Lompat ke isi

Barisan Fibonacci: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29560356; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
Dalam [[matematika]], '''barisan Fibonacci''' adalah [[barisan]] yang setiap sukunya merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Bilangan yang menjadi bagian dari barisan Fibonacci dikenal sebagai '''bilangan Fibonacci''', umumnya dinotasikan sebagai . Barisan ini umumnya dimulai dari 0 dan 1, walau beberapa penulis memulainya dari 1 dan 1, atau terkadang (seperti Fibonacci sendiri) dari 1 dan 2. Memulai dari 0 dan 1, beberapa suku pertama barisan ini adalah
[[File:Fibonacci_Squares.svg|thumb|right|280px|260x260px]]
 
Dalam [[matematika]], '''barisan Fibonacci''' adalah [[barisan]] yang setiap sukunya merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Bilangan yang menjadi bagian dari barisan Fibonacci dikenal sebagai '''bilangan Fibonacci''', umumnya dinotasikan sebagai . Barisan ini umumnya dimulai dari 0 dan 1, walau beberapa penulis memulainya dari 1 dan 1, atau terkadang (seperti Fibonacci sendiri) dari 1 dan 2. Memulai dari 0 dan 1, beberapa suku pertama barisan ini adalah<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Barisan+Fibonacci&oldid=29560356 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref>
: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ....
: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ....
Bilangan Fibonacci pertama kali dideskripsikan dalam [[matematika India]] setidaknya sejak tahun 200 SM, dalam karya oleh [[Pingala]] terkait menghitung banyaknya pola puisi [[Bahasa Sanskerta|Sanskerta]] yang dibentuk dari dua suku kata. Barisan ini diberi nama dengan nama matematikawan [[Italia]] Leonardo da Pisa, juga dikenal sebagai [[Fibonacci]], yang memperkenalkannya ke dunia matematika [[Eropa Barat]] lewat bukunya '''' tahun 1202.
Bilangan Fibonacci pertama kali dideskripsikan dalam [[matematika India]] setidaknya sejak tahun 200 SM, dalam karya oleh [[Pingala]] terkait menghitung banyaknya pola puisi [[Bahasa Sanskerta|Sanskerta]] yang dibentuk dari dua suku kata.<ref>Susantha Goonatilake. [https://books.google.com/books?id=SI5ip95BbgEC&pg=PA126 Toward a Global Science]. Indiana University Press. 1998. hlm. 126. ISBN 978-0-253-33388-9.</ref><ref>Parmanand Singh. ''The So-called Fibonacci numbers in ancient and medieval India''. ''Historia Mathematica''. 1985. Vol. 12 (3). hlm. 229–44. doi:10.1016/0315-0860(85)90021-7.</ref><ref>Donald Knuth. [https://books.google.com/books?id=56LNfE2QGtYC&q=rhythms&pg=PA50 The Art of Computer Programming]. Addison–Wesley. 2006. Vol. 4. Generating All Trees – History of Combinatorial Generation. hlm. 50. ISBN 978-0-321-33570-8.</ref> Barisan ini diberi nama dengan nama matematikawan [[Italia]] Leonardo da Pisa, juga dikenal sebagai [[Fibonacci]], yang memperkenalkannya ke dunia matematika [[Eropa Barat]] lewat bukunya '''' tahun 1202.


Bilangan Fibonacci sering muncul secara tak diduga dalam matematika, sampai ada jurnal tersendiri yang didedikasikan untuk mempelajarinya, ''[[Fibonacci Quarterly]]''. Beberapa penerapan barisan Fibonacci diantaranya meliputi [[algoritma]] komputer [[teknik pencarian Fibonacci]] dan [[struktur data heap Fibonacci]]. Barisan Fibonacci juga muncul sebagai [[Pola di alam#Spiral|pola di alam]], seperti percabangan di pohon, [[Filotaksis|susunan daun pada batang]], tunas buah [[nanas]], pembungaan di tanaman [[articok]], dan susunan dedaunan pohon cemara (meskipun tidak terjadi pada semua spesies).
Bilangan Fibonacci sering muncul secara tak diduga dalam matematika, sampai ada jurnal tersendiri yang didedikasikan untuk mempelajarinya, ''[[Fibonacci Quarterly]]''. Beberapa penerapan barisan Fibonacci diantaranya meliputi [[algoritma]] komputer [[teknik pencarian Fibonacci]] dan [[struktur data heap Fibonacci]]. Barisan Fibonacci juga muncul sebagai [[Pola di alam#Spiral|pola di alam]], seperti percabangan di pohon, [[Filotaksis|susunan daun pada batang]], tunas buah [[nanas]], pembungaan di tanaman [[articok]], dan susunan dedaunan pohon cemara (meskipun tidak terjadi pada semua spesies).


==Definisi==
==Definisi==
Barisan Fibonacci dapat didefinisikan oleh [[relasi perulangan]] <math display="block">F_0=0,\quad F_1= 1,</math>dan<math display="block">F_n=F_{n-1} + F_{n-2}</math>untuk <math>n>1.</math>
Barisan Fibonacci dapat didefinisikan oleh [[relasi perulangan]] <math display="block">F_0=0,\quad F_1= 1,</math>dan<math display="block">F_n=F_{n-1} + F_{n-2}</math>untuk <math>n>1.</math>


Jika menggunakan beberapa definisi lama, nilai <math>F_0 = 0</math> dihilangkan, jadi barisan dimulai dengan <math>F_1=F_2=1,</math> dan perulangan <math>F_n=F_{n-1} + F_{n-2}</math> valid untuk . Dua puluh bilangan  Fibonacci pertama adalah:
Jika menggunakan beberapa definisi lama, nilai <math>F_0 = 0</math> dihilangkan, jadi barisan dimulai dengan <math>F_1=F_2=1,</math> dan perulangan <math>F_n=F_{n-1} + F_{n-2}</math> valid untuk . Dua puluh bilangan  Fibonacci pertama adalah:<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Barisan+Fibonacci&oldid=29560356 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref>
:
:{| class="wikitable" style="text-align:right"
! ''F''<sub>0</sub>
! ''F''<sub>1</sub>
! ''F''<sub>2</sub>
! ''F''<sub>3</sub>
! ''F''<sub>4</sub>
! ''F''<sub>5</sub>
! ''F''<sub>6</sub>
! ''F''<sub>7</sub>
! ''F''<sub>8</sub>
! ''F''<sub>9</sub>
! ''F''<sub>10</sub>
! ''F''<sub>11</sub>
! ''F''<sub>12</sub>
! ''F''<sub>13</sub>
! ''F''<sub>14</sub>
! ''F''<sub>15</sub>
! ''F''<sub>16</sub>
! ''F''<sub>17</sub>
! ''F''<sub>18</sub>
! ''F''<sub>19</sub>
|-
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3
| 5
| 8
| 13
| 21
| 34
| 55
| 89
| 144
| 233
| 377
| 610
| 987
| 1597
| 2584
| 4181
|}


