斐波那契数

斐波那契数（意大利语：Successione di Fibonacci），又譯為菲波拿契數、菲波那西數、斐氏數、黃金分割數、費氏數列。所形成的數列稱為斐波那契数列（意大利语：Successione di Fibonacci），又譯為菲波拿契數列、菲波那西數列、斐氏數列、黃金分割數列、費氏數列。這個數列是由意大利數學家斐波那契在他的《算盤書》中提出。

在數學上，斐波那契數是以遞歸的方法來定義：

$F_{0}=0$
$F_{1}=1$
$F_{n}=F_{n-1}+F_{n-2}$ （ $n\geqq 2$ ）

用白話文來說，就是斐波那契數列由0和1開始，之後的斐波那契數就是由之前的兩數相加而得出。首幾個斐波那契數是：

1、 1、 2、 3、 5、 8、 13、 21、 34、 55、 89、 144、 233、 377、 610、 987……（OEIS數列A000045）

特別指出：0 不是第一項，而是第零項（ $F_{0}$ ）。

起源

公元1150年印度數學家Gopala和金月在研究箱子包裝物件長宽剛好為1和2的可行方法數目時，首先描述這個數列。在西方，最先研究這個數列的人是比薩的李奧納多（意大利人斐波那契Leonardo Fibonacci, 1175－1250），他描述兔子生長的數目時用上了這數列：

第一個月初有一對剛誕生的兔子
第二個月之後（第三個月初）牠們可以生育
每月每對可生育的兔子會誕生下一對新兔子
兔子永不死去

假設在 $n$ 月有兔子總共 $a$ 對， $n+1$ 月總共有 $b$ 對。在 $n+2$ 月必定總共有 $a+b$ 對：因為在 $n+2$ 月的時候，前一月（ $n+1$ 月）的 $b$ 對兔子可以存留至第 $n+2$ 月（在當月屬於新誕生的兔子尚不能生育）。而新生育出的兔子對數等於所有在 $n$ 月就已存在的 $a$ 對

斐波纳契数也是杨辉三角形（即帕斯卡三角形）的每一条红色对角线上数字的和。

表達式

為求得斐波那契數列的一般表達式，可以藉助線性代數的方法。高中的初等數學知識也能求出。

初等代數解法

已知：

$a_{1}=1$
$a_{2}=1$
$a_{n}=a_{n-1}+a_{n-2}$ （n≥3）

首先構建等比數列

設 $a_{n}+\alpha a_{n-1}=\beta (a_{n-1}+\alpha a_{n-2})$
化簡得
$a_{n}=(\beta -\alpha )a_{n-1}+\alpha \beta a_{n-2}$
比較係數可得：
${\begin{cases}\beta -\alpha =1\\\alpha \beta =1\end{cases}}$
不妨設 $\beta >0,\alpha >0$
解得：

${\begin{cases}\alpha ={\dfrac {{\sqrt {5}}-1}{2}}\\\beta ={\dfrac {{\sqrt {5}}+1}{2}}\end{cases}}$
又因为有 $a_{n}+\alpha a_{n-1}=\beta (a_{n-1}+\alpha a_{n-2})$ ，即 $\left\{a_{n}+\alpha a_{n-1}\right\}$ 為等比數列。

求出數列 { a n + α a n − 1 } {\displaystyle \left\{a_{n}+\alpha a_{n-1}\right\}}

由以上可得：
${\begin{aligned}a_{n+1}+\alpha a_{n}&=(a_{2}+\alpha a_{1})\beta ^{n-1}\\&=(1+\alpha )\beta ^{n-1}\\&=\beta ^{n}\\\end{aligned}}$

變形得： ${\frac {a_{n+1}}{\beta ^{n+1}}}+{\frac {\alpha }{\beta }}\cdot {\frac {a_{n}}{\beta ^{n}}}={\frac {1}{\beta }}$ 。令 $b_{n}={\frac {a_{n}}{\beta ^{n}}}$

求數列 { b n } {\displaystyle \left\{{b_{n}}\right\}} 進而得到 { a n } {\displaystyle \left\{a_{n}\right\}}

