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  След.
 
 пары простых чисел с условием p|(2^(q-1)-1), q|(2^(p-1)-1)
Сообщение01.05.2008, 14:25 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Доказать, что существует бесконечно много пар простых чисел $(p,q)$, таких что $p|2^{q-1}-1, \ q|2^{p-1}-1.$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.05.2008, 18:07 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
Можно переформулировать так: доказать, что существует бесконечно много таких $k$, что $q=4k+1$, $p=8k+1$ - простые.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.05.2008, 18:29 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
juna писал(а):
Можно переформулировать так: доказать, что существует бесконечно много таких $k$, что $q=4k+1$, $p=8k+1$ - простые.

Во-первых, "переформулировать" нельзя, так как это неэквивалентная формулировка. Во-вторых, в таком виде это скорее всего открытая проблема (как и родственная ей проблема бесконечности простых Софи Жермен). Исходная задача выглядит более простой.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.05.2008, 18:38 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
Согласен, что неэквивалентная. Могут существовать другие решения, приведенное лишь одно из многих возможных, позволяющее доказать бесконечность числа решений.
Если бы, конечно, это была не открытая проблема.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.05.2008, 18:41 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
maxal писал(а):
Во-первых, "переформулировать" нельзя, так как это неэквивалентная формулировка. Во-вторых, в таком виде это скорее всего открытая проблема (как и родственная ей проблема бесконечности простых Софи Жерман). Исходная задача выглядит более простой.

Да, задача не сложная (на 5 минут размышлений). Отнюдь не открытая проблема. Сегодня кто то из Mathlinks просил меня это решит.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.05.2008, 21:07 


17/01/08
110
Пусть r - простое, а простые различные p, q - делители $2^r-1$. Тогда p, q - искомые. Осталось понять, почему существует бесконечно много составных чисел вида $2^r-1$, где r - простое.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.05.2008, 04:08 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Kid Kool писал(а):
Пусть r - простое, а простые различные p, q - делители $2^r-1$. Тогда p, q - искомые. Осталось понять, почему существует бесконечно много составных чисел вида $2^r-1$, где r - простое.

Последний вопрос эквивалентен вопросу о бесконечности последовательности A122094 (хех, судя по авторству, я копал че-то похожее пару лет назад, только теперь вот уже не припомню в каком контексте).

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.05.2008, 19:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
И что, последний вопрос тоже открыт? :shock:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.05.2008, 20:09 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
На самом деле надо было сделать только следующий шаг. Kid Kool пытался сделать так, чтобы число 2 имело одинаковые периоды r. Но это не обязательно. Достаточно взять нечётное r>1 и взять $p$ имеющим точный период r, т.е. $p$ простой делитель $\Phi_r(2)$, который равен $2^r-1$, когда r простое и q имеющим точный период 2r, т.е. q простой делитель $\Phi_{2r}(2)$, который равен $\frac{2^r+1}{3}$, когда r простое. Из- за нечётности r, числа p-1 и q-1 делятся на 2r, т.е. $2^{p-1}-1,2^{q-1}-1$ оба делятся на $pq$. Не требуется прибегать к открытым проблемам.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.05.2008, 14:34 


06/07/07
215
последовательности простых чисел Софи Жерман

Рассмотрим последовательности из нечетных натуральных чисел, вида:
$a_0=4m+1$ ($m\in\mathbb{N}_0$), $a_k=2a_{k-1}+1$ ($k>0$), откуда
$a_k=(a_0+1)2^{k}-1=(2m+1)2^{k+1}-1$ ($k\geqslant 0$)
эта последовательность с непродолжаема в обратную сторону: $a_{-1}=\frac{a_0-1}{2}=2m$ - четное.

Эти последовательности распадаются на пять типов:
1) в которых все числа простые;
2) в которых бесконечное число простых и ненулевое конечное число составных;
3) в которых бесконечное число простых и бесконечное число составных;
4) в которых ненулевое конечное число простых и бесконечное число составных;
5) в которых все числа составные.

