2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 
 M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение23.05.2022, 16:02 
Аватара пользователя


11/12/16
14035
уездный город Н
Тема предназначена для публикации "в одном месте", и дальнейшей проверки доказательства, ранее приведенного (довольно сумбурно) в этой теме. Где-то в районе второй половины 50-х страниц - первой половины 60-х страниц.

Просьба к участникам:
а) пока не окончу набивку - в тему ничего не писать. Чтобы не разбивать публикацию. Сообщу, как закончу.
б) вопросы, не относящиеся к обсуждению приведенного доказательства, в этой теме не поднимать и не обсуждать.
Просьба к модераторам: сообщения из родительской темы сюда не переносить.

-- 23.05.2022, 16:19 --

0. Общие моменты, обозначения и используемые факты.

1. $M(2pq)$ - максимальная длина цепочки, идущих подряд, натуральных чисел, которые имеют ровно $2pq$ делителей.
2. $p, q$ - простые числа в факторизации числа делителей. $p, q \geqslant 5$, $p \ne q$.
3. $s, t$ - могут принимать значения $s=p$, $t=q$; либо $s=q$, $t=p$
4. $a, b, c, d$ - попарно различные простые числа, входящие в факторизацию натуральных чисел с заданным количеством делителей.
5. Обозначение числа в цепочки с одинаковым числом делителей: $n_i$, где $i$ - остаток по модулю $8$.
6. $B = \sqrt{n_2/2}$. Будет показано, что это целое число.
7. Если $M(2pq)=4$, то в цепочку должны входить числа $n_0$ и $n_2$. (Известный доказанный факт)
8. Число $3$ должно входить в факторизацию либо $n_0$, либо $n_2$. Возможно, в первой степени. (Известный доказанный факт)
9. Если $gcd(p-1, q-1) > 4$, то $M(2pq) \le 3$. Факт доказанный в статье Владимира Лецко и Василия Дзюбенко.
10. "Факторизации" - факторизации чисел, входящих в цепочку (если не оговорено иное).
11. "Паттерны" - уравнения, связывающие факторизации $n_0$ и $n_2$ через $n_0 + 2 = n_2$.
12. Если известна факторизация числа делителей, то известны все возможные факторизации чисел, которые имеют ровно такое число делителей. (Общую формулу не привожу, она известна).

-- 23.05.2022, 16:32 --

I. И классификация факторизаций.
Количество делителей вида $k=2pq$ дает 5 факторизаций чисел в цепочке:
1. $a b^{p-1} c^{q-1}$
2. $a b^{pq - 1}$
3. $a^{2pq-1}$
4. $a^{2p-1} b^{p-1}$
5. $a^{2q-1} b^{q-1}$

Это даёт десять мест для размещения двойки, то есть десять вариантов факторизации с двойкой. Часть является эквивалентной, с учетом перестановки $p \leftrightarrow q$.
Выпишем их все, попутно классифицируя.
Теперь $a, b, c ,d$ - различные простые нечётные числа.

1. "Группа для $n_2$".
1.1. $2 c^{p-1} d^{q-1}$
1.2. $2 c^{pq - 1}$

Эти факторизации
а) имеют вид $2B^2$, где $B$ - нечетно, поэтому:
б) могут располагаться в позиции $n_2$ и не могут в позиции $n_6$, так как $2 x^2 \equiv 2 (\mod 8)$
в) обеспечивают, что тройка может быть только в позициях $n_0$ или $n_2$, но не в $n_1$, так как $2 B^2 \equiv {0;2} (\mod 6)$

2. Группа для $n_0$ - большая нечетная степень двойки:
2.1. $2^{2p-1} a^{q-1}$
2.2. $2^{2q-1} a^{p-1}$
2.3. $2^{2pq-1}$

Эти факторизации запрещаются, так как имеют вид $2 x^2$, что приводит в уравнении $n_2 - n_0 = 2$, к тому что, разность квадратов должна быть единицей, что невозможно.

3. Группа для $n_0$ - "экзотичные"
Характеризуются тем, что с большой четной степенью двойки стоит степень только одного простого числа. А также тем (увидим ниже), что если в них и есть решения, то только ограниченное количество.