$b_{n+1}+{\frac {\alpha }{\beta }}b_{n}={\frac {1}{\beta }}$
設 $b_{n+1}+\lambda =-{\frac {\alpha }{\beta }}(b_{n}+\lambda )$ ，解得 $\lambda =-{\frac {1}{\alpha +\beta }}$ 。故數列 $\left\{b_{n}+\lambda \right\}$ 為等比數列
即 $b_{n}+\lambda =\left(-{\frac {\alpha }{\beta }}\right)^{n-1}\left(b_{1}+\lambda \right)$ 。而 $b_{1}={\frac {a_{1}}{\beta }}={\frac {1}{\beta }}$ ，故有 $b_{n}+\lambda =\left(-{\frac {\alpha }{\beta }}\right)^{n-1}\left({\frac {1}{\beta }}+\lambda \right)$
又有 ${\begin{cases}\alpha ={\dfrac {{\sqrt {5}}-1}{2}}\\\beta ={\dfrac {{\sqrt {5}}+1}{2}}\end{cases}}$ 和 $b_{n}={\frac {a_{n}}{\beta ^{n}}}$
可得 $a_{n}={\frac {\sqrt {5}}{5}}\cdot \left[\left({\frac {1+{\sqrt {5}}}{2}}\right)^{n}-\left({\frac {1-{\sqrt {5}}}{2}}\right)^{n}\right]$

得出 ${a_{n}}$ 表達式

$a_{n}={\frac {\sqrt {5}}{5}}\cdot \left[\left({\frac {1+{\sqrt {5}}}{2}}\right)^{n}-\left({\frac {1-{\sqrt {5}}}{2}}\right)^{n}\right]$

用數學歸納法證明表達式

證明 $F_{n}={\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{n}-(1-\varphi )^{n}]$ ，其中 $\varphi$ 為黃金比例 ${\frac {1+{\sqrt {5}}}{2}}$ ， $n$ 為任意整數

若 $n$ 為非負整數

當

n=0

時，

{\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{0}-(1-\varphi )^{0}]={\frac {1}{\sqrt {5}}}[1-1]=0=F_{0}

，成立

當

n=1

時，

{\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{1}-(1-\varphi )^{1}]={\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi -1+\varphi ]={\frac {1}{\sqrt {5}}}[2\varphi -1]={\frac {1}{\sqrt {5}}}\times {\sqrt {5}}=1=F_{1}

，成立

設當

n=k

及

n=k+1

時皆成立，即

F_{k}={\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{k}-(1-\varphi )^{k}]

且

F_{k+1}={\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{k+1}-(1-\varphi )^{k+1}]

當

n=k+2

時

{\begin{aligned}F_{k+2}&=F_{k+1}+F_{k}\\&={\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{k+1}-(1-\varphi )^{k+1}]+{\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{k}-(1-\varphi )^{k}]\\&={\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{k+1}+\varphi ^{k}-(1-\varphi )^{k+1}-(1-\varphi )^{k}]\\&={\frac {1}{\sqrt {5}}}\left\{\varphi ^{k}({\color {brown}\varphi +1})-(1-\varphi )^{k}[{\color {green}(1-\varphi )+1}]\right\}\\&={\frac {1}{\sqrt {5}}}\left\{\varphi ^{k}({\color {brown}\varphi ^{2}})-(1-\varphi )^{k}[{\color {green}(1-\varphi )^{2}}]\right\}\\&={\frac {1}{\sqrt {5}}}\left\{\varphi ^{k+2}-(1-\varphi )^{k+2}\right\}\\\end{aligned}}

亦成立

若 $n$ 為非正整數

當

n=0

時，成立

當

n=-1

時，

{\frac {1}{\sqrt {5}}}[{\color {brown}\varphi ^{-1}}-{\color {green}(1-\varphi )^{-1}}]={\frac {1}{\sqrt {5}}}[({\color {brown}\varphi -1})-({\color {green}-\varphi })]={\frac {1}{\sqrt {5}}}[2\varphi -1]={\frac {1}{\sqrt {5}}}\times {\sqrt {5}}=1=F_{-1}

，成立

設當

n=-k

及

n=-k-1

時皆成立，即

F_{-k}={\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{-k}-(1-\varphi )^{-k}]

且

F_{-k-1}={\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{-k-1}-(1-\varphi )^{-k-1}]