== Asal mula ==
== Asal mula ==
=== India ===
=== India ===
Barisan Fibonacci muncul dalam [[matematika India]], dalam hubungannya dengan [[Chanda|ilmu irama Veda]].<ref>Parmanand Singh. ''The So-called Fibonacci numbers in ancient and medieval India''. ''Historia Mathematica''. 1985. Vol. 12 (3). hlm. 229–44. doi:10.1016/0315-0860(85)90021-7.</ref><ref>Donald Knuth. [https://books.google.com/books?id=MooMkK6ERuYC&pg=PA100 The Art of Computer Programming]. Addison Wesley. 1968. Vol. 1. hlm. 100. ISBN 978-81-7758-754-8.</ref> Dalam tradisi puisi Sanskerta, ada ketertarikan dalam menyusun semua pola dengan suku kata panjang [P] dengan dua satuan durasi, berseling dengan suku kata singkat [S] dengan satu satuan durasi. Menghitung banyaknya pola berbeda dari gabungan [P] dan [S], dengan suatu total satuan durasi yang ditetapkan, menghasilkan suatu bilangan Fibonacci: banyaknya pola dengan  <math>m</math> satuan durasi adalah <math>F_{m+1}.</math><ref>Donald Knuth. [https://books.google.com/books?id=56LNfE2QGtYC&q=rhythms&pg=PA50 The Art of Computer Programming]. Addison–Wesley. 2006. Vol. 4. Generating All Trees – History of Combinatorial Generation. hlm. 50. ISBN 978-0-321-33570-8.</ref>


 
Pemahaman terkait barisan Fibonacci disampaikan pertama kali setidaknya oleh [[Pingala]] (.&nbsp;450&nbsp;SM–200&nbsp;SM). Singh mengutip rumus misterius Pingala ''misrau cha'' ("keduanya dicampur") dan cendekiawan menafsirkan konteksnya seperti mengatakan banyaknya pola dengan <math>m</math> ketukan (<math>F_{m+1}</math>) diperoleh dengan menambahkan satu [S] ke pola <math>F_{m}</math> dan satu [P] ke pola <math>F_{m-1}.</math><ref>VS Agrawala. ''''Pāṇinikālīna Bhāratavarṣa'' (Hn.). Varanasi-I: TheChowkhamba Vidyabhawan''. 1969.</ref> [[Bharata Muni]] juga menuliskan pemahamannya terkait barisan Fibonacci dalam ''[[Natya Shastra]]'' (ca.&nbsp;100&nbsp;SM–c.&nbsp;350&nbsp;SM).<ref>Susantha Goonatilake. [https://books.google.com/books?id=SI5ip95BbgEC&pg=PA126 Toward a Global Science]. Indiana University Press. 1998. hlm. 126. ISBN 978-0-253-33388-9.</ref><ref>Parmanand Singh. ''The So-called Fibonacci Numbers in Ancient and Medieval India''. ''Historia Mathematica''. Academic Press. 1985. Vol. 12 (3). hlm. 232. doi:10.1016/0315-0860(85)90021-7.</ref> Eksposisi paling jelas terkait barisan muncul dalam karya oleh [[Virahanka]] (ca.&nbsp;700 SM), yang telah hilang, tapi ada sebagai kutipan oleh Gopala (ca.&nbsp;1135). [[Hemachandra]] (ca.&nbsp;1150) juga memiliki pengetahuan tentang barisan,<ref>Susantha Goonatilake. [https://books.google.com/books?id=SI5ip95BbgEC&pg=PA126 Toward a Global Science]. Indiana University Press. 1998. hlm. 126. ISBN 978-0-253-33388-9.</ref> dalam tulisannya "jumlah dari sebelumnya dan yang sebelumnya lagi menjadi banyaknya&nbsp;... ''mātrā-vṛtta'' selanjutnya."<ref>Jayant Shah. [https://web.northeastern.edu/shah/papers/Pingala.pdf A History of Piṅgala's Combinatorics]. ''Northeastern University''. 1991. hlm. 41.</ref>
Barisan Fibonacci muncul dalam [[matematika India]], dalam hubungannya dengan [[Chanda|ilmu irama Veda]]. Dalam tradisi puisi Sanskerta, ada ketertarikan dalam menyusun semua pola dengan suku kata panjang [P] dengan dua satuan durasi, berseling dengan suku kata singkat [S] dengan satu satuan durasi. Menghitung banyaknya pola berbeda dari gabungan [P] dan [S], dengan suatu total satuan durasi yang ditetapkan, menghasilkan suatu bilangan Fibonacci: banyaknya pola dengan  <math>m</math> satuan durasi adalah <math>F_{m+1}.</math>
 
Pemahaman terkait barisan Fibonacci disampaikan pertama kali setidaknya oleh [[Pingala]] (.&nbsp;450&nbsp;SM–200&nbsp;SM). Singh mengutip rumus misterius Pingala ''misrau cha'' ("keduanya dicampur") dan cendekiawan menafsirkan konteksnya seperti mengatakan banyaknya pola dengan <math>m</math> ketukan (<math>F_{m+1}</math>) diperoleh dengan menambahkan satu [S] ke pola <math>F_{m}</math> dan satu [P] ke pola <math>F_{m-1}.</math> [[Bharata Muni]] juga menuliskan pemahamannya terkait barisan Fibonacci dalam ''[[Natya Shastra]]'' (ca.&nbsp;100&nbsp;SM–c.&nbsp;350&nbsp;SM). Eksposisi paling jelas terkait barisan muncul dalam karya oleh [[Virahanka]] (ca.&nbsp;700 SM), yang telah hilang, tapi ada sebagai kutipan oleh Gopala (ca.&nbsp;1135). [[Hemachandra]] (ca.&nbsp;1150) juga memiliki pengetahuan tentang barisan, dalam tulisannya "jumlah dari sebelumnya dan yang sebelumnya lagi menjadi banyaknya&nbsp;... ''mātrā-vṛtta'' selanjutnya."