2.1. $2^{p-1} a^{2q-1}$
2.2. $2^{q-1} a^{2p-1}$
2.3. $2^{pq - 1} a$

4. Группа для $n_0$ - "каноничные"
4.1 $2^{p-1} a^{q-1} b$
4.2 $2^{q-1} a^{p-1} b$

-- 23.05.2022, 16:59 --

II. Исключение "экзотичных" факторизаций

Подробно рассмотрим на таком примере:
$2^{p-1} a^{2q-1} = 2 B^2 - 2$
$2^{p-2} a^{2q-1} =  B^2 - 1 = (B-1)(B+1)$

Справа стоят два последовательных четных числа. Значит одно должно иметь остаток $2$ по модулю $4$, а другое должно быть кратно большой степени двойки.
Это можно записать так:
$2^{p-2} a^{2q-1} = (2^{p-3} n) (2^{p-3} n \pm 2)$
И после сокращения на степени двойки:
$a^{2q-1} = n (2^{p-4} n \pm 1)$
Заведомо: $n \geqslant (2^{p-4} n \pm 1)$
Тогда с необходимостью $n=1$, так как $n$ и $(2^{p-4} n \pm 1)$ не имеют общих делителей, больших единицы.
Откуда: $a^{2q-1} = (2^{p-4} n \pm 1)$

а) Для $p > 5$ это запрещено теоремой Михайлэску.
б) $p = 5$ приводит к паре уравнений $a^{2q-1} = (2 \pm 1)$, что заведомо не выполняется.

Таким образом, вариант $n_0 = 2^{p-1} a^{2q-1} = 2 B^2 - 2$ исключен.
Аналогичным образом исключаются другие "экзотичные" варианты факторизации $n_0$.

Note: приём с сокращением степени двойки будет использован ниже. Но там не будет описываться подробно.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение23.05.2022, 17:09 
Аватара пользователя


11/12/16
14035
уездный город Н
Дополнение.
Теорема Михайлеску также разрешает $p=7$ (что разрешено единственным решением уравнения Каталана).
Тогда:
$a=3$ и $2q-1 = 2$, что также невозможно, в связи с ограничениями наложенными на $q$.

-- 23.05.2022, 17:46 --

III. Рассмотрение "каноничной" факторизации в $n_0$

1. После сокращения на одну двойку уравнение $n_0 = n_2 - 2$ записывается так:
$2^{p-2} a^{q-1}b = B^2 -1 $ (1)

2. Применение приёма с сокращением степени двойки приводит к четырем вариантам уравнения связывающего $b$ и $a^{q-1}$:

III.1: $b = \frac{a^{q-1} + 1}{2^{p-4}}$
Для $p>5$ этот вариант запрещается, так как $a^{q-1} + 1 \equiv 2 (\mod 4)$ и $b$ оказывается дробным числом.
Случай $p = 5$ для этого варианта должен быть рассмотрен отдельно, что будет сделано ниже.

III.2 $b = \frac{a^{q-1} - 1}{2^{p-4}}$

Запишем его так:
$2^{p-4}b = a^{q-1} - 1 = (a^{(q-1)/2} - 1)(a^{(q-1)/2} + 1)$
Тогда $2^{p-4} = (a^{(q-1)/2} \pm 1)$
Случаи $p > 7$, $q > 5$ запрещаются теоремой Михайлэску.
Случай $p = 7$, $q = 5$, согласно теореме Михайлэску, требует $a=3$. И тогда $b = 91$
Это действительно обеспечивает полный квадрат в $B^2 = n_2/2$. Но дальнейшую проверку этот случай не проходит.
Случай $p=q=5$ рассматривать не будем, так как считаем $p,q$ различными.

III.3 $b = 2^{p-4} a^{q-1} + 1$
Проверяем по модулю три:
$2^{p-4} a^{q-1} + 1 \equiv 0 (\mod 3)$, значит $b \equiv 0 (\mod 3)$.
Значит $b=3$, тогда $3 = 2^{p-4} a^{q-1} + 1$, что очевидно не может выполняться для принятых ограничений на $a, p, q$.

III.4 $b = 2^{p-4} a^{q-1} - 1$

а) подставим выражение для $b$ в (1)
$[2^{p-2}a^{q-1}] [2^{p-4} a^{q-1} - 1] = (B+1)(B-1)$

б) Перепишем его так:
$[2^{p-3}a^{q-1}] [2^{p-3} a^{q-1} - 2]= (B+1)(B-1)$

в)Справа в скобках стоят последовательные четные числа, и слева в скобках стоят последовательные четные числа.
А значит большее число слева должно быть равно большему слева (и меньшие тоже).