當

n=-k-2

時

{\begin{aligned}F_{-k-2}&=F_{-k}-F_{-k-1}\\&={\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{-k}-(1-\varphi )^{-k}]-{\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{-k-1}-(1-\varphi )^{-k-1}]\\&={\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{-k}-\varphi ^{-k-1}-(1-\varphi )^{-k}+(1-\varphi )^{-k-1}]\\&={\frac {1}{\sqrt {5}}}\left\{\varphi ^{-k-1}({\color {brown}\varphi -1})-(1-\varphi )^{-k-1}[{\color {green}(1-\varphi )-1}]\right\}\\&={\frac {1}{\sqrt {5}}}\left\{\varphi ^{-k-1}({\color {brown}\varphi ^{-1}})-(1-\varphi )^{-k-1}[{\color {green}(1-\varphi )^{-1}}]\right\}\\&={\frac {1}{\sqrt {5}}}\left\{\varphi ^{-k-2}-(1-\varphi )^{-k-2}\right\}\\\end{aligned}}

亦成立

因此，根據數學歸納法原理，此表達式對於任意整數 $n$ 皆成立

線性代數解法

${\begin{pmatrix}F_{n+2}\\F_{n+1}\end{pmatrix}}={\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}}\cdot {\begin{pmatrix}F_{n+1}\\F_{n}\end{pmatrix}}$

${\begin{pmatrix}F_{n+2}&F_{n+1}\\F_{n+1}&F_{n}\end{pmatrix}}={\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}}^{n+1}$

構建一個矩陣方程

設 $J_{n}$ 為第 $n$ 個月有生育能力的兔子數量， $A_{n}$ 為這一月份的兔子數量。

{J_{n+1} \choose A_{n+1}}={\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix}}\cdot {J_{n} \choose A_{n}},

上式表達了兩個月之間，兔子數目之間的關係。而要求的是， $A_{n+1}$ 的表達式。

求矩陣的特徵值： λ {\displaystyle \lambda }

根据特征值的计算公式，我们需要算出来 ${\begin{vmatrix}-\lambda &1\\1&1-\lambda \\\end{vmatrix}}=0$ 所对应的解。

展开行列式有： $-\lambda (1-\lambda )-1\times 1=\lambda ^{2}-\lambda -1$ 。

故當行列式的值為 0，解得 $\lambda _{1}={\frac {1}{2}}(1+{\sqrt {5}})$ 或 $\lambda _{2}={\frac {1}{2}}(1-{\sqrt {5}})$ 。

特徵向量

將兩個特徵值代入

\left({\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix}}-\lambda \cdot E\right)\cdot {\vec {x}}=0

求特徵向量 ${\vec {x}}$ 得

${\vec {x}}_{1}$ = ${\begin{pmatrix}1\\{\frac {1}{2}}(1+{\sqrt {5}})\end{pmatrix}}$

${\vec {x}}_{2}$ = ${\begin{pmatrix}1\\{\frac {1}{2}}(1-{\sqrt {5}})\end{pmatrix}}$

分解首向量

第一個月的情況是兔子一對，新生0對。

{J_{1} \choose A_{1}}={\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}}

將它分解為用特徵向量表示。

{\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}}={\frac {1}{\sqrt {5}}}\cdot {\begin{pmatrix}1\\{\frac {1}{2}}(1+{\sqrt {5}})\end{pmatrix}}-{\frac {1}{\sqrt {5}}}\cdot {\begin{pmatrix}1\\{\frac {1}{2}}(1-{\sqrt {5}})\end{pmatrix}}

（4）

用數學歸納法證明

從

{J_{n+1} \choose A_{n+1}}={\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix}}\cdot {J_{n} \choose A_{n}}

=

\lambda \cdot {J_{n} \choose A_{n}}

可得到

{J_{n+1} \choose A_{n+1}}={\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix}}^{n}\cdot {J_{1} \choose A_{1}}=\lambda ^{n}\cdot {J_{1} \choose A_{1}}

（5）

化簡矩陣方程

將（4）代入（5）

{J_{n+1} \choose A_{n+1}}=\lambda ^{n}\cdot \left[{\frac {1}{\sqrt {5}}}\cdot {\begin{pmatrix}1\\{\frac {1}{2}}(1+{\sqrt {5}})\end{pmatrix}}-{\frac {1}{\sqrt {5}}}\cdot {\begin{pmatrix}1\\{\frac {1}{2}}(1-{\sqrt {5}})\end{pmatrix}}\right]