=== Eropa ===
=== Eropa ===
 
Bilangan Fibonacci pertama kali muncul pada buku '''' (''The Book of Calculation'', 1202) oleh [[Fibonacci]],<ref>[https://www.math.utah.edu/~beebe/software/java/fibonacci/liber-abaci.html Fibonacci's Liber Abaci (Book of Calculation)]. ''The University of Utah''. 13 December 2009.</ref> yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan populasi kelinci.<ref>Priya Hemenway. ''Divine Proportion: Phi In Art, Nature, and Science''. Sterling. 2005. hlm. 20–21. ISBN 1-4027-3522-7.</ref><ref>Ron Knott. [http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibnat.html#Rabbits The Fibonacci Numbers and Golden section in Nature – 1]. ''University of Surrey''. 25 September 2016.</ref> Fibonacci membahas pertumbuhan populasi kelinci yang ideal (secara biologis tidak realistis), dengan asumsi bahwa: sepasang kelinci yang baru lahir langsung diternakkan di ladang; setiap pasangan kawin pada umur satu bulan, dan pada akhir bulan kedua pasangan akan selalu menghasilkan sepasang kelinci lagi; dan kelinci tidak akan mati, tetapi terus berkembang biak selamanya. Fibonacci mengajukan teka-teki: berapa banyak pasangan yang akan ada dalam satu tahun?
Bilangan Fibonacci pertama kali muncul pada buku '''' (''The Book of Calculation'', 1202) oleh [[Fibonacci]], yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan populasi kelinci. Fibonacci membahas pertumbuhan populasi kelinci yang ideal (secara biologis tidak realistis), dengan asumsi bahwa: sepasang kelinci yang baru lahir langsung diternakkan di ladang; setiap pasangan kawin pada umur satu bulan, dan pada akhir bulan kedua pasangan akan selalu menghasilkan sepasang kelinci lagi; dan kelinci tidak akan mati, tetapi terus berkembang biak selamanya. Fibonacci mengajukan teka-teki: berapa banyak pasangan yang akan ada dalam satu tahun?


* Pada akhir di bulan pertama, satunya-satunya pasangan kelinci kawin, tapi belum melahirkan.
* Pada akhir di bulan pertama, satunya-satunya pasangan kelinci kawin, tapi belum melahirkan.
Baris 31: Baris 69:
* Pada akhir bulan keempat, pasangan awal telah menghasilkan pasangan baru lagi, dan pasangan yang lahir dua bulan lalu juga menghasilkan pasangan pertamanya, sehingga total ada 5 pasangan.
* Pada akhir bulan keempat, pasangan awal telah menghasilkan pasangan baru lagi, dan pasangan yang lahir dua bulan lalu juga menghasilkan pasangan pertamanya, sehingga total ada 5 pasangan.


Pada akhir bulan ke-''n'', jumlah pasang kelinci sama dengan jumlah pasangan dewasa (yaitu jumlah pasangan di bulan ) ditambah jumlah dari pasangan yang hidup bulan lalu (bulan ).  Jumlah pasangan bulan ke- adalah bilangan Fibonacci ke-.
Pada akhir bulan ke-''n'', jumlah pasang kelinci sama dengan jumlah pasangan dewasa (yaitu jumlah pasangan di bulan ) ditambah jumlah dari pasangan yang hidup bulan lalu (bulan ).  Jumlah pasangan bulan ke- adalah bilangan Fibonacci ke-.<ref>Ron Knott. [http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibnat.html#Rabbits Fibonacci's Rabbits]. University of Surrey Faculty of Engineering and Physical Sciences.</ref>


Nama "barisan Fibonacci" pertama kali digunakan oleh ahli [[teori bilangan]] abad ke-19 [[Édouard Lucas]].
Nama "barisan Fibonacci" pertama kali digunakan oleh ahli [[teori bilangan]] abad ke-19 [[Édouard Lucas]].<ref>Martin Gardner. ''Mathematical Circus''. The Mathematical Association of America. 1996. hlm. 153. ISBN 978-0-88385-506-5.</ref>
== Hubungan dengan rasio emas ==
== Hubungan dengan rasio emas ==
=== Rumus eksplisit ===
=== Rumus eksplisit ===
Sama seperti [[barisan]] lainnya yang didefinisikan sebagai [[relasi perulangan]] dengan koefisien konstan, bilangan Fibonacci memiliki [[Ekspresi bentuk tertutup|ekspresi bentuk-tertutup]]. Ekspresi ini selanjutnya dikenal sebagai '''rumus Binet''''','' dinamakan dengan nama matematikawan Prancis  [[Jacques Philippe Marie Binet]], walau ekspresi tersebut sudah diketahui oleh [[Abraham de Moivre]] dan [[Daniel Bernoulli]]:<math display="block">
Sama seperti [[barisan]] lainnya yang didefinisikan sebagai [[relasi perulangan]] dengan koefisien konstan, bilangan Fibonacci memiliki [[Ekspresi bentuk tertutup|ekspresi bentuk-tertutup]].<ref>Sarah-Marie Belcastro. [https://books.google.com/books?id=xoqADwAAQBAJ Discrete Mathematics with Ducks]. CRC Press. 2018. hlm. 260. ISBN 978-1-351-68369-2. [https://books.google.com/books?id=xoqADwAAQBAJ&pg=PA260 Extract of page 260]</ref> Ekspresi ini selanjutnya dikenal sebagai '''rumus Binet''''','' dinamakan dengan nama matematikawan Prancis  [[Jacques Philippe Marie Binet]], walau ekspresi tersebut sudah diketahui oleh [[Abraham de Moivre]] dan [[Daniel Bernoulli]]:<ref>Albrecht Beutelspacher. ''Der Goldene Schnitt''. Vieweg+Teubner Verlag. 1996. hlm. 87–98. doi:10.1007/978-3-322-85165-9_6. ISBN 978-3-8154-2511-4.</ref><math display="block">
F_n = \frac{\varphi^n-\psi^n}{\varphi-\psi} = \frac{\varphi^n-\psi^n}{\sqrt 5},
F_n = \frac{\varphi^n-\psi^n}{\varphi-\psi} = \frac{\varphi^n-\psi^n}{\sqrt 5},
</math>dengan<math display="block">
</math>dengan<math display="block">
Baris 69: Baris 105:


=== Identifikasi ===
=== Identifikasi ===
Rumus Binet memberikan bukti bahwa bilangan bulat positif <math>x</math> merupakan bilangan Fibonacci [[jika dan hanya jika]] setidaknya salah satu dari  <math>5x^2+4</math> atau <math>5x^2-4</math> merupakan [[Bilangan persegi|kuadrat sempurna]]. Hal ini dapat terlihat mengalikan rumus Binet, yang dituliskan sebagai <math>F_n = (\varphi^n - (-1)^n \varphi^{-n}) / \sqrt{5}</math>, dengan <math>\sqrt{5} \varphi^n</math> lalu diselesaikan sebagai [[persamaan kuadrat]] dalam <math>\varphi^n</math> menggunakan [[rumus kuadrat]]ik, menghasilkan:<math display="block">\varphi^n = \frac{F_n\sqrt{5} \pm \sqrt{5{F_n}^2 + 4(-1)^n}}{2}.</math>Membandingkan bentuk ini dengan <math>\varphi^n = F_n \varphi + F_{n-1} = (F_n\sqrt{5} + F_n + 2 F_{n-1})/2</math> didapatkan<math display="block">5{F_n}^2 + 4(-1)^n = (F_n + 2F_{n-1})^2\,.</math>yang menunjukkan ruas sisi kiri merupakan bilangan kuadrat sempurna.
Rumus Binet memberikan bukti bahwa bilangan bulat positif <math>x</math> merupakan bilangan Fibonacci [[jika dan hanya jika]] setidaknya salah satu dari  <math>5x^2+4</math> atau <math>5x^2-4</math> merupakan [[Bilangan persegi|kuadrat sempurna]].<ref>Ira Gessel. [http://www.fq.math.ca/Scanned/10-4/advanced10-4.pdf Fibonacci is a Square]. ''The Fibonacci Quarterly''. October 1972. Vol. 10 (4). hlm. 417–19.</ref> Hal ini dapat terlihat mengalikan rumus Binet, yang dituliskan sebagai <math>F_n = (\varphi^n - (-1)^n \varphi^{-n}) / \sqrt{5}</math>, dengan <math>\sqrt{5} \varphi^n</math> lalu diselesaikan sebagai [[persamaan kuadrat]] dalam <math>\varphi^n</math> menggunakan [[rumus kuadrat]]ik, menghasilkan:<math display="block">\varphi^n = \frac{F_n\sqrt{5} \pm \sqrt{5{F_n}^2 + 4(-1)^n}}{2}.</math>Membandingkan bentuk ini dengan <math>\varphi^n = F_n \varphi + F_{n-1} = (F_n\sqrt{5} + F_n + 2 F_{n-1})/2</math> didapatkan<math display="block">5{F_n}^2 + 4(-1)^n = (F_n + 2F_{n-1})^2\,.</math>yang menunjukkan ruas sisi kiri merupakan bilangan kuadrat sempurna.


== Identitas kombinatorial ==
== Identitas kombinatorial ==
=== Bukti kombinatorial ===
=== Bukti kombinatorial ===
Banyak identitas terkait bilangan Fibonacci yang dapat dibuktikan menggunakan argumen kombinatorial, menggunakan fakta bahwa <math>F_n</math> dapat dianggap sebagai banyaknya (mungkin kosong) barisan berisi angka 1 dan 2 dengan jumlah total <math>n-1.</math> Hal ini dapat dipilih sebagai definisi dari <math>F_n</math>, dengan konvensi <math>F_0 = 0</math> yang mengartikan tidak ada barisan macam itu dengan total&nbsp;−1, dan <math>F_1 = 1</math> yang mengartikan ada satu barisan -- yakni barisan dengan panjang 0 -- dengan total 0. Menggunakan notasi <math>|{...}|</math> untuk menyatakan [[kardinalitas]] dari [[Himpunan (matematika)|himpunan]], berikut beberapa bilangan Fibonacci pertama:
Banyak identitas terkait bilangan Fibonacci yang dapat dibuktikan menggunakan argumen kombinatorial, menggunakan fakta bahwa <math>F_n</math> dapat dianggap sebagai banyaknya (mungkin kosong) barisan berisi angka 1 dan 2 dengan jumlah total <math>n-1.</math> Hal ini dapat dipilih sebagai definisi dari <math>F_n</math>, dengan konvensi <math>F_0 = 0</math> yang mengartikan tidak ada barisan macam itu dengan total&nbsp;−1, dan <math>F_1 = 1</math> yang mengartikan ada satu barisan -- yakni barisan dengan panjang 0 -- dengan total 0. Menggunakan notasi <math>|{...}|</math> untuk menyatakan [[kardinalitas]] dari [[Himpunan (matematika)|himpunan]], berikut beberapa bilangan Fibonacci pertama:
Baris 87: Baris 122:
Dengan cara yang mirip, dapat ditunjukkan bahwa jumlah dari <math>n</math> bilangan Fibonacci pertama sama dengan bilangan Fibonacci ke-<math>(n+2)</math> dikurang&nbsp;1. Secara matematis:<math display="block">\sum_{i=1}^n F_i = F_{n+2} - 1</math>Identitas ini dapat dilihat sebagai memisahkan setiap barisan dengan total <math>n+1</math> berdasarkan letak angka 2 pertamanya. Hal ini akan menghasilkan himpunan-himpunan berisi barisan yang dimulai dengan suku <math>(2,...), (1,2,...), ..., </math> sampai dua himpunan terakhir <math>\{(1,1,...,1,2)\}</math> dan <math>\{(1,1,...,1)\}</math> yang masing-masing memiliki kardinalitas 1. Menggunakan logika yang sama seperti sebelumnya, dengan menghitung kardinalitas setiap himpunan yang dihasilkan kita dapatkan<math display="block">F_{n+2} = F_n + F_{n-1} + ... + |\{(1,1,...,1,2)\}| + |\{(1,1,...,1)\}|</math>dengan dua himpunan terakhir memiliki nilai <math>F_1 = 1</math>. Hubungan ini dapat ditulis sebagai <math display="inline">F_{n+2} = \sum_{i=1}^n F_n + 1</math>, yang sama dengan identitas tersebut.
Dengan cara yang mirip, dapat ditunjukkan bahwa jumlah dari <math>n</math> bilangan Fibonacci pertama sama dengan bilangan Fibonacci ke-<math>(n+2)</math> dikurang&nbsp;1. Secara matematis:<math display="block">\sum_{i=1}^n F_i = F_{n+2} - 1</math>Identitas ini dapat dilihat sebagai memisahkan setiap barisan dengan total <math>n+1</math> berdasarkan letak angka 2 pertamanya. Hal ini akan menghasilkan himpunan-himpunan berisi barisan yang dimulai dengan suku <math>(2,...), (1,2,...), ..., </math> sampai dua himpunan terakhir <math>\{(1,1,...,1,2)\}</math> dan <math>\{(1,1,...,1)\}</math> yang masing-masing memiliki kardinalitas 1. Menggunakan logika yang sama seperti sebelumnya, dengan menghitung kardinalitas setiap himpunan yang dihasilkan kita dapatkan<math display="block">F_{n+2} = F_n + F_{n-1} + ... + |\{(1,1,...,1,2)\}| + |\{(1,1,...,1)\}|</math>dengan dua himpunan terakhir memiliki nilai <math>F_1 = 1</math>. Hubungan ini dapat ditulis sebagai <math display="inline">F_{n+2} = \sum_{i=1}^n F_n + 1</math>, yang sama dengan identitas tersebut.