г)Запишем это в таком варианте:
$[2^{(p-3)/2}a^{(q-1)/2}]^2 - 1 = B$ (2)

IV. Выводы из $[2^{(p-3)/2}a^{(q-1)/2}]^2 - 1 = B$

а) $B$ не может быть никакой целой степенью более единицы никакого целого положительного числа.
Это запрещается теоремой Михайлэску.
Отсюда сразу
б) $n_2/2 = c^{pq-1}$ - запрещается.
в) в случае $n_2/2 = c^{s-1}d^{t-1}$:

$[2^{(p-3)/2}a^{(q-1)/2}]^2 - 1 = c^ {(s-1)/2}d^{(t-1)/2}$

Требуется, чтобы: $gcd((q-1)/2, (p-1)/2)=1$. В этом случае:

г) Случай $a=3$ проверяется конечным перебором $c$ и $d$ (с учетом перестановки $p \leftrightarrow q$ слева).
д) После исключения случая $a=3$, одно из чисел $c$ или $d$ должны быть равны $3$ (для определенности считаем, что $d$).

Тогда:
$ (2^{(p-3)/2}a^{(q-1)/2} - 1) (2^{(p-3)/2}a^{(q-1)/2} + 1) = 3^{(s-1)/2}с^{(t-1)/2}$,
Слева стоит произведение чисел, у которых общий делитель равен единице. Это может быть только в случаях:

$ (2^{(p-3)/2}a^{(q-1)/2} \pm 1) = 3^{(s-1)/2}$

Так как справа стоит ограниченное число (при фиксированных $p, q$), то этот вариант проверяется конечным перебором.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение23.05.2022, 18:22 
Аватара пользователя


11/12/16
14035
уездный город Н
===
Исправление опечатки выше:
EUgeneUS в сообщении #1555271 писал(а):
$ (2^{(p-3)/2}a^{(q-1)/2} - 1) (2^{(p-3)/2}a^{(q-1)/2} + 1) = 3^{(s-1)/2}с^{(t-1)/2}$,

читать как $ (2^{(p-3)/2}a^{(q-1)/2} - 1) (2^{(p-3)/2}a^{(q-1)/2} + 1) = 3^{(s-1)/2}c^{(t-1)/2}$
===
Отметим, что выводы выше справедливы для $p, q > 5$
Случай $p = 5$, $q > p$ должен быть рассмотрен дополнительно (к проверкам и выводам приведенным выше).

V. Случай $p = 5$, $q > p$, $b = \frac{a^{q-1} + 1}{2}$

Отметим, что $p=5$ связано именно со степенью двойки, а не со степенью $a$.

а) подставим выражение для $b$ в паттерн:
$2 a^{q-1} (2 a^{q-1} +2) = (B-1)(B+1)$, откуда:

б) $2 a^{q-1} = B-1$

в) Если $B = C^n$, где $n$ - натуральное число больше единицы, а $C$ - целое нечетное (а оно обязано быть нечётным)
то $B = C^n -1 = (C-1)(C^{n-1}...1)$, где $(C-1)$ обязательно четно.

г) Если $n$ - четно, то и $(C^{n-1}...1)$ - четно, что невозможно.
Это приводит к тому, что случай $gcd((p-1)/2, (q-1)/2) = 2$ невозможен.

д) если $n$ - нечетно. То

д1) либо $(C-1)$ и $(C^{n-1}...1)$ не имеют общих делителей больших $1$.
Тогда $C-1 = 2$. $C=3$
Откуда:
д1.1) Вариант $B = c^2 d^{(q-1)/2}$ невозможен.
д1.2) Вариант $3^n = B = 3^{(pq-1)/2}$, приводит к тому, что $pq = 7$, что несовместимо с наложенными на $p, q$ ограничениями.

д2) либо $gcd((C-1);(C^{n-1}...1)) = 3$,
Здесь достаточно рассмотреть $n=3$, так как в статье Владимира Лецко и Василия Дзюбенко уже доказано, что при $gcd((p-1), (q-1)) > 4$ $M(2qp) \le 3$
тогда $a=3$, так как $a$ - простое.
Тогда $C^2 + C +1$ должно равняться некой степени тройки, что невозможно для целого $C > 1$.