根據3

{J_{n+1} \choose A_{n+1}}={\frac {1}{\sqrt {5}}}\cdot \lambda _{1}^{n}\cdot {\begin{pmatrix}1\\{\frac {1}{2}}(1+{\sqrt {5}})\end{pmatrix}}-{\frac {1}{\sqrt {5}}}\cdot \lambda _{2}^{n}\cdot {\begin{pmatrix}1\\{\frac {1}{2}}(1-{\sqrt {5}})\end{pmatrix}}

求A的表達式

現在在6的基礎上，可以很快求出 $A_{n+1}$ 的表達式，將兩個特徵值代入6中

A_{n+1}={\frac {1}{\sqrt {5}}}\cdot \lambda _{1}^{n+1}-{\frac {1}{\sqrt {5}}}\cdot \lambda _{2}^{n+1}

A_{n+1}={\frac {1}{\sqrt {5}}}\cdot (\lambda _{1}^{n+1}-\lambda _{2}^{n+1})

A_{n+1}={\frac {1}{\sqrt {5}}}\cdot \left\{\left[{\frac {1}{2}}\left(1+{\sqrt {5}}\right)\right]^{n+1}-\left[{\frac {1}{2}}(1-{\sqrt {5}})\right]^{n+1}\right\}

（7）

（7）即為 $A_{n+1}$ 的表達式

數論解法

實際上，如果將斐波那契數列的通項公式寫成 $a_{n}-a_{n-1}-a_{n-2}=0$ ，即可利用解二階線性齊次遞迴關係式的方法，寫出其特徵多項式 $\lambda ^{2}-\lambda -1=0$ （該式和表達斐波那契數列的矩陣的特徵多項式一致），然後解出 $\lambda _{1}$ = ${\frac {1}{2}}(1+{\sqrt {5}})$ ， $\lambda _{2}$ = ${\frac {1}{2}}(1-{\sqrt {5}})$ ，即有 $a_{n}=c_{1}\lambda _{1}^{n}+c_{2}\lambda _{2}^{n}$ ，其中 $c_{1},c_{2}$ 为常数。我们知道 $a_{0}=0,a_{1}=1$ ，因此 ${\begin{cases}c_{1}+c_{2}=0\\{\frac {c_{1}(1+{\sqrt {5}})}{2}}+{\frac {c_{2}(1-{\sqrt {5}})}{2}}=1\end{cases}}$ ，解得 $c_{1}={\frac {1}{\sqrt {5}}},c_{2}=-{\frac {1}{\sqrt {5}}}$ 。

組合數解法

$F_{n}=\sum _{i=0}^{\infty }{\binom {n-i}{i}}$ ^[1]

F_{n-1}+F_{n}=\sum _{i=0}^{\infty }{\binom {n-1-i}{i}}+\sum _{i=0}^{\infty }{\binom {n-i}{i}}=1+\sum _{i=1}^{\infty }{\binom {n-i}{i-1}}+\sum _{i=1}^{\infty }{\binom {n-i}{i}}=1+\sum _{i=1}^{\infty }{\binom {n+1-i}{i}}=\sum _{i=0}^{\infty }{\binom {n+1-i}{i}}=F_{n+1}

黃金比例恆等式解法

設 $\varphi$ 為黃金比例 ${\frac {1+{\sqrt {5}}}{2}}$ ，則有恆等式 $\varphi ^{n}=F_{n-1}+\varphi F_{n}$ 與 $(1-\varphi )^{n}=F_{n+1}-\varphi F_{n}$ ，其中 $n$ 為任意整數^{[註 1]}，則

${\begin{aligned}\varphi ^{n}-(1-\varphi )^{n}&=(F_{n-1}+\varphi F_{n})-(F_{n+1}-\varphi F_{n})\\&=(F_{n-1}-F_{n+1})+2\varphi F_{n}\\&=-F_{n}+2\varphi F_{n}\\&=F_{n}(2\varphi -1)\\&=F_{n}\times {\sqrt {5}}\\\end{aligned}}$

因此得到 $F_{n}$ 的一般式：

${\begin{aligned}F_{n}&={\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{n}-(1-\varphi )^{n}]\\&={\frac {1}{\sqrt {5}}}\left[({\frac {1+{\sqrt {5}}}{2}})^{n}-({\frac {1-{\sqrt {5}}}{2}})^{n}\right]\\\end{aligned}}$

