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, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение27.05.2022, 16:08 


21/04/22
356
mathematician123 в сообщении #1555618 писал(а):
Неожиданно, удалось доказать, что существует максимум конечное количество четвёрок последовательных натуральных чисел, имеющих $2p^s$ делителей ($p \ge 7$ фиксированное простое число, $s \ge 2$ натуральное).

Доказательство начнём с двух лемм.
Лемма 1. Пусть $n$ имеет $2p^s$ делителей, $q$ - простой делитель $n$, входящий в его разложении на простые в степени $h$. Тогда либо $h = 1$, либо $h = p^k-1$, либо $h = 2p^k-1$ (причём, простой делитель делитель первого и третьего типов может быть только один).
Заметим также, что $p^k-1$ делится на $p-1$. Это будет использовано в доказательстве второй леммы.
Лемма 2. Пусть $n$ имеет $2p^s$ делителей. Тогда $n$ можно представить в одном из следующих видов ($u, k$ натуральные, $v$ простое):
1) $v^{2p^s-1}$
2) $vu^{p-1}$
3) $v^{2p^k-1}u^{p-1}$
Доказательство. В разложении $n$ на простые множители либо есть простое в первой степени, либо нет. В первом случае $n$ имеет вид 2). Во втором случае в разложении $n$ на простые либо есть простые в степени кратной $p-1$, либо нет. В первом случае $n$ имеет вид 3), а во втором $n$ имеет вид 1).

Теперь перейдём к доказательству основного утверждения. Среди четырёх последовательных натуральных чисел, имеющих $2p^s$ делителей есть два чётных. Обозначим их $n_0$ и $n_2$, так что $n_0 \equiv 0 \pmod{8}$ и $n_2 \equiv 2 \pmod{8}$. Тогда $n_2 - n_0 = 2$. Заметим, что $n_2$ принадлежит второму типу, то есть $n_2 = 2u^{p-1}$. Далее будут рассмотрены три случая в зависимости от того, к какому из трёх типов принадлежит $n_0$.

I. $n_0 = 2^{2p^s-1}$. Подставив в уравнение $n_2 - n_0 = 2$, получим $u^{p-1} - 2^{2p^s-2} = 1$, что невозможно, так как в левой части разность квадратов.

II. $n_0 = 2^{p^k-1}vu^{p-1}$, $u$ нечётное. Подставив в уравнение $n_2 - n_0 = 2$, получим
$$(u^{\frac{p-1}{2}}+1)(u^{\frac{p-1}{2}}-1) = 2^{p^k-2}vu^{p-1}$$
НОД сомножителей в левой части равен двум, поэтому один из них имеет вид $2m^{p-1}$ либо $2^{p^k-3}m^{p-1}$. Тогда $u^{\frac{p-1}{2}} \pm 1 = 2m^{p-1}$ или $u^{\frac{p-1}{2}} \pm 1 = 2^{p^k-3}m^{p-1}$. Второе уравнение неразрешимо по теореме Михэйлеску, а первое является уравнением Туэ степени $\frac{p-1}{2}$, которое имеет конечное количество решений.

III. $n_0 = 2^{2p^k-1}u^{p-1}$ или $n_0 = 2^{p^k-1}v^{2p^l-1}u^{p-1}$. В первом случае получаем уравнение
$$ u^{p-1} - 2^{2p^k-2}u^{p-1} = 1$$, которое неразрешимо, так как слева разность квадратов. Рассмотрение второго случая аналогично разбору случая II. (уравнение Туэ получается то же самое).

-- 27.05.2022, 16:12 --

Оформить доказательство было сложнее, чем придумать. :-)

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение27.05.2022, 17:04 
Аватара пользователя


11/12/16
13859
уездный город Н
mathematician123 в сообщении #1555644 писал(а):
Среди четырёх последовательных натуральных чисел, имеющих $2p^s$ делителей есть два чётных. Обозначим их $n_0$ и $n_2$, так что $n_0 \equiv 0 \pmod{8}$ и $n_2 \equiv 2 \pmod{8}$.