Таким образом вывод:
$M(2qp) \le 3$ при $gcd((p-1), (q-1)) > 2$ остаётся в силе и для этого варианта.

-- 23.05.2022, 18:47 --

VI Случай $p = 5$, $q = 6n +1$, $b = \frac{a^{q-1} + 1}{2}$, в том числе $p = 5, q = 7$

1. Должны быть выполнены проверки, описанные в разделе IV.
2. Должен быть исключён случай (опять же проверками с конечным перебором) $a=3$, для $b = \frac{a^{q-1} + 1}{2}$ (раздел V)
3. После исключения этих случаев, паттерны могут быть записаны так

а)$2 a^6 (2a^6 +2) = 3^6 d^4 -1$
б)$2 a^6 (2a^6 +2) = 3^4 d^6 -1$

С $p=7$ нам так повезло, что для обоих этих уравнений не выполняется сравнение по модулю $27$
(это было проверено в родительской теме уважаемым Dmitriy40.

Таким образом, для $p = 5, q = 7$ было доказано, что $M(2 \cdot 5 \cdot 7) \le 3$
(FGJ, доказано было несколько иначе, но так тоже подойдет :D, при выполнении всех проверок, описанных выше).

Более того, это можно расширить на все $p = 6n+1$.
У меня нет строго доказательства этого :roll:, но выборочная проверка показывает, что такие случаи всё так же будут несовместимы по модулю 27.
Конечно, для каждого такого $q$ должны быть дополнительно выполнены все проверки, описанные выше. Но таких проверок - конечное количество для каждой пары $p=5, q = 6n+1$.

С учетом того, что в случае $gcd((p-1), (q-1)) > 2$ уже доказано, что $M(2pq) \le 3$, то только для $p=5, q = 12n+10$ не имеется конечного набора проверок, что $M(2pq) \le 3$.

-- 23.05.2022, 18:48 --

Вот теперь всё.
Прошу любить и жаловать. А также проверять и критиковать :D

Большая просьба: если кем-то будет проверена хотя бы часть доказательства - отписаться, даже, если замечаний не найдется.
Спасибо за внимание.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение23.05.2022, 20:24 


21/04/22
356
EUgeneUS в сообщении #1555278 писал(а):
д2) либо $gcd((C-1);(C^{n-1}...1)) = 3$,

Это верно только для $n = 3$. В общем случае формулировка такая: если $d$ - общий делитель чисел $c-1$ и $\frac{c^n-1}{c-1}$, то $n$ делится на $d$. Но поскольку далее рассматривается только случай $n = 3$, доказательство остаётся верным.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение23.05.2022, 20:40 
Аватара пользователя


11/12/16
14035
уездный город Н
mathematician123
Спасибо.

И еще одна опечатка:
EUgeneUS в сообщении #1555278 писал(а):
С учетом того, что в случае $gcd((p-1), (q-1)) > 2$ уже доказано, что $M(2pq) \le 3$, то только для $p=5, q = 12n+10$ не имеется конечного набора проверок, что $M(2pq) \le 3$.


Тут правильно:"...для $p=5, q = 12n+11$ .."

-- 23.05.2022, 20:43 --

EUgeneUS в сообщении #1555268 писал(а):
3. Группа для $n_0$ - "экзотичные"
Характеризуются тем, что с большой четной степенью двойки стоит степень только одного простого числа. А также тем (увидим ниже), что если в них и есть решения, то только ограниченное количество

Это устарело. Нет там решений.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение23.05.2022, 21:45 


21/04/22
356
EUgeneUS в сообщении #1555288 писал(а):
б)$2 a^6 (2a^6 +2) = 3^4 d^6 -1$


Правильно ли я понимаю, что для произвольного $q$ это уравнение записывается так: $$2 a^{q-1} (2a^{q-1} +2) = 3^4 d^{q-1} -1$$? Если это верно, то, используя малую теорему Ферма, получаем, что это уравнение не имеет решений по модулю $q$.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение24.05.2022, 06:32 
Аватара пользователя


11/12/16
14035
уездный город Н
mathematician123 в сообщении #1555289 писал(а):
Правильно ли я понимаю, что для произвольного $q$ это уравнение записывается так:


Да, верно.

mathematician123 в сообщении #1555289 писал(а):
? Если это верно, то, используя малую теорему Ферма, получаем, что это уравнение не имеет решений по модулю $q$.