此一般式對任意整數 $n$ 成立

近似值

當 $n$ 為足夠大的正整數時，则

F_{n}\approx {\frac {1}{\sqrt {5}}}\varphi ^{n}={\frac {1}{\sqrt {5}}}\cdot \left[{\frac {1}{2}}\left(1+{\sqrt {5}}\right)\right]^{n}\approx 0.4472135955\cdot 1.61803398875^{n}

F_{-n}\approx -{\frac {1}{\sqrt {5}}}(1-\varphi )^{-n}=-{\frac {1}{\sqrt {5}}}\cdot \left[{\frac {1}{2}}\left(1-{\sqrt {5}}\right)\right]^{-n}\approx -0.4472135955\cdot (-0.61803398875)^{-n}

用計算機求解

可通過編程觀察斐波那契數列。分為兩類問題，一種已知數列中的某一項，求序數。第二種是已知序數，求該項的值。

可通過遞歸遞推的算法解決此兩個問題。事實上當 $n$ 相當巨大的時候，O（n）的遞推/遞歸非常慢……這時候要用到矩陣快速幂這一技巧，可以使遞迴加速到O(logn)。

和黃金分割的關係

開普勒發現數列前、後兩項之比 ${\frac {1}{2}},{\frac {2}{3}},{\frac {3}{5}},{\frac {5}{8}},{\frac {8}{13}},{\frac {13}{21}},{\frac {21}{34}},\cdots$ ，也組成了一個數列，會趨近黃金分割：

{\frac {f_{n+1}}{f_{n}}}\approx a={\frac {1}{2}}(1+{\sqrt {5}})=\varphi \approx 1{.}618{...}

斐波那契數亦可以用連分數來表示：

${\frac {1}{1}}=1\qquad {\frac {2}{1}}=1+{\frac {1}{1}}\qquad {\frac {3}{2}}=1+{\frac {1}{1+{\frac {1}{1}}}}\qquad {\frac {5}{3}}=1+{\frac {1}{1+{\frac {1}{1+{\frac {1}{1}}}}}}\qquad {\frac {8}{5}}=1+{\frac {1}{1+{\frac {1}{1+{\frac {1}{1+{\frac {1}{1}}}}}}}}$

$F_{n}={\frac {1}{\sqrt {5}}}\left[\left({\frac {1+{\sqrt {5}}}{2}}\right)^{n}-\left({\frac {1-{\sqrt {5}}}{2}}\right)^{n}\right]={\varphi ^{n} \over {\sqrt {5}}}-{(1-\varphi )^{n} \over {\sqrt {5}}}$

而黃金分割數亦可以用無限連分數表示：

\varphi =1+{\frac {1}{1+{\frac {1}{1+{\frac {1}{1+{\frac {1}{1+...}}}}}}}}

而黃金分割數也可以用無限多重根號表示：

\varphi ={\sqrt {1+{\sqrt {1+{\sqrt {1+{\sqrt {1+...}}}}}}}}

和自然的關係

斐氏數列見於不同的生物學現象^[2]，如樹的分枝、葉在枝條上的排列（英语：Phyllotaxis）、菠蘿聚花果上小單果的排列、^[3]雅枝竹的花蕾、正在舒展的蕨葉、松毬的鱗的排列^[4]、蜜蜂的家族樹^[5]^[6]。开普勒曾指出斐氏數列存在於自然界，並以此解釋某些花的五邊形形態（與黄金分割率相關）。^[7]法國菊的「瓣」（舌狀花）數通常為斐氏數。^[8]1830年，K. F. Schimper和A. Braun發現植物的旋生葉序中，連續兩塊葉之間轉過的角度與周角之比，約成整數比時，常出現斐氏數^[9]，如 $2/5$ 或 $5/13$ ^[10]。

恆等式

資料來源：^[11]

證明以下的恆等式有很多方法。以下會用組合論述來證明。

$F_{n}$ 可以表示用多個1和多個2相加令其和等於 $n$ 的方法的數目。

不失一般性，我們假設 $n\geq 1$ ， $F_{n+1}$ 是計算了將1和2加到n的方法的數目。若第一個被加數是1，有 $F_{n}$ 種方法來完成對 $n-1$ 的計算；若第一個被加數是2，有 $F_{n-1}$ 來完成對 $n-2$ 的計算。因此，共有 $F_{n}+F_{n-1}$ 種方法來計算n的值。

