } } +\cdots +\frac { 1 }{ { 4 }^{ n } } \right) \) この数列を等比数列の式で表すと \({ a }_{ n } = 1\cdot { \left( \frac { 1 }{ 4 } \right) }^{ n-1 }\) これをシグマの式で表すと \(\displaystyle \sum _{ k=1 }^{ n }{ { \left( \frac { 1 }{ 4 } \right) }^{ n-1 } } \) となる 等比数列の総和の公式は以下になる \(\displaystyle { S }_{ n }=\sum _{ k=1 }^{ n }{ { a }_{ 1 }{ r }^{ k-1 } } =\frac { { a }_{ 1 }\left( { r }^{ n }-1 \right) }{ { r }-1 } =\frac { { a }_{ 1 }\left( 1-{ r }^{ n } \right) }{ 1-{ r } } \quad \quad \quad 等比数列の総和:{ S }_{ n }\quad (r≠1)\) いきなり公式を使って計算しても良いがここでは、その構造と仕組みを確認しながら<例示は理解の試金石>であることを利用して計算の動きを追いかけてみる <TODO> 無限級数(等比数列の無限項の総和、つまり\(n\rightarrow \infty \))の場合、\(-1<r<1\) であるなら収束が発生して総和の式が変わる \(\displaystyle \lim _{ n\rightarrow \infty }{ { S }_{ n }= } \lim _{ n\rightarrow \infty }{ \sum _{ k=1 }^{ n }{ { a }_{ 1 }{ r }^{ k-1 } } } =\sum _{ k=1 }^{ \infty }{ { a }_{ 1 }{ r }^{ k-1 } } =\frac { { a }_{ 1 }\left( 1-0 \right) }{ 1-{ r } } =\frac { { a }_{ 1 } }{ 1-{ r } } \quad \quad (-1<r<1) \) (補足:\( −1<r<1 \) の時、\(\displaystyle { \lim _{ n\rightarrow \infty }{ { r }^{ n }= } 0 }\)の収束が発生する) **有理数を利用した関数の帰納的性質 [#z10c6636] 資料:「虚数の情緒P448~P449」 つまり、こういう事だと思う \(\displaystyle \sum _{ k=0 }^{ \infty }{ { \left( \frac { 1 }{ 4 } \right) }^{ k } } \quad =\quad \left\{ 1+\frac { 1 }{ 4 } +\frac { 1 }{ { 4 }^{ 2 } } +\frac { 1 }{ { 4 }^{ 3 } } +\cdots +\frac { 1 }{ { 4 }^{ n } } \right\} \quad =\quad 1+\frac { 1 }{ 3 } \quad =\quad \frac { 4 }{ 3 } \) \(\displaystyle \sum _{ k=1 }^{ \infty }{ { \left( \frac { 1 }{ 4 } \right) }^{ k } } \quad =\quad \left\{ \frac { 1 }{ 4 } +\frac { 1 }{ { 4 }^{ 2 } } +\frac { 1 }{ { 4 }^{ 3 } } +\cdots +\frac { 1 }{ { 4 }^{ n } } \right\} \quad =\quad \frac { 1 }{ 3 } \) \(\displaystyle \sum _{ k=1 }^{ \infty }{ { \left( \frac { 1 }{ 5 } \right) }^{ k } } \quad =\quad \left\{ \frac { 1 }{ 5 } +\frac { 1 }{ { 5 }^{ 2 } } +\frac { 1 }{ { 5 }^{ 3 } } +\cdots +\frac { 1 }{ { 5 }^{ n } } \right\} \quad =\quad \frac { 1 }{ 4 } \) \(\displaystyle \sum _{ k=1 }^{ \infty }{ { \left( \frac { 1 }{ 6 } \right) }^{ k } } \quad =\quad \left\{ \frac { 1 }{ 6 } +\frac { 1 }{ { 6 }^{ 2 } } +\frac { 1 }{ 6^{ 3 } } +\cdots +\frac { 1 }{ { 6 }^{ n } } \right\} \quad =\quad \frac { 1 }{ 5 } \) \(\quad \cdots \) \(\displaystyle \sum _{ k=1 }^{ \infty }{ { \left( \frac { 1 }{ 1000 } \right) }^{ k } } \quad =\quad \left\{ \frac { 1 }{ 1000 } +\frac { 1 }{ { 1000 }^{ 2 } } +\frac { 1 }{ 1000^{ 3 } } +\cdots +\frac { 1 }{ { 1000 }^{ n } } \right\} \quad =\quad \frac { 1 }{ 999 } \) これは実数が\(1\)とその他の小数の数字に分離できるという事を示唆している \(\displaystyle \sum _{ k=0 }^{ \infty }{ { \left( \frac { 1 }{ n } \right) }^{ k } } =1+\frac { 1 }{ n-1 } \quad \quad \quad \quad \quad \sum _{ k=1 }^{ \infty }{ { \left( \frac { 1 }{ n } \right) }^{ k } } =\frac { 1 }{ n-1 } \quad \) 例えば、こんな感じになる \(\displaystyle 