ЗдОрово!
А второе уравнение (где правая часть другая - степени у 3 и у $d$ переставлены) не исключается?

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение24.05.2022, 08:53 
Заслуженный участник


20/04/10
1889
mathematician123 в сообщении #1555289 писал(а):
$$2 a^{q-1} (2a^{q-1} +2) = 3^4 d^{q-1} -1$$

Можно так: замена $t=2a^{q-1}$, ищем дискриминант, он является суммой полного квадрата и ещё чего-то малого, то есть не может являться полным квадратом. Малая теорема Ферма будет не во всех случаях проходить, а это по идее всегда должно работать для подобных уравнений.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение24.05.2022, 10:30 


21/04/22
356
EUgeneUS в сообщении #1555307 писал(а):
ЗдОрово!
А второе уравнение (где правая часть другая - степени у 3 и у $d$ переставлены) не исключается?


Нет. Второе уравнение разрешимо по модулю $q$. Зато у меня есть идея доказательства конечности решений этого уравнения при фиксированном $q$. Постараюсь сегодня вечером написать об этом.

lel0lel в сообщении #1555312 писал(а):
Малая теорема Ферма будет не во всех случаях проходить, а это по идее всегда должно работать для подобных уравнений.

Доказательство малой теоремой Ферма работает во всех случаях. Просто нужно рассмотреть четыре случая в зависимости от того, делятся ли $a$, $d$ на $q$.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение24.05.2022, 10:39 
Заслуженный участник


20/04/10
1889
Сори, не заметил, что там полный квадрат получается.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение24.05.2022, 10:41 


21/04/22
356
lel0lel в сообщении #1555312 писал(а):
Можно так: замена $t=2a^{q-1}$, ищем дискриминант, он является суммой полного квадрата и ещё чего-то малого, то есть не может являться полным квадратом.


После этой замены получаем $$(t+1)^2 = 3^4d^{q-1}$$. Тогда $t = \pm 9d^{\frac{q-1}{2}} + 1$. То есть, никаких проблем с дискриминантом нет.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение24.05.2022, 11:12 
Аватара пользователя


11/12/16
14035
уездный город Н
mathematician123 в сообщении #1555316 писал(а):
Просто нужно рассмотреть четыре случая в зависимости от того, делятся ли $a$, $d$ на $q$.

$a, d$ - простые. Так что один случай.

mathematician123 в сообщении #1555318 писал(а):
. Тогда $t = \pm 9d^{\frac{q-1}{2}} + 1$.

причем минус не подходит, так как $t$ - положительное. И единица должна быть с минусом.
то есть: $t = \pm 9d^{\frac{q-1}{2}} - 1 = 9d^{\frac{q-1}{2}} - 1$

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение24.05.2022, 15:11 


21/04/22
356
Доказательство проверил. В целом, считаю его верным. Но есть пара мест, которые надо поправить.
EUgeneUS в сообщении #1555271 писал(а):
III. Рассмотрение "каноничной" факторизации в $n_0$

1. После сокращения на одну двойку уравнение $n_0 = n_2 - 2$ записывается так:
$2^{p-2} a^{q-1}b = B^2 -1 $ (1)

2. Применение приёма с сокращением степени двойки приводит к четырем вариантам уравнения связывающего $b$ и $a^{q-1}$:


У меня получается шесть вариантов, а не четыре. Поэтому рассмотрим это место подробнее.
$$2^{p-2} a^{q-1}b = (B+1)(B-1) $$
Применим приём с сокращением степени двойки. Пусть $B \pm 1 = 2^{p-3}n$. Тогда $ a^{q-1}b = n(2^{p-4}n \pm 1) $. Поскольку $n$ и $2^{p-4}n \pm 1$ взаимнопросты, то возможны четыре случая:
1) $n = b$. Он у Вас рассмотрен.
2) $n = a^{q-1}$. Он у Вас рассмотрен.
3) $n = a^{q-1}b$. Невозможен, так как $2^{p-4}n \pm 1 > n$
4) $n = 1$. А вот разбор этого случая я не нашел. В этом случае $2^{p-4} \pm 1 = a^{q-1}b$. Но этот случай проверяется конечным перебором, поэтому доказательство остаётся верным.