Сколько существует последовательностей каждого типа:
нулевое, ненулевое конечное, бесконечное число?

Что можно сказать об этом в свете имеющихся знаний?

Рассмотрим орбиты, которые имеет биективное отображение $i\to (2i+1\ mod\ p)$ на множестве остатков некоторого простого $p>2$. Всегда является орбитой множество $\{p-1\}$.
Гипотеза: все орбиты, кроме $\{p-1\}$, имеют одинаковое число элементов (не меньшее $[\log_2(p+1)]_+$).
Рассмотрим двухорбитные простые числа, то есть у которых только две орбиты: $\{0,1,...,p-2\}$ и $\{p-1\}$
(это простые $p$=3, 5, 11, 13, 19, 29, 37, 53, 61, 67, 83...)
Если таких простых чисел бесконечно много (гипотеза), то всякое нечетное натуральное $b_0=2m+1$ по модулю некоторого достаточного большого двухорбитного простого $p$ не равно $p-1$ и последовательность $b_k=2b_{k-1}+1$ имеет составное среди первых $p-1$ своих членов (с номерами $k=0..p-2$).
Значит последовательностей $\{a_k|_{k\geqslant 0}\}$ типа (1) и (2) не существует.
Последовательности простых чисел Софи Жерман конечны (но неограничены?)

Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:

Числа Решеля: нечетные натуральные $b_0=2m+1$, дающие последовательности $\{b_k|_{k\geqslant 1}\}$ типа (5) - их бесконечно много http://mathworld.wolfram.com/RieselNumber.html (не сводится ли это утверждение к тривиальным подпоследовательностям?).

Теорема: последовательностей $\{a_k|_{k\geqslant 0}\}$ типа (4) бесконечно много.
Например, для $m=63650$ все числа $a_k=(2m+1)2^{k+1}-1$ ($k\geqslant 0$) составные, кроме $a_1=509203$
($509203$ - кандидат в наименьшие числа Решеля).

Предположение такое:
1) нуль;
2) нуль;
3) бесконечно;
4) бесконечно;
5) бесконечно;

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.05.2008, 15:27 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Все ваши утверждения тривиальны кроме 3), т.е. сущесвования такого нечётного a, что в последовательности $a*2^k-1$ бесконечно много простых, при $a=2^m-1$ это эквивалентно бесконечности простых чисел Мерсена. Эта гипотеза до сих пор не доказана.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.05.2008, 16:11 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
ddn писал(а):
простые числа Софи Жерман

Рассмотрим последовательности из нечетных натуральных чисел, вида:
$a_0=4m+1$ ($m\in\mathbb{N}_0$), $a_k=2a_{k-1}+1$ ($k>0$), откуда
$a_k=(a_0+1)2^{k}-1=(2m+1)2^{k+1}-1$ ($k\geqslant 0$)
эта последовательность с непродолжаема в обратную сторону: $a_{-1}=\frac{a_0-1}{2}=2m$ - четное.

Эти последовательности распадаются на пять типов:
1) в которых все числа простые;
2) в которых бесконечное число простых и ненулевое конечное число составных;
3) в которых бесконечное число простых и бесконечное число составных;
4) в которых ненулевое конечное число простых и бесконечное число составных;
5) в которых все числа составные.

Сколько существует последовательностей каждого типа:
нулевое, ненулевое конечное, бесконечное число?

1) и 2) таких не существует
3) такие, вероятно, есть, но доказать проблематично
4) сходу затрудняюсь ответить
5) такие есть - см. числа Ризеля

Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:

ddn писал(а):
Числа Решеля:

Традиционно эта фамилия переводится как Ризель, и числа соответственно Ризеля.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.05.2008, 16:10 


06/07/07
215
Руст писал(а):
Все ваши утверждения тривиальны кроме 3), т.е. существования такого нечётного $a$, что в последовательности $a*2^k-1$ бесконечно много простых, при $a=2^m-1$ это эквивалентно бесконечности простых чисел Мерсена. Эта гипотеза до сих пор не доказана.
Тривиальны?!!