Argumen yang mirip, kali ini dengan memisahkan barisan berdasarkan letak angka&nbsp;1 pertamanya, menghasilkan dua identitas baru:<math display="block">\sum_{i=0}^{n-1} F_{2 i+1} = F_{2 n}</math> dan<math display="block">\sum_{i=1}^{n} F_{2 i} = F_{2 n+1}-1.</math>Dalam bentuk kalimat, jumlah dari <math>n-1</math> bilangan Fibonacci berindeks-ganjil pertama adalah bilangan Fibonacci ke-<math>2n</math>, dan jumlah dari <math>n</math> bilangan Fibonacci berindeks-genap pertama adalah bilangan Fibonacci ke-<math>(2n+1)</math> dikurang&nbsp;1.
Argumen yang mirip, kali ini dengan memisahkan barisan berdasarkan letak angka&nbsp;1 pertamanya, menghasilkan dua identitas baru:<math display="block">\sum_{i=0}^{n-1} F_{2 i+1} = F_{2 n}</math> dan<math display="block">\sum_{i=1}^{n} F_{2 i} = F_{2 n+1}-1.</math>Dalam bentuk kalimat, jumlah dari <math>n-1</math> bilangan Fibonacci berindeks-ganjil pertama adalah bilangan Fibonacci ke-<math>2n</math>, dan jumlah dari <math>n</math> bilangan Fibonacci berindeks-genap pertama adalah bilangan Fibonacci ke-<math>(2n+1)</math> dikurang&nbsp;1.<ref>Nikolaĭ Nikolaevich Vorobiev. ''Fibonacci Numbers''. Birkhäuser. 2002. hlm. 5–6. ISBN 978-3-7643-6135-8.</ref>


Trik yang berbeda dapat digunakan untuk membuktikan<math display="block">\sum_{i=1}^n F_i^2 = F_n F_{n+1}</math>atau secara kalimat, jumlah dari kuadrat <math>n</math> bilangan Fibonacci pertama sama dengan hasil perkalian bilangan Fibonnaci ke-<math>n</math> dan ke-<math>(n+1).</math> Untuk melihat hubungan ini, mulai dengan membuat [[persegi panjang]] berukuran <math>F_n \times F_{n+1}</math> dan bagi menjadi persegi-persegi dengan panjang sisi <math>F_n, F_{n-1}, ..., F_1</math>; identitas terbukti dengan membandingkan luas keduanya.
Trik yang berbeda dapat digunakan untuk membuktikan<math display="block">\sum_{i=1}^n F_i^2 = F_n F_{n+1}</math>atau secara kalimat, jumlah dari kuadrat <math>n</math> bilangan Fibonacci pertama sama dengan hasil perkalian bilangan Fibonnaci ke-<math>n</math> dan ke-<math>(n+1).</math> Untuk melihat hubungan ini, mulai dengan membuat [[persegi panjang]] berukuran <math>F_n \times F_{n+1}</math> dan bagi menjadi persegi-persegi dengan panjang sisi <math>F_n, F_{n-1}, ..., F_1</math>; identitas terbukti dengan membandingkan luas keduanya.


== Identitas lain ==
== Identitas lain ==
Banyak hubungan lainnya terkait bilangan Fibonacci yang dapat diperoleh dari berbagai metode. Beberapa di antaranya meliputi:
Banyak hubungan lainnya terkait bilangan Fibonacci yang dapat diperoleh dari berbagai metode. Beberapa di antaranya meliputi:<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Barisan+Fibonacci&oldid=29560356 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref>


=== Identitas Cassini dan Catalan ===
=== Identitas Cassini dan Catalan ===
Identitas Cassini menyatakan bahwa<math display="block">{F_n}^2 - F_{n+1}F_{n-1} = (-1)^{n-1}</math>Identitas Catalan memperumum identitas tersebut menjadi:<math display="block">{F_n}^2 - F_{n+r}F_{n-r} = (-1)^{n-r}{F_r}^2</math>
Identitas Cassini menyatakan bahwa<math display="block">{F_n}^2 - F_{n+1}F_{n-1} = (-1)^{n-1}</math>Identitas Catalan memperumum identitas tersebut menjadi:<math display="block">{F_n}^2 - F_{n+r}F_{n-r} = (-1)^{n-r}{F_r}^2</math>


=== Identitas d'Ocagne ===
=== Identitas d'Ocagne ===
Identitas ini menyatakan bahwa<math display="block">F_m F_{n+1} - F_{m+1} F_n = (-1)^n F_{m-n}</math><math display="block">F_{2 n} = {F_{n+1}}^2 - {F_{n-1}}^2 = F_n \left (F_{n+1}+F_{n-1} \right ) = F_nL_n</math>dengan <math>L_n</math> adalah [[bilangan Lucas]] ke-''n''. Identitas kedua di atas menunjukkan persamaan untuk menggandakan indeks <math>n.</math>Identitas lainnya jenis ini adalah<math display="block">F_{3 n} = 2{F_n}^3 + 3 F_n F_{n+1} F_{n-1} = 5{F_n}^3 + 3 (-1)^n F_n</math>yang didapatkan dari identitas Cassini. Secara lebih umum berlaku,<math display="block">F_{k n+c} = \sum_{i=0}^k {k\choose i} F_{c-i} {F_n}^i {F_{n+1}}^{k-i}.</math>atau juga dapat dituliskan sebagai<math display="block">F_{k n+c} = \sum_{i=0}^k {k\choose i} F_{c+i} {F_n}^i {F_{n-1}}^{k-i}.</math>
Identitas ini menyatakan bahwa<math display="block">F_m F_{n+1} - F_{m+1} F_n = (-1)^n F_{m-n}</math><math display="block">F_{2 n} = {F_{n+1}}^2 - {F_{n-1}}^2 = F_n \left (F_{n+1}+F_{n-1} \right ) = F_nL_n</math>dengan <math>L_n</math> adalah [[bilangan Lucas]] ke-''n''. Identitas kedua di atas menunjukkan persamaan untuk menggandakan indeks <math>n.</math>Identitas lainnya jenis ini adalah<math display="block">F_{3 n} = 2{F_n}^3 + 3 F_n F_{n+1} F_{n-1} = 5{F_n}^3 + 3 (-1)^n F_n</math>yang didapatkan dari identitas Cassini. Secara lebih umum berlaku,<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Barisan+Fibonacci&oldid=29560356 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref><math display="block">F_{k n+c} = \sum_{i=0}^k {k\choose i} F_{c-i} {F_n}^i {F_{n+1}}^{k-i}.</math>atau juga dapat dituliskan sebagai<math display="block">F_{k n+c} = \sum_{i=0}^k {k\choose i} F_{c+i} {F_n}^i {F_{n-1}}^{k-i}.</math>
 
