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Un article de Wikipedia.y-project.com.


En mathématiques, lorsque nous permutons n objets partiellement discernables et rangés dans un certain ordre, nous retrouvons dans certains cas la même disposition. Considérons n objets dont k seulement sont distincts (k ? n) placés dans un n-uplet, et supposons que chacun d'entre eux apparaisse respectivement n1 fois, n2 fois, ..., nk fois avec n1+n2+...+nk=n. Quand des éléments identiques de ce n-uplet sont permutés, nous obtenons le même n-uplet.
Par exemple, si nous voulons déterminer tous les anagrammes du mot MATHÉMATIQUE, nous voyons qu'en échangeant les deux lettres A, le mot reste identique, et par contre en transposant les lettres É et E nous obtenons un mot différent.

Définition :

Soit E un ensemble fini de cardinal k (k ? ??), E={x1, x2, ..., xk}. Soient n un entier tel que k ? n et n1, n2, ..., nk des entiers naturels tels que

n1+n2 + ... + nk=n.

Une permutation de n éléments de E avec n1, n2, ..., nk répétitions, est un n-uplet d'éléments de E dans lequel chacun des éléments x1, x2, ..., xk de E apparaît n1, n2, ..., nk fois.

Exemple :

Le n-uplet

<math>\begin(\underbrace{x_1, \ldots, x_1}, & \underbrace{x_2, \ldots, x_2}, & \ldots, & \underbrace{x_k, \ldots, x_k})\\{}_} & {}_} & & {}_}\end</math>

est une permutation avec répétition particulière.

Théorème :

Le nombre p(n1, n2, ..., nk) de permutations de n éléments avec n1, n2, ..., nk répétitions est

<math>p(n_1, n_2, \ldots, n_k)=\frac{n_1!.n_2!\ldots n_k!}</math>.

Ce nombre se note habituellement <math>C_^{n_1,n_2, \ldots, n_k}</math>.

Démonstration :

Pour construire un n-uplet correspondant à une combinaison contenant n1 fois x1, n2 fois x2, ..., nk fois xk, il suffit

  • de choisir les n1 emplacements des x1, parmi n1 + n2 + ... +nk places disponibles,
  • de choisir les n2 emplacements des x2, parmi les n2 + ... +nk places restantes,
  • etc.
  • de choisir les nk emplacements des xk, parmi les nk places restantes.

Au total, il y a

<math>C_^.C_^\ldots C_^=\frac{n_1!n_2!\ldots n_k!}</math>.

[] Application

<math>\begin(x_1+x_2+\ldots+x_k)^n= & \underbrace{(x_1+x_2+\ldots+x_k)(x_1+x_2+\ldots+x_k)\ldots (x_1+x_2+\ldots+x_k)}\\ & {}_}\end</math> Le développement de ce produit de facteurs est une somme de produits qui peuvent être représentés par un n-uplet d'éléments x1, x2, ..., xk dans lequel pour tout 1 ? i ? n, un terme du i-ième facteur se trouve à la ième place.

Pour tout 1 ? i ? k, notons ni le nombre de fois où xi apparaît dans un tel n-uplet. Nous avons

n1 + n2 + ... + nk=n.

Le produit correspondant à un tel n-uplet est de la forme

<math>x_1^.x_2^\ldots x_k^</math>.

Étant donnés les entiers naturels n1, n2 , ... , nk tels que n1 + n2 + ... + nk=n, le nombre de termes de la forme <math>x_1^.x_2^\ldots x_k^</math> est le nombre de permutations de n éléments avec n1, n2 , ... , nk répétitions.

Ainsi

<math>(x_1+x_2+\ldots+x_k)^n=\sum_\frac{n_1!n_2!\ldots n_k!}x_1^x_2^\ldots x_k^</math>.

[] Voyez également


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La source est wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Permutation avec répétition
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