(1) и (2).
Значит, говорите, двухорбитных простых (как их правильно называть?) бесконечно много?
Заметил, что все двухорбитные простые имеют вид $p=8m+3$ и $p=8m+5$ (эквивалентно $p^2=16m+9$ - простые, имеющие $2$-ку квадратичным невычетом) - по известной нетривиальной теореме простых $p=8m+3$ и $p=8m+5$ бесконечно, но не каждое простое из этих арифметических прогрессий двухорбитно, например: $p$=43,109,157,229,251,277,283,307,331,397,499… С классом простых, имеющих $2$-ку своим квадратичным невычетом двухорбитные простые значит не совпадают – и кто может доказать что их тоже бесконечно?
А может, вы можете доказать, что последовательностей $\{a_k|_{k\geqslant 0}\}$ типа (1) и (2) не существует, не обращаясь к двухорбитным простым?

(3).
В каком смысле? Последовательность $\{p2^k-1|_{k\geqslant 1}\}$ содержит бесконечно много простых, если $p$ - простое Мерсена? Тогда существование чисел Мерсена, доказывает , что последовательностей $\{a_k|_{k\geqslant 0}\}$ типа (3) существует по крайней мере ненулевое конечное число. И бесконечное количество, если чисел Мерсена бесконечно.
Или ваше утверждение более слабое: существует некоторое натуральное $m$, что последовательность $\{(2^m-1)2^k-1|_{k\geqslant 1}\}$ содержит бесконечно много простых, если существует бесконечно много простых Мерсена?

maxal писал(а):
3) такие, вероятно, есть, но доказать проблематично
Вероятность члена последовательности $a_n$ быть простым порядка $~\frac{1}{n}$, значит по причине логарифмической расходимости, если тип (1) и (2) не существует, то последовательностей типа (3) - основная масса (тип (4) и (5) имеют меру нуль).

maxal писал(а):
4) сходу затрудняюсь ответить
5) такие есть - см. числа Ризеля


(4) и (5).
Кажется Вы, Руст, упустили одну деталь. У меня последовательности $\{a_k|_{k\geqslant 0}\}$ нечетных натуральных начинаются с нечетного $a_0=4m+1$. А начинающиеся просто с любого нечетного (как для чисел Ризеля) у меня обозначаются $\{b_k|_{k\geqslant 1}\}$.
Под числами Ризеля будем понимать только непродолжаемые: нечетные вида $4m+1$ либо простые – ибо если число Ризеля составное вида $4m+3=2(2m+1)+1$, то $2m+1$ тоже число Ризеля.
Тривиально ли доказательство, что данное нечетное натуральное является числом Ризеля?

Если числа Ризеля существуют, то их последовательности $\{b_k|_{k\geqslant 1}\}$ не содержат простых и относятся к типу (5). Но если их начало продолжаемо до начала вида $a_0=b_{-n}=4m+1$ ($n\geqslant 0$), то в полученной последовательности $\{a_k|_{k\geqslant 0}\}$ могут появится простые и последовательность получит тип (4).
Существование чисел Ризеля, таким образом, говорит о существовании последовательностей типа (4) или (5).
Чтобы существовали последовательностей именно типа (4), необходимо существование простых чисел Ризеля; чтобы именно типа (4) - существование составных чисел Ризеля вида $a_0=4m+1$.
Чтобы последовательностей типа (4) и (5) было бесконечно, необходима бесконечность чисел Ризеля двух указанных классов.
Тривиально ли доказательство бесконечности чисел Ризеля, бесконечности указанных классов чисел Ризеля?