EUgeneUS в сообщении #1555278 писал(а):
V. Случай $p = 5$, $q > p$, $b = \frac{a^{q-1} + 1}{2}$

...

д) если $n$ - нечетно. То

д1) либо $(C-1)$ и $(C^{n-1}...1)$ не имеют общих делителей больших $1$.
Тогда $C-1 = 2$. $C=3$
Откуда:
д1.1) Вариант $B = c^2 d^{(q-1)/2}$ невозможен.
д1.2) Вариант $3^n = B = 3^{(pq-1)/2}$, приводит к тому, что $pq = 7$, что несовместимо с наложенными на $p, q$ ограничениями.

д2) либо $gcd((C-1);(C^{n-1}...1)) = 3$,
Здесь достаточно рассмотреть $n=3$, так как в статье Владимира Лецко и Василия Дзюбенко уже доказано, что при $gcd((p-1), (q-1)) > 4$ $M(2qp) \le 3$
тогда $a=3$, так как $a$ - простое.
Тогда $C^2 + C +1$ должно равняться некой степени тройки, что невозможно для целого $C > 1$.


Поскольку Вы рассматриваете случай $p = 5$, то $gcd((p-1)/2, (q-1)/2) = gcd(2, (q-1)/2)$. Поэтому нужно рассмотреть только случай $n = 2$, а процитированную часть доказательства можно убрать.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение24.05.2022, 16:14 
Аватара пользователя


29/04/13
8307
Богородский
mathematician123 в сообщении #1555328 писал(а):
Доказательство проверил. В целом, считаю его верным.

Скажите пожалуйста без углубления в детали, что именно считаете доказанным?

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение24.05.2022, 16:25 


21/04/22
356
Удалось убрать перебор в одном месте.
EUgeneUS в сообщении #1555271 писал(а):
д) После исключения случая $a=3$, одно из чисел $c$ или $d$ должны быть равны $3$ (для определенности считаем, что $d$).

Тогда:
$ (2^{(p-3)/2}a^{(q-1)/2} - 1) (2^{(p-3)/2}a^{(q-1)/2} + 1) = 3^{(s-1)/2}с^{(t-1)/2}$,
Слева стоит произведение чисел, у которых общий делитель равен единице. Это может быть только в случаях:

$ (2^{(p-3)/2}a^{(q-1)/2} \pm 1) = 3^{(s-1)/2}$


Докажем, что этот случай невозможен (и случай, получающийся перестановкой $p$ и $q$). Поскольку $a > 3$, оценками нетрудно получить, что $s$ - максимальное из чисел $p$ и $q$. Пусть для определённости $q > p$. Тогда $$2^{(q-3)/2}a^{(p-1)/2} \pm 1 = 3^{(q-1)/2}$$ (второй случай, где $p$ и $q$ слева поменяны местами невозможен, так как тогда левая часть была бы больше правой). Рассмотрим случай со знаком минус.
$$2^{(q-3)/2}a^{(p-1)/2} = 3^{(q-1)/2} + 1$$
Этот случай невозможен при $q>7$, так как $3^{(q-1)/2} + 1$ не может делится на 8. Рассмотрим случай с плюсом.
$$2^{(q-3)/2}a^{(p-1)/2} = 3^{(q-1)/2} - 1$$
Лемма. Если $3^n-1$ делится на $2^m$, то $n$ делится на $2^{m-2}$

Применяя эту лемму, получаем, что $\frac{q-1}{2}$ делится на $\frac{q-3}{2} - 2 = \frac{q-7}{2}$, что невозможно при $q > 13$.

-- 24.05.2022, 16:35 --

Yadryara в сообщении #1555330 писал(а):
Скажите пожалуйста без углубления в детали, что именно считаете доказанным?


1) За исключением конечного перебора, $M(2pq) \le 3$ в случае, когда $p > 5$ и $q > 5$.
2) За исключением конечного перебора, $M(2pq) \le 3$ в случае, когда $p = 5$ и $q$ даёт отличный от 11 остаток от деления на 12.
3) $M(2 \cdot 5 \cdot 7) \le 3$

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group