$F_{0}+F_{1}+F_{2}+F_{3}+...+F_{n}=F_{n+2}-1$

計算用多個1和多個2相加令其和等於 $n+1$ 的方法的數目，同時至少一個加數是2的情況。

如前所述，當 $n>0$ ，有 $F_{n+2}$ 種這樣的方法。因為當中只有一種方法不用使用2，就即 $1+1+...+1$ 　（ $n+1$ 項），於是我們從 $F_{n+2}$ 減去1。

若第1個被加數是2，有 $F_{n}$ 種方法來計算加至 $n-1$ 的方法的數目；
若第2個被加數是2、第1個被加數是1，有 $F_{n-1}$ 種方法來計算加至 $n-2$ 的方法的數目。
重複以上動作。
若第 $n+1$ 個被加數為2，它之前的被加數均為1，就有 $F_{0}$ 種方法來計算加至0的數目。

若該數式包含2為被加數，2的首次出現位置必然在第1和 $n+1$ 的被加數之間。2在不同位置的情況都考慮到後，得出 $F_{n}+F_{n-1}+...+F_{0}$ 為要求的數目。

$F_{1}+2F_{2}+3F_{3}+...+nF_{n}=nF_{n+2}-F_{n+3}+2$

$F_{1}+F_{3}+F_{5}+...+F_{2n-1}=F_{2n}$
$F_{2}+F_{4}+F_{6}+...+F_{2n}=F_{2n+1}-1$
${F_{1}}^{2}+{F_{2}}^{2}+{F_{3}}^{2}+...+{F_{n}}^{2}=F_{n}F_{n+1}$
$F_{n}F_{m-k}-F_{m}F_{n-k}=(-1)^{n-k}F_{m-n}F_{k}$ $F_{n}F_{m-k}-F_{m}F_{n-k}=(-1)^{n-k}F_{m-n}F_{k}$ ，其中 $m,n,k$ $m,n,k$ 與 $F$ $F$ 的序數皆不限於正整數。^{[註 2]}
- 特別地，當 $n=m-k$ $n=m-k$ 時， ${F_{n}}^{2}-F_{n+k}F_{n-k}=(-1)^{n-k}{F_{k}}^{2}$ ${F_{n}}^{2}-F_{n+k}F_{n-k}=(-1)^{n-k}{F_{k}}^{2}$
  - 更特別地，當 $k=1$ 或 $k=-1$ 時，對於數列連續三項，有 ${F_{n}}^{2}-F_{n-1}F_{n+1}=(-1)^{n-1}$
- 另一方面，當 $(m,n,k)=(n+1,n,-2)$ 時，對於數列連續四項，有 $F_{n}F_{n+3}-F_{n+1}F_{n+2}=(-1)^{n+1}$ ^{[註 3]}
$\varphi ^{n}=F_{n-1}+\varphi F_{n}$ 且 $(1-\varphi )^{n}=F_{n+1}-\varphi F_{n}$ ，其中 $\varphi$ 為黃金比例 ${\frac {1+{\sqrt {5}}}{2}}$ ， $n$ 為任意整數^{[註 1]}

藉由上述公式，又可推得以下恆等式^{[註 4]}：

- ${F_{m}}{F_{n}}+{F_{m-1}}{F_{n-1}}=F_{m+n-1}$ ^[11]
- $F_{m}F_{n+1}+F_{m-1}F_{n}=F_{m+n}$ ^[11]
  特別地，當 $m=n$ 時， ${\begin{aligned}F_{2n-1}&=F_{n}^{2}+F_{n-1}^{2}\\F_{2n}&=(F_{n-1}+F_{n+1})F_{n}\\&=(2F_{n-1}+F_{n})F_{n}\end{aligned}}$

數論性質

公因數和整除關係

$F_{n}$ 整除 $F_{m}$ ，若且唯若 $n$ 整除 $m$ ，其中 $n\geqq 3$ 。
$\gcd(F_{m},F_{n})=F_{\gcd(m,n)}$
任意連續三個菲波那契數兩兩互質，亦即，對於每一個 $n$ ，

\mathrm {gcd} (F_{n},F_{n+1})=\mathrm {gcd} (F_{n},F_{n+2})=\mathrm {gcd} (F_{n+1},F_{n+2})=1