maxal писал(а):
ddn писал(а):
Числа Решеля:
Традиционно эта фамилия переводится как Ризель, и числа соответственно Ризеля.
Спасибо за уточнение.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.05.2008, 16:41 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Да, все ваши гипотезы за исключением указанного тривиальны. Если 4 и 5 не тривиальны уж точно легко доказуемы, идея доказательства появляется в голове в первую же секунду (просто несколько расписать лень). То, что вы называете орбитами добавив к ним 1 (каждому элементу) превратятся в смежные классы по мультипликативной подгруппе, порождённым 2, т.е. щни являются множествами $a*2^k\mod p$. Одноэлементная орбита соответствует а=0. Количество орбит есть $\frac{p-1}{T_p}$, где $T_p$ количество элементов в подгруппе образованной 2 или минимальное натуральное число, для которого $p|2^{T_p}-1$. То, что при $p=\pm 1\mod 8$ число 2 является квадратичным вычетом было известно ещё Эйлеру, а следовательно $T_p$ является делителем $(p-1)/2$, т.е. число орбит больше 1 даже не считая вашу "одноэлементную" как видите так же тривиальна.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.05.2008, 21:34 


06/07/07
215
Руст писал(а):
Если 4 и 5 не тривиальны уж точно легко доказуемы, идея доказательства появляется в голове в первую же секунду (просто несколько расписать лень).
Попробую помедитировать. Хотя я в теории чисел совершенный любитель.

Руст писал(а):
То, что вы называете орбитами добавив к ним 1 (каждому элементу) превратятся в смежные классы по мультипликативной подгруппе, порождённым 2, т.е. щни являются множествами $a*2^k\mod p$. Одноэлементная орбита соответствует а=0. Количество орбит есть $\frac{p-1}{T_p}$, где $T_p$ количество элементов в подгруппе образованной 2 или минимальное натуральное число, для которого $p|2^{T_p}-1$.
Так, здесь я понял.
Простым числам с одним нетривиальным смежным классом соответствует $T_p=p-1$.

Руст писал(а):
То, что при $p=\pm 1\mod 8$ число 2 является квадратичным вычетом было известно ещё Эйлеру
Книжку про вычеты я читал очень давно, поэтому не сразу обратил внимание.
$p=\pm 1\mod 8$ эквивалентно $p^2=1 \mod 16$.
Сам вычет $(\frac{2}{p})=(-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$

Руст писал(а):
а следовательно $T_p$ является делителем $(p-1)/2$, т.е. число орбит больше 1 даже не считая вашу "одноэлементную" как видите так же тривиальна.
Вот в это не верю! Откуда? Я проверял на компьютере. Простые числа с $T_p=p-1$ существуют!
Это $p$=3, 5, 11, 13, 19, 29, 37, 53, 61, 67, 83...
Из вашего утверждения следует, что их нет совсем.
Помоему, Вы перепутали, должно быть: $2^{(p-1)/2}=\pm 1\mod p$, для $p=\pm 1\mod 8$ действительно $2^{(p-1)/2}=1 \mod p$ и тогда $T_p|(p-1)/2$, но для $p=\pm 3\mod 8$ будет $2^{(p-1)/2}=-1 \mod p$ и это может быть не так!

Руст писал(а):
Да, все ваши гипотезы за исключением указанного тривиальны
Вы сосредоточились почему-то на двух моих гипотезах: равенстве смежных классов - вообще побочный вопрос, и числе простых с $T_p=p-1$ - опровергается вами тривиально (но ошибочно).
Но в случае отрицательного решения (простых с $T_p=p-1$ конечное число) мы ничего не можем сказать о существовании типов (1) и (2) на этом основании.
В случае положительного решения (простых с $T_p=p-1$ бесконечное число), эта гипотеза мне не кажется простодоказуемой. Класс простых с $T_p=p-1$ есть только собственное подмножество бесконечного класса простых вида $p=\pm 3\mod 8$ и о его бесконечности сходу ничего сказать нельзя.
Впрочем, вы могли опираться на какие-то более сильные выкладки.

Да, и уточните пожалуйста формулировку вашего замечания по простым числам Мерсена и ее связи с проблемой (3).


Я для проформы спрашивал еще о неограниченности числа идущих подряд простых:
(2), 5, 11, 23, 47
89, 179, 359, 719, 1439, 2879
1122659, 2245319, 4490639, 8981279, 17962559, 35925119, 71850239
...
но это, конечно, открытая проблема.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  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