== Referensi ==
 
=== Catatan kaki penjelas ===
 
 
=== Kutipan ===
 
 
=== Kutipan ilmiah ===
 
* .
* .
* .
*
* .
*
* .
*


== Lihat pula ==
== Lihat pula ==
Baris 127: Baris 141:
== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
* [http://arxiv.org/abs/physics/0411195 The Golden Mean and the Physics of Aesthetics]
* [http://arxiv.org/abs/physics/0411195 The Golden Mean and the Physics of Aesthetics]
* [http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/phi.html The Golden Section: Phi]
* [http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/phi.html The Golden Section: Phi]  
* [http://semillon.wpi.edu/~aofa/AofA/msg00012.html Menghitung bilangan Fibonacci pada Mesin Turing]
* [http://semillon.wpi.edu/~aofa/AofA/msg00012.html Menghitung bilangan Fibonacci pada Mesin Turing]  
* [http://www.sju.edu/~rhall/Multi/rhythm2.pdf Hemachandra's application to Sanskrit poetry]
* [http://www.sju.edu/~rhall/Multi/rhythm2.pdf Hemachandra's application to Sanskrit poetry]  
* [http://goldennumber.net/fibonser.htm Deret Fibonacci]
* [http://goldennumber.net/fibonser.htm Deret Fibonacci]  
* [http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibrep.html Representasi Bilangan Bulat menggunakan bilangan Fibonacci]
* [http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibrep.html Representasi Bilangan Bulat menggunakan bilangan Fibonacci]


== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==


== Sumber dan atribusi ==
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Barisan+Fibonacci&oldid=29560356 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29560356 (2026-08-11T12:29:09Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Barisan+Fibonacci&oldid=29560356 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29560356 (2026-08-11T12:29:09Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 24 Agustus 2026 23.05

Berkas:Fibonacci Squares.svg

Dalam matematika, barisan Fibonacci adalah barisan yang setiap sukunya merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Bilangan yang menjadi bagian dari barisan Fibonacci dikenal sebagai bilangan Fibonacci, umumnya dinotasikan sebagai . Barisan ini umumnya dimulai dari 0 dan 1, walau beberapa penulis memulainya dari 1 dan 1, atau terkadang (seperti Fibonacci sendiri) dari 1 dan 2. Memulai dari 0 dan 1, beberapa suku pertama barisan ini adalah[1]

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ....

Bilangan Fibonacci pertama kali dideskripsikan dalam matematika India setidaknya sejak tahun 200 SM, dalam karya oleh Pingala terkait menghitung banyaknya pola puisi Sanskerta yang dibentuk dari dua suku kata.[2][3][4] Barisan ini diberi nama dengan nama matematikawan Italia Leonardo da Pisa, juga dikenal sebagai Fibonacci, yang memperkenalkannya ke dunia matematika Eropa Barat lewat bukunya ' tahun 1202.

Bilangan Fibonacci sering muncul secara tak diduga dalam matematika, sampai ada jurnal tersendiri yang didedikasikan untuk mempelajarinya, Fibonacci Quarterly. Beberapa penerapan barisan Fibonacci diantaranya meliputi algoritma komputer teknik pencarian Fibonacci dan struktur data heap Fibonacci. Barisan Fibonacci juga muncul sebagai pola di alam, seperti percabangan di pohon, susunan daun pada batang, tunas buah nanas, pembungaan di tanaman articok, dan susunan dedaunan pohon cemara (meskipun tidak terjadi pada semua spesies).

Definisi

Barisan Fibonacci dapat didefinisikan oleh relasi perulangan F0=0,F1=1,danFn=Fn1+Fn2untuk n>1.

Jika menggunakan beberapa definisi lama, nilai F0=0 dihilangkan, jadi barisan dimulai dengan F1=F2=1, dan perulangan Fn=Fn1+Fn2 valid untuk . Dua puluh bilangan Fibonacci pertama adalah:[5]

F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181

Asal mula

India

Barisan Fibonacci muncul dalam matematika India, dalam hubungannya dengan ilmu irama Veda.[6][7] Dalam tradisi puisi Sanskerta, ada ketertarikan dalam menyusun semua pola dengan suku kata panjang [P] dengan dua satuan durasi, berseling dengan suku kata singkat [S] dengan satu satuan durasi. Menghitung banyaknya pola berbeda dari gabungan [P] dan [S], dengan suatu total satuan durasi yang ditetapkan, menghasilkan suatu bilangan Fibonacci: banyaknya pola dengan m satuan durasi adalah Fm+1.[8]

Pemahaman terkait barisan Fibonacci disampaikan pertama kali setidaknya oleh Pingala (. 450 SM–200 SM). Singh mengutip rumus misterius Pingala misrau cha ("keduanya dicampur") dan cendekiawan menafsirkan konteksnya seperti mengatakan banyaknya pola dengan m ketukan (Fm+1) diperoleh dengan menambahkan satu [S] ke pola Fm dan satu [P] ke pola Fm1.[9] Bharata Muni juga menuliskan pemahamannya terkait barisan Fibonacci dalam Natya Shastra (ca. 100 SM–c. 350 SM).[10][11] Eksposisi paling jelas terkait barisan muncul dalam karya oleh Virahanka (ca. 700 SM), yang telah hilang, tapi ada sebagai kutipan oleh Gopala (ca. 1135). Hemachandra (ca. 1150) juga memiliki pengetahuan tentang barisan,[12] dalam tulisannya "jumlah dari sebelumnya dan yang sebelumnya lagi menjadi banyaknya ... mātrā-vṛtta selanjutnya."[13]

Eropa

Bilangan Fibonacci pertama kali muncul pada buku ' (The Book of Calculation, 1202) oleh Fibonacci,[14] yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan populasi kelinci.[15][16] Fibonacci membahas pertumbuhan populasi kelinci yang ideal (secara biologis tidak realistis), dengan asumsi bahwa: sepasang kelinci yang baru lahir langsung diternakkan di ladang; setiap pasangan kawin pada umur satu bulan, dan pada akhir bulan kedua pasangan akan selalu menghasilkan sepasang kelinci lagi; dan kelinci tidak akan mati, tetapi terus berkembang biak selamanya. Fibonacci mengajukan teka-teki: berapa banyak pasangan yang akan ada dalam satu tahun?

