Sí, la solución es de hecho para algunas constantes α y β determinadas por los casos base. Si los casos base son reales, entonces (por inducción) todos los términos complejos en T ( n ) se cancelarán, para todos los enteros n .T( n ) = α ( 1 + i )norte+ β( 1 - i )norteαβT( n )norte
Por ejemplo, considere la recurrencia , con los casos base T ( 0 ) = 0 y T ( 1 ) = 2 . El polinomio característico de esta recurrencia es x 2 - 2 x + 2 , por lo que la solución es T ( n ) = α ( 1T( n ) = 2 T( n - 1 ) - 2 T( n - 2 )T( 0 ) = 0T( 1 ) = 2X2- 2 x + 2 para algunas constantes α y β . Conectar casos base nos da
T ( 0 ) = α ( 1 + i ) 0 + β ( 1 - i ) 0 = α + β = 0T( n ) = α ( 1 + i )norte+ β( 1 - i )norteαβ
que implica
α + β = 0
T( 0 ) = α ( 1 + i )0 0+ β( 1 - i )0 0= α + β= 0T( 1 ) = α ( 1 + i )1+ β( 1 - i )1= ( α + β) + ( α - β) i = 2
que implica
α = - i y
β = i . Entonces la solución es
T ( n ) = i ⋅ ( ( 1 - i ) n - ( 1 + i ) n ) .α + β= 0α - β= - 2 i
α = - iβ= iT( n ) = i ⋅ ( ( 1 - i )norte- ( 1 + i )norte) .
Esta función oscila entre y- √2-√norte- 2-√norteT( 4 n ) = 0norte( 1 - i )4 4= ( 1 + i )4 4= - 4T( 0 )
$...$
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