А случай, что в цепочку входят числа $n_6$ и $n_0$, такие что $n_6 \equiv 6 \pmod{8}$ и $n_0 \equiv 0 \pmod{8}$, для $M(2p^s)$ тоже исключается? (как и для $M(2pq)$).
mathematician123 в сообщении #1555644 писал(а):
а первое является уравнением Туэ степени $\frac{p-1}{2}$, которое имеет конечное количество решений.

Меня гложут смутные сомнения, что решениями этого уравнения Туэ ($x^n - 2y^n = \pm 1$) являются только (для нечётных $n$, для чётных будут другие комбинации нулей и единиц)
а) $x=-1, y=-1$; $x=1, y=0$ (для плюса)
б) $x=-1, y=0$; $x=1, y=1$ (для минуса)
Что скорее всего запретит четвёрки наглухо.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение27.05.2022, 17:17 


21/04/22
356
EUgeneUS в сообщении #1555648 писал(а):
А случай, что в цепочку входят числа $n_6$ и $n_0$, такие что $n_6 \equiv 6 \pmod{8}$ и $n_0 \equiv 0 \pmod{8}$, для $M(2p^s)$ тоже исключается? (как и для $M(2pq)$).

Да, исключается. Число, дающее остаток 2 от деления на 4 должно иметь вид 2 (классификация из леммы 2).Поэтому оно является удвоенным квадратом и даёт остаток 2 при делении на 8.

-- 27.05.2022, 17:39 --

EUgeneUS в сообщении #1555648 писал(а):
Меня гложут смутные сомнения, что решениями этого уравнения Туэ ($x^n - 2y^n = \pm 1$) являются только (для нечётных $n$, для чётных будут другие комбинации нулей и единиц)
а) $x=-1, y=-1$; $x=1, y=0$ (для плюса)
б) $x=-1, y=0$; $x=1, y=1$ (для минуса)
Что скорее всего запретит четвёрки наглухо.

Случай, когда $n$ делится на 3, сводится к частному случаю гипотезы Михэйлеску $n^2-1 = m^3$, а это доказывает $M(2p^s) \le 3$ для $p \equiv 1 \pmod{3}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение27.05.2022, 21:24 
Заслуженный участник


27/06/08
4062
Волгоград
$n_6$ никогда никуда не входит :-)

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение28.05.2022, 10:08 


21/04/22
356
mathematician123 в сообщении #1555644 писал(а):
$u^{\frac{p-1}{2}} \pm 1 = 2m^{p-1}$


В случае $p \equiv 1 \pmod{4} $ это уравнение сводится к уравнению $x^2 \pm 1 = 2y^4$. Со знаком минус, применяя основную теорему арифметики, можно получить уравнение $x^4-8y^4 = 1$, которое решается методом бесконечного спуска. Со знаком плюс это уравнение разобрано в теме https://dxdy.ru/topic149661.html. Значит, $M(2p^s) \le 3$ доказано и в случае $p \equiv 1 \pmod{4}$.

-- 28.05.2022, 10:19 --

mathematician123 в сообщении #1555706 писал(а):
Значит, $M(2p^s) \le 3$ доказано и в случае $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Причём это доказательство работает и в случае $p = 5$.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение28.05.2022, 12:58 
Заслуженный участник


27/06/08
4062
Волгоград
Не понял, для чего нужен случай $k=2p^2$. В Теореме 2 нет оговорки $p\ne q$, а случаи $k=18$ и $k=50$ легко рассматриваются отдельно.

PS: Похоже, сколько я не ссылался на статью, никто (включая меня) туда и не заглянул :-(

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение28.05.2022, 16:10 
Аватара пользователя


11/12/16
13859
уездный город Н
VAL в сообщении #1555721 писал(а):
Не понял, для чего нужен случай $k=2p^2$.


В общем доказательстве $M(2pq) \le 3$ (кроме исключения переборов) случай $p=q=5$ возникает только один раз, а в остальном ограничение $p \ne q$ выглядит излишним.
Если при рассмотрении переборов придётся снова рассматривать $p=q=5$ и-или $p=q=7$, то можно и не рассматривать, а сослаться на "Теорему 2".

Для всех:
Набил доказательство $M(2pq) \le 3$ в OverLeaf. Кроме некоторых случаев исключения переборов, вынесенных в леммы.
Вот ссылка на pdf на гугл-диске.

Прошу не пинать ногами за "колхозную