  • Pada akhir di bulan pertama, satunya-satunya pasangan kelinci kawin, tapi belum melahirkan.
  • Pada akhir bulan kedua mereka menghasilkan pasangan baru (jadi ada 2 pasangan di lapangan) dan hamil kembali.
  • Pada akhir bulan ketiga, pasangan awal menghasilkan pasangan baru (dan hamil kembali), tapi pasangan kedua hanya kawin selama sebulan, jadi totalnya ada 3 pasangan.
  • Pada akhir bulan keempat, pasangan awal telah menghasilkan pasangan baru lagi, dan pasangan yang lahir dua bulan lalu juga menghasilkan pasangan pertamanya, sehingga total ada 5 pasangan.

Pada akhir bulan ke-n, jumlah pasang kelinci sama dengan jumlah pasangan dewasa (yaitu jumlah pasangan di bulan ) ditambah jumlah dari pasangan yang hidup bulan lalu (bulan ). Jumlah pasangan bulan ke- adalah bilangan Fibonacci ke-.[17]

Nama "barisan Fibonacci" pertama kali digunakan oleh ahli teori bilangan abad ke-19 Édouard Lucas.[18]

Hubungan dengan rasio emas

Rumus eksplisit

Sama seperti barisan lainnya yang didefinisikan sebagai relasi perulangan dengan koefisien konstan, bilangan Fibonacci memiliki ekspresi bentuk-tertutup.[19] Ekspresi ini selanjutnya dikenal sebagai rumus Binet, dinamakan dengan nama matematikawan Prancis Jacques Philippe Marie Binet, walau ekspresi tersebut sudah diketahui oleh Abraham de Moivre dan Daniel Bernoulli:[20]Fn=φnψnφψ=φnψn5,denganφ=1+521.6180339887dikenal dengan sebutan rasio emas, dan ψ adalah konjugatnya:ψ=152=1φ=1φ0.6180339887.Karena ψ=φ1, rumus tersebut juga dapat dituliskan sebagaiFn=φn(φ)n5=φn(φ)n2φ1.Untuk melihat hubungan antara barisan Fibonacci dengan kedua konstanta tersebut, perhatikan bahwa φ dan ψ keduanya merupakan solusi dari persamaan x2=x+1 dan (sebagai akibatnya) xn=xn1+xn2. Ini mengartikan perpangkatan dari φ dan ψ memenuhi relasi perulangan Fibonacci; dengan kata lain,φn=φn1+φn2,ψn=ψn1+ψn2.Dari hasil tersebut, semua barisan yang didefinisikan sebagaiUn=aφn+bψnjuga memenuhi relasi perulangan yang sama, karenaUn=aφn+bψn=a(φn1+φn2)+b(ψn1+ψn2)=aφn1+bψn1+aφn2+bψn2=Un1+Un2.Jika nilai a dan b dipilih sedemikian sehingga U0=0 dan U1=1, maka barisan Un yang terbentuk pastilah barisan Fibonacci. Pemilihan ini sama saja dengan mengharuskan a dan b memenuhi sistem persamaan:a+b=U0=0φa+ψb=U1=1yang memiliki solusia=1φψ=15,b=a,sama seperti rumus Binet.

Untuk sebarang nilai awal U0 dan U1, rumus Binet yang lebih umum adalah:Un=aφn+bψndengana=U1U0ψ5,b=U0φU15.

Perhitungan dengan pembulatan

Karena suku |ψn5| pada rumus Binet selalu kurang dari 12 untuk n0 , bilangan Fn menjadi bilangan bulat terdekat dengan φn5. Akibatnya, bilangan Fibonacci juga dapat dihasilkan dengan membulatkan:Fn=φn5, n0.Faktanya, galat pembulatan akan mengecil dengan cepat seiring membesarnya n, menjadi kurang dari 0,1 untuk n4, dan kurang dari 0,01 untuk n8. Rumus ini juga mudah diinvers untuk mendapatkan indeks dari bilangan Fibonacci F:n(F)=logφ5F, F1.Jika diubah agar melakukan pembulatan ke bawah, rumus akan menghasilkan indeks bilangan Fibonacci terbesar yang tidak lebih dari F.

Identifikasi

Rumus Binet memberikan bukti bahwa bilangan bulat positif x merupakan bilangan Fibonacci jika dan hanya jika setidaknya salah satu dari 5x2+4 atau 5x24 merupakan kuadrat sempurna.[21] Hal ini dapat terlihat mengalikan rumus Binet, yang dituliskan sebagai Fn=(φn(1)nφn)/5, dengan 5φn lalu diselesaikan sebagai persamaan kuadrat dalam φn menggunakan rumus kuadratik, menghasilkan:φn=Fn5±5Fn2+4(1)n2.Membandingkan bentuk ini dengan φn=Fnφ+Fn1=(Fn5+Fn+2Fn1)/2 didapatkan5Fn2+4(1)n=(Fn+2Fn1)2.yang menunjukkan ruas sisi kiri merupakan bilangan kuadrat sempurna.

Identitas kombinatorial

Bukti kombinatorial

Banyak identitas terkait bilangan Fibonacci yang dapat dibuktikan menggunakan argumen kombinatorial, menggunakan fakta bahwa Fn dapat dianggap sebagai banyaknya (mungkin kosong) barisan berisi angka 1 dan 2 dengan jumlah total n1. Hal ini dapat dipilih sebagai definisi dari Fn, dengan konvensi F0=0 yang mengartikan tidak ada barisan macam itu dengan total −1, dan F1=1 yang mengartikan ada satu barisan -- yakni barisan dengan panjang 0 -- dengan total 0. Menggunakan notasi |...| untuk menyatakan kardinalitas dari himpunan, berikut beberapa bilangan Fibonacci pertama:

F0=0=|{}|
F1=1=|{()}|
F2=1=|{(1)}|
F3=2=|{(1,1),(2)}|
F4=3=|{(1,1,1),(1,2),(2,1)}|
F5=5=|{(1,1,1,1),(1,1,2),(1,2,1),(2,1,1),(2,2)}|

Dalam sudut pandang ini, hubungan perulangan Fn=Fn1+Fn2 dapat dianggap sebagai memisahkan barisan-barisan penyusun Fn menjadi dua himpunan tidak-beririsan, yang masing-masing dimulai dari angka 1 atau 2:Fn=|{(1,...),(1,...),...}|+|{(2,...),(2,...),...}|Mengabaikan suku pertama, jumlah total setiap suku barisan pada kedua himpunan tersebut masing-masing adalah n2 dan n3. Nilai ini adalah kardinalitas dari Fn1 dan Fn2, menunjukkan bahwa memang Fn=Fn1+Fn2.

