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 Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 
 
Сообщение22.07.2008, 20:34 


02/10/07
14
Кажется, исправил. :D

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.07.2008, 20:50 
Заслуженный участник


09/02/06
4398
Москва
Если $N=2^km$, m - нечётно, то $\sigma(N)=(2^{k+1}-1)[\sigma(m)=(2^{k+1}-1)\sum_{d|m,d<\sqrt{m}}(d+\frac{m}{d})+\delta(m=d^2)d]$.
Первая часть суммы чётно, поэтому из $\sigma(N)$ нечётно следует $m=d^2$ - квадрат.
Щчевидно, что $d=1$ решение ($N=2^k$). Если $d$ нечётное число больше 1, то
отсюда получается $d^2=2^{k+1}+(2^{k+1}-1)s(d)$, were $s(d)=\sigma(d^2)-1-d^2$.
Тут ясно только, что d не является степенью простого числа. Если я не ошибаюсь других решений кроме степеней двойки нет (точнее не найдено) и гипотеза как раз в этом заключается.

 Профиль  
                  
 
 Re: Помогите с задачей
Сообщение25.07.2008, 18:54 


23/01/07
3497
Новосибирск
pakandrew писал(а):
Извините за off-top :) но,
как доказать следующий факт :oops: :
Если сумма всех делителей числа $N$ равна $2N-1$ ,то $N=k^2$,где $k$-нечетно или $N=2^s$


Рассмотрим случай $ k $ - нечетное.
Если представить число $ N = k^2 = p_1^2p_2^2...p_n^2 $, где $ p_i $ - простые делители числа $ k $,
то существует число
$ M = (p_1^2+p_1+1)(p_2^2+p_2+1)...(p_n^2+p_n+1) $, (1)
равное сумме числа $ N $ и всех его делителей,
т.е.
$ M = N + (2N-1) = 3N - 1 $ (2)

Если $ N $ - нечетное, то получаем противоречие,
т.к. в выражении (1) $ M $ - нечетное, а в выражении (2) $ M $ - четное.

Следовательно, в данном случае решений нет.

Хотя, возникла одна загвоздка.
Руст писал(а):
Это не верно. возьмите $N=2$, сумма делителей $3=2*2-1$.

Мы само число $ N $ считаем за делитель или нет?
Если, как у совершенных чисел, само число не считается делителем, то мои выкладки верны, если же считать делителем, то надо бы еще подумать.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.08.2008, 11:41 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Sonic86 писал(а):
Не могу доказать симметрические неравенства :? :
1. $(a/b+b/c+c/a)^2>=9(a^2+b^2+c^2)/(ab+bc+ca)$ .

Следующие, более сильные неравенства тоже верны.
Пусть $$a,$$ $$b$$ и $$c$$ - положительные числа. Докажите, что
$$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\geq\sqrt{\frac{15(a^2+b^2+c^2)}{ab+ac+bc}-6}$$ и
$$2\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\right)+3\geq9\sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{ab+ac+bc}}.$$
В то же время, $$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\geq\sqrt{\frac{16(a^2+b^2+c^2)}{ab+ac+bc}-7}$$ и
$$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}+2\geq5\sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{ab+ac+bc}}$$ уже ложны.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.08.2008, 15:06 
Аватара пользователя


21/06/08
476
Томск
еще несколько задач,у которых есть выражение :$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a} $.
1. $\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a} \geq 3\left(\frac{a^2+b^2+c^2}{ab+bc+ca}\right)^{2/3}$
2.$\frac{a}{b}+\frac{b}{c} +\frac{c}{a} \geq  2\sqrt[3]{\frac{9(a^3+b^3+c^3)}{(a+b)(b+c)(c+a)}}$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение08.08.2008, 12:58 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
daogiauvang писал(а):
еще несколько задач,у которых есть выражение :$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a} $.
1. $\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a} \geq 3\left(\frac{a^2+b^2+c^2}{ab+bc+ca}\right)^{2/3}$

See here:
http://www.artofproblemsolving.com/Foru ... 89#1214289

 Профиль  
                  
 
 Ряд для 1/chx
Сообщение24.08.2008, 08:57 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Не совсем необычная задача, но все же:

Разложите в ряд Маклорена функцию $f(x) = \frac{1}{ch(x)}$, выразив коэффициенты через числа Стирлинга (2-о рода) и суммирование.
Есть ли более "простая" формула для этих коэффициентов (например, содержащая только факториалы и суммирование, либо только специальные числа, либо еще как-то)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение24.08.2008, 09:35 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Sonic86, см. формулу (5) по ссылке: http://mathworld.wolfram.com/HyperbolicSecant.html

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.08.2008, 16:34 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Ага, посмотрел! Спасибо!
А что такое числа Эйлера? Они проще чисел Стирлинга 2 рода?
У меня, кстати, как и здесь - тоже сумма и специальные числа:
$\frac{1}{ch(x)} = \sum \limits_{n \geq 0}{a_{n} x^n} \rightarrow a_{n} = \sum \limits_{0 \leq k \leq n}{s_{n, k} (-1)^k k! (i^{k+1} + (-i)^{k+1})}$
Где $s_{n, k}$ - числа Стирлинга 2 рода: $s_{n, 0} = s_{n, n} = 1, s_{n, k} = ks_{n, k-1} + s_{n-1, k-1}$
Не совсем уверен, что правильно, но сумма и числа Стирлинга точно есть

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

Довольно интересная задача из книги Пойа, может кто не знает:
Доказать, что если $a_{n} > 0$ $\lim\limits_{n \to + \infty}{\sup (\frac{a_{1} + a_{n+1}}{a_{n}})^n \geq e}$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение10.09.2008, 16:19 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Вроде довольно простая задача:
Доказать, что $2^p \equiv 2 + pH_{\frac{p-1}{2}} (\mod p^2)$.
Здесь $H_{n}=1^{-1}+2^{-1}+.+n^{-1}$ - n-е гармоническое число.
Более скрытная формулировка: найти $H_{\frac{p-1}{2}}$ за полиномиальное время по $\ln p$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.09.2008, 00:02 
Аватара пользователя


02/07/07
163
Харьков
Не получается уже при p=5

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.09.2008, 00:29 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Sonic86 писал(а):
Вроде довольно простая задача:
Доказать, что $2^p \equiv 2 + pH_{\frac{p-1}{2}} (\mod p^2)$.
Здесь $H_{n}=1^{-1}+2^{-1}+.+n^{-1}$ - n-е гармоническое число.
Более скрытная формулировка: найти $H_{\frac{p-1}{2}}$ за полиномиальное время по $\ln p$.

Руст уже приводил корректное выражение (которое, впрочем, можно немного упростить) для $H_{\frac{p-1}{2}}\bmod p^2$.
Кроме того, вы наверное имели в виду именно вычисление по модулю. Боюсь, что вычислить само $H_{\frac{p-1}{2}}$ за полиномиальное время не удастся.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.09.2008, 10:13 
Аватара пользователя


21/06/08
476
Томск
Доказать что :
$\frac{1}{{3!}} + \frac{3}{{4!}} + ... + \frac{{2n - 1}}{{(n + 2)!}} < \frac{1}{2}$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.09.2008, 10:27 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Хм. Доказать, что каждое слагаемое не превосходит $2^{-n-1}$. По индукции. Очень грубо.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.09.2008, 20:53 
Заслуженный участник


09/02/06
4398
Москва
Легко получается неулучшаемая оценка сверху
$8.5-3e=0.345154514622...$

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  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