斐波那契质数

在斐波那契數列中，有質數：^[12] 2, 3, 5, 13, 89, 233, 1597, 28657, 514229, 433494437, 2971215073, 99194853094755497, 1066340417491710595814572169, 19134702400093278081449423917……

截至2015年，已知最大的斐波那契質數是第104911個斐波那契數，一共有21925個十進制位。不过，人们仍不知道是不是有无限个斐波那契质数。^[13]

如§ 公因數和整除關係所述， $F_{kn}$ 總能被 $F_{n}$ 整除，故除 $F_{4}=3$ 之外，任何斐氏質數的下標必同為質數。由於存在任意長（英语：Arbitrarily large）的一列連續合数，斐氏數列中亦能找到連續任意多項全為合數。

大於 $F_{6}=8$ 的斐氏數，必不等於質數加一或減一。^[14]

與其他數列的交集

斐波那契数列中，只有3個平方數：0、1、144。^[15]^[16]2001年，派特·奧蒂洛（匈牙利语：Pethő Attila）證明衹有有限多個斐氏數是完全冪。^[17]2006年，Y. Bugeaud、M. Mignotte、S. Siksek三人證明此種冪僅得0、1、8、144。^[18]

1、3、21、55為僅有的斐氏三角形數。Vern Hoggatt（英语：Verner Emil Hoggatt Jr.）曾猜想此結論，後來由罗明證明。^[19]

斐波那契數不能為完全数。^[20]推而廣之，除1之外，其他斐氏數皆非多重完全數^[21]，任兩個斐氏數之比亦不能是完全數^[22]。

模n的週期性

斐波那契數列各項模 $n$ 的餘數構成週期數列（英语：periodic sequence），其最小正週期稱為皮萨诺周期^[23]，至多為 $6n$ ^[24]。皮薩諾週期對不同 $n$ 值的通項公式仍是未解問題，其中一步需要求出某個整數（同餘意義下）或二次有限域元素的乘法階數（英语：multiplicative order）。不過，對固定的 $n$ ，求解模 $n$ 的皮薩諾週期是週期檢測（英语：cycle detection）問題的特例。

推廣

斐波那西數列是斐波那西n步數列步數為2的特殊情況，也和盧卡斯數列有關。

和盧卡斯數列的關係

F_{n}L_{n}=F_{2n}

反費波那西數列

反費波那西數列的遞歸公式如下：

G_{n+2}=G_{n}-G_{n+1}

如果它以1,-1開始，之後的數是：1,-1,2,-3,5,-8, ...

即是 $F_{2n+1}=G_{2n+1}=F_{-(2n+1)},F_{2n}=-G_{2n}=-F_{-2n}$ ，

亦可寫成 $F_{m}=(-1)^{m+1}G_{m}=(-1)^{m+1}F_{-m}$ ，其中 $m$ 是非負整數。

反費波那西數列兩項之間的比會趨近 $-{\frac {1}{\varphi }}\approx -0.618$ 。

證明關係式

證明 $F_{m}=(-1)^{m+1}F_{-m}$ ，其中 $m$ 是非負整數

以

\varphi

表示黃金分割數

{\frac {1+{\sqrt {5}}}{2}}

，則有

\varphi (1-\varphi )=-1

故

(-1)^{m}=[\varphi (1-\varphi )]^{m}=\varphi ^{m}(1-\varphi )^{m}

，因此

{\begin{aligned}(-1)^{m+1}F_{-m}&=(-1)^{m+1}\times {\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{-m}-(1-\varphi )^{-m}]\\&=(-1)\times {\color {brown}(-1)^{m}}\times {\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{-m}-(1-\varphi )^{-m}]\\&=(-1)\times {\color {brown}\varphi ^{m}(1-\varphi )^{m}}\times {\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{-m}-(1-\varphi )^{-m}]\\&=(-1)\times {\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{-m+m}(1-\varphi )^{m}-(1-\varphi )^{-m+m}\varphi ^{m}]\\&=(-1)\times {\frac {1}{\sqrt {5}}}[(1-\varphi )^{m}-\varphi ^{m}]\\&={\frac {1}{\sqrt {5}}}[\varphi ^{m}-(1-\varphi )^{m}]\\&=F_{m}\\\end{aligned}}

巴都萬數列

費波那西數列可以用一個接一個的正方形來表現，巴都萬數列則是用一個接一個的等邊三角形來表現，它有 $P_{n}=P_{n-2}+P_{n-3}$ 的關係。

佩爾數列

佩爾數列的遞歸公式為 $P_{n}=2P_{n-1}+P_{n-2}$ ，前幾項為0,1,2,5,12,29,70,169,408,...

應用

1970年，尤裏·馬季亞謝維奇指出了偶角標的斐波那契函數

y=F_{2x}

正是滿足Julia Robison假設的丟番圖函數，因而證明了希爾伯特第十問題是不可解的。

電腦科學

考慮以輾轉相除法求兩個正整數的最大公因數，分析此算法的運行時間。同等輸入規模下，最壞情況（用時最長）發生於輸入為兩個相鄰斐氏數時。^[25]
归并排序算法有一多相（polyphase）版本用到斐氏數列，是將未排序的數組分為兩份，長度為相鄰的斐氏數（因此比值接近黃金比）。《计算机程序设计艺术》^{[页码请求]}描述了此種多相合併排序（英语：polyphase merge sort）的實作方法，適用於以磁带机為外存的情況。
斐波那契樹是一棵二叉树，其每個節點的左右子树高皆恰好差1。由此，斐氏樹為AVL树，且對固定高度而言，是最少節點的AVL樹。此類樹的節點數可寫成斐氏數減1。^[26]
某些伪随机数生成器用到斐氏數列。^{[具体情况如何？]}
斐波那契堆是一種數據結構，分析其時間複雜度時會用到斐波那契數。
斐波那契编码是以01字串表示正整數的一種方法，負斐波那契編碼（英语：NegaFibonacci coding）與之類似，還可以表示負數。

延伸閱讀

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參考文獻

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註釋

[註 1]
這可以透過 $\varphi ^{2}=1+\varphi$ 與 ${\frac {1}{\varphi }}=\varphi -1$ 與 ${\frac {1}{1-\varphi }}=-\varphi$ 此三個等式，以及費氏數列的遞歸定義，以數學歸納法證明。
[註 2]
例如當 $(m,n,k)=(4,-8,6)$ 時， $F_{-8}F_{-2}-F_{4}F_{-14}=(-21)\times (-1)-3\times (-377)=(-1)^{-14}F_{12}F_{6}=1\times 144\times 8=1152$
[註 3]
亦即「頭尾兩項乘積」與「中間兩項乘積」恆相差1
[註 4]
利用指數律 $\varphi ^{m+n}=\varphi ^{m}\times \varphi ^{n}$ 、性質 $\varphi ^{2}=1+\varphi$ ，以及「若 $a,b,c,d$ 是有理數， $x$ 是無理數，且滿足 $a+bx=c+dx$ ，則 $a=c,b=d$ 」證明。

參見

齊肯多夫定理

外部連結

費波那契數，孫智宏（pdf）
Periods of Fibonacci Sequences Mod m at MathPages
Scientists find clues to the formation of Fibonacci spirals in nature （页面存档备份，存于互联网档案馆）
Fibonacci Sequence，In Our Time (BBC Radio 4)（英语：BBC Radio 4）的《In Our Time》節目。(現在聆聽)
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[varphi-2] [註 1]
這可以透過 $\varphi ^{2}=1+\varphi$ 與 ${\frac {1}{\varphi }}=\varphi -1$ 與 ${\frac {1}{1-\varphi }}=-\varphi$ 此三個等式，以及費氏數列的遞歸定義，以數學歸納法證明。

[13] [註 2]
例如當 $(m,n,k)=(4,-8,6)$ 時， $F_{-8}F_{-2}-F_{4}F_{-14}=(-21)\times (-1)-3\times (-377)=(-1)^{-14}F_{12}F_{6}=1\times 144\times 8=1152$

[14] [註 3]
亦即「頭尾兩項乘積」與「中間兩項乘積」恆相差1

[15] [註 4]
利用指數律 $\varphi ^{m+n}=\varphi ^{m}\times \varphi ^{n}$ 、性質 $\varphi ^{2}=1+\varphi$ ，以及「若 $a,b,c,d$ 是有理數， $x$ 是無理數，且滿足 $a+bx=c+dx$ ，則 $a=c,b=d$ 」證明。

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