Dengan cara yang mirip, dapat ditunjukkan bahwa jumlah dari n bilangan Fibonacci pertama sama dengan bilangan Fibonacci ke-(n+2) dikurang 1. Secara matematis:i=1nFi=Fn+21Identitas ini dapat dilihat sebagai memisahkan setiap barisan dengan total n+1 berdasarkan letak angka 2 pertamanya. Hal ini akan menghasilkan himpunan-himpunan berisi barisan yang dimulai dengan suku (2,...),(1,2,...),..., sampai dua himpunan terakhir {(1,1,...,1,2)} dan {(1,1,...,1)} yang masing-masing memiliki kardinalitas 1. Menggunakan logika yang sama seperti sebelumnya, dengan menghitung kardinalitas setiap himpunan yang dihasilkan kita dapatkanFn+2=Fn+Fn1+...+|{(1,1,...,1,2)}|+|{(1,1,...,1)}|dengan dua himpunan terakhir memiliki nilai F1=1. Hubungan ini dapat ditulis sebagai Fn+2=i=1nFn+1, yang sama dengan identitas tersebut.

Argumen yang mirip, kali ini dengan memisahkan barisan berdasarkan letak angka 1 pertamanya, menghasilkan dua identitas baru:i=0n1F2i+1=F2n dani=1nF2i=F2n+11.Dalam bentuk kalimat, jumlah dari n1 bilangan Fibonacci berindeks-ganjil pertama adalah bilangan Fibonacci ke-2n, dan jumlah dari n bilangan Fibonacci berindeks-genap pertama adalah bilangan Fibonacci ke-(2n+1) dikurang 1.[22]

Trik yang berbeda dapat digunakan untuk membuktikani=1nFi2=FnFn+1atau secara kalimat, jumlah dari kuadrat n bilangan Fibonacci pertama sama dengan hasil perkalian bilangan Fibonnaci ke-n dan ke-(n+1). Untuk melihat hubungan ini, mulai dengan membuat persegi panjang berukuran Fn×Fn+1 dan bagi menjadi persegi-persegi dengan panjang sisi Fn,Fn1,...,F1; identitas terbukti dengan membandingkan luas keduanya.

Identitas lain

Banyak hubungan lainnya terkait bilangan Fibonacci yang dapat diperoleh dari berbagai metode. Beberapa di antaranya meliputi:[23]

Identitas Cassini dan Catalan

Identitas Cassini menyatakan bahwaFn2Fn+1Fn1=(1)n1Identitas Catalan memperumum identitas tersebut menjadi:Fn2Fn+rFnr=(1)nrFr2

Identitas d'Ocagne

Identitas ini menyatakan bahwaFmFn+1Fm+1Fn=(1)nFmnF2n=Fn+12Fn12=Fn(Fn+1+Fn1)=FnLndengan Ln adalah bilangan Lucas ke-n. Identitas kedua di atas menunjukkan persamaan untuk menggandakan indeks n.Identitas lainnya jenis ini adalahF3n=2Fn3+3FnFn+1Fn1=5Fn3+3(1)nFnyang didapatkan dari identitas Cassini. Secara lebih umum berlaku,[24]Fkn+c=i=0k(ki)FciFniFn+1ki.atau juga dapat dituliskan sebagaiFkn+c=i=0k(ki)Fc+iFniFn1ki.

Lihat pula

Pranala luar

Referensi

  1. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  2. Susantha Goonatilake. Toward a Global Science. Indiana University Press. 1998. hlm. 126. ISBN 978-0-253-33388-9.
  3. Parmanand Singh. The So-called Fibonacci numbers in ancient and medieval India. Historia Mathematica. 1985. Vol. 12 (3). hlm. 229–44. doi:10.1016/0315-0860(85)90021-7.
  4. Donald Knuth. The Art of Computer Programming. Addison–Wesley. 2006. Vol. 4. Generating All Trees – History of Combinatorial Generation. hlm. 50. ISBN 978-0-321-33570-8.
  5. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  6. Parmanand Singh. The So-called Fibonacci numbers in ancient and medieval India. Historia Mathematica. 1985. Vol. 12 (3). hlm. 229–44. doi:10.1016/0315-0860(85)90021-7.
  7. Donald Knuth. The Art of Computer Programming. Addison Wesley. 1968. Vol. 1. hlm. 100. ISBN 978-81-7758-754-8.
  8. Donald Knuth. The Art of Computer Programming. Addison–Wesley. 2006. Vol. 4. Generating All Trees – History of Combinatorial Generation. hlm. 50. ISBN 978-0-321-33570-8.
  9. VS Agrawala. 'Pāṇinikālīna Bhāratavarṣa (Hn.). Varanasi-I: TheChowkhamba Vidyabhawan. 1969.
  10. Susantha Goonatilake. Toward a Global Science. Indiana University Press. 1998. hlm. 126. ISBN 978-0-253-33388-9.
  11. Parmanand Singh. The So-called Fibonacci Numbers in Ancient and Medieval India. Historia Mathematica. Academic Press. 1985. Vol. 12 (3). hlm. 232. doi:10.1016/0315-0860(85)90021-7.
  12. Susantha Goonatilake. Toward a Global Science. Indiana University Press. 1998. hlm. 126. ISBN 978-0-253-33388-9.
  13. Jayant Shah. A History of Piṅgala's Combinatorics. Northeastern University. 1991. hlm. 41.
  14. Fibonacci's Liber Abaci (Book of Calculation). The University of Utah. 13 December 2009.
  15. Priya Hemenway. Divine Proportion: Phi In Art, Nature, and Science. Sterling. 2005. hlm. 20–21. ISBN 1-4027-3522-7.
  16. Ron Knott. The Fibonacci Numbers and Golden section in Nature – 1. University of Surrey. 25 September 2016.
  17. Ron Knott. Fibonacci's Rabbits. University of Surrey Faculty of Engineering and Physical Sciences.
  18. Martin Gardner. Mathematical Circus. The Mathematical Association of America. 1996. hlm. 153. ISBN 978-0-88385-506-5.
  19. Sarah-Marie Belcastro. Discrete Mathematics with Ducks. CRC Press. 2018. hlm. 260. ISBN 978-1-351-68369-2. Extract of page 260
  20. Albrecht Beutelspacher. Der Goldene Schnitt. Vieweg+Teubner Verlag. 1996. hlm. 87–98. doi:10.1007/978-3-322-85165-9_6. ISBN 978-3-8154-2511-4.
  21. Ira Gessel. Fibonacci is a Square. The Fibonacci Quarterly. October 1972. Vol. 10 (4). hlm. 417–19.
  22. Nikolaĭ Nikolaevich Vorobiev. Fibonacci Numbers. Birkhäuser. 2002. hlm. 5–6. ISBN 978-3-7643-6135-8.
  23. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  24. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29560356 (2026-08-11T12:29:09Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.