3\sum _{ k=0 }^{ \infty }{ { \left( \frac { 1 }{ 10001 } \right) }^{ k } } =3.0003\) この帰納的性質は指数や対数の計算において面白い効果が期待できそうな可能性がある 資料: [[初心者用 テイラー展開解説:http://www.ice.tohtech.ac.jp/~nakagawa/taylorexp/taylor1.htm]] **等比数列の検証 [#b77fdcc5] 微積分で良く使う有用な計算技法をいくつかピックアップ <等比数列でよくみられる計算原理> \(\displaystyle \frac { 1 }{ 4 } +\frac { 1 }{ 3 } \times \frac { 1 }{ 4 } =\frac { 1 }{ 3 } \) \(\displaystyle \rightarrow \quad \frac { 3\times 1 }{ 3\times 4 } +\frac { 1 }{ 3\times 4 } =\frac { 4 }{ 12 } =\frac { 1 }{ 3 } \) \(\displaystyle \rightarrow \quad 1\times \frac { 1 }{ 4 } +\frac { 1 }{ 3\times 4 } =\frac { 1 }{ 3 } \quad \rightarrow \quad 1\times \frac { 1 }{ 4 } +\frac { 1 }{ 3 } \times \frac { 1 }{ 4 } =\frac { 1 }{ 3 } \) \(\displaystyle \rightarrow \quad \frac { 1 }{ 4 } \left( 1+\frac { 1 }{ 3 } \right) =\frac { 1 }{ 3 } \\ \) この最後の式の"形"はよくみかける ==TODO== 等差数列、等比数列等の数列計算と漸化式、総和(シグマ)等はお互いに強く関係している(公式を利用してお互いに相互変換できる) ここでは積分などでよく利用する機会が多い等差数列、等比数列をピックアップしている **等差数列 [#e3d17e20] #jsmath ゲーム用途では一定間隔にグリッド状にオブジェクトを配置するなどに使える数式です。初項で初期位置を決めて公差で間隔を決定します 以下のコードはunityで等差数列の式でパーティクルを配置しています。別に式にしなくてもforループで単純に組んでしまえるものですが 関数式であえてやるなら、こういうやり方になるかな、というサンプルです #code(csharp){{ using UnityEngine; using System.Collections; public class numberA : MonoBehaviour { float a1 = 2f; float d = 1.5f; int nn = 7; float particleSize = 0.3f; ParticleSystem pe; ParticleSystem.Particle[] point; void Start () { pe = gameObject.AddComponent<ParticleSystem> (); pe.startSpeed = 0; pe.startLifetime = float.MaxValue; //寿命が有限なのでいつか消えます(無限寿命を指定する方法は仕様上無い?) CreatePoint (); } void CreatePoint () { pe.Emit (nn); point = new ParticleSystem.Particle[nn]; pe.GetParticles (point); for (int n = 0; n < nn; n++) { //パーティクルの配列は0を含むので等差数列の計算時はnに+1している point [n].position = new Vector3 (ArithmeticProgression (a1, n + 1, d), 0, 0); point [n].color = Color.white; point [n].size = particleSize; } pe.SetParticles (point, nn); } float ArithmeticProgression (float a1, int n, float d) { float an = a1 + (n - 1) * d; return an; } } }} ***等比数列の和 [#va36700c] <メモ> #jsmath 総和の平方根の階差数列はnを大きくしていくと0.7071...に収束する(イプシロンデルタ論法の下地?) \(\displaystyle\sqrt { \sum _{ k=1 }^{ n+1 }{ k } } -\sqrt { \sum _{ k=1 }^{ n }{ k } } \\ \\ \displaystyle\sum _{ k=1 }^{ n }{ k } =\frac { n(a+l) }{ 2 } \\ l=a+(n-1)d,a=1,d=1\quad \rightarrow \quad \frac { n(a+a+(n-1)d) }{ 2 } =\frac { n(1+1+(n-1)1) }{ 2 } =\frac { n(2+(n-1)) }{ 2 } =\frac { n(n+1) }{ 2 } \\ \rightarrow \displaystyle\sum _{ k=1 }^{ n }{ k } =\frac { n(n+1) }{ 2 } \\ \\ \displaystyle\sqrt { \sum _{ k=1 }^{ n+1 }{ k } } -\sqrt { \sum _{ k=1 }^{ n }{ k } } =\sqrt { \frac { (n+1)\{ (n+1)+1\} }{ 2 } } -\sqrt { \frac { n(n+1) }{ 2 } } =\sqrt { \frac { (n+1)(n+2) }{ 2 } } -\sqrt { \frac { n(n+1) }{ 2 } } \\ \rightarrow \quad \frac { \sqrt { n+1 } \sqrt { n+2 } }{ \sqrt { 2 } } -\frac { \sqrt { n } \sqrt { n+1 } }{ \sqrt { 2 } } \quad \rightarrow \quad \frac { \sqrt { n+1 } (\sqrt { n+2 } -\sqrt { n } ) }{ \sqrt { 2 } } \\ \\ \rightarrow \quad \frac { \sqrt { n+1 } (\sqrt { n+2 } -\sqrt { n } )(\sqrt { n+2 } +\sqrt { n } ) }{ \sqrt { 2 } (\sqrt { n+2 } +\sqrt { n } ) } \quad \rightarrow \quad \frac { \sqrt { n+1 } (n+2-n) }{ \sqrt { 2 } (\sqrt { n+2 } +\sqrt { n } ) } \quad \rightarrow \quad \frac { 2\sqrt { n+1 } }{ \sqrt { 2 } (\sqrt { n+2 } +\sqrt { n } ) } \\ \rightarrow \quad \frac { \sqrt { 2 } \sqrt { n+1 } }{ (\sqrt { n+2 } +\sqrt { n } ) } \quad \rightarrow \quad \frac { \sqrt { 2 } \sqrt { n+1 } \times \frac { 1 }{ n } }{ (\sqrt { n+2 } +\sqrt { n } )\times \frac { 1 }{ n } } \quad \rightarrow \quad \frac { \sqrt { 2 } \sqrt { \frac { n+1 }{ n } } }{ \sqrt { \frac { n+2 }{ n } } +\sqrt { \frac { n }{ n } } } \quad \rightarrow \quad \frac { \sqrt { 2 } \sqrt { 1+\frac { 1 }{ n } } }{ \sqrt { 1+\frac { 2 }{ n } } +1 } \\ \\ \rightarrow \displaystyle\lim _{ n\rightarrow \infty }{ \frac { \sqrt { 2 } \sqrt { 1+\frac { 1 }{ n } } }{ \sqrt { 1+\frac { 2 }{ n } } +1 } } \quad \rightarrow \quad \frac { \sqrt { 2 } \sqrt { 1+0 } }{ \sqrt { 1+0 } +1 } \quad \rightarrow \quad \frac { \sqrt { 2 } }{ 2 } \quad =\quad 0.7071...\) #navi
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高校数学/等差数列、等比数列、総和(シグマ) のバックアップ一覧
高校数学/等差数列、等比数列、総和(シグマ) のバックアップソース(No. All)
1: 2015-04-26 (日) 00:18:07
osinko
2: 2015-04-26 (日) 00:33:00
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3: 2015-04-28 (火) 01:42:21
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4: 2015-04-28 (火) 12:09:08
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5: 2015-05-14 (木) 18:31:59
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6: 2015-07-09 (木) 22:28:15
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7: 2015-12-06 (日) 21:52:42
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8: 2016-04-08 (金) 00:30:35
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9: 2016-06-03 (金) 21:28:14
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10: 2016-06-03 (金) 23:14:07
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11: 2016-06-04 (土) 17:29:56
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12: 2016-06-05 (日) 16:47:26
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13: 2016-06-05 (日) 20:48:19
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14: 2016-06-06 (月) 22:51:48
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15: 2016-06-07 (火) 02:00:06
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16: 2016-06-08 (水) 17:40:43
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17: 2016-06-08 (水) 18:31:07
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現: 2016-06-09 (木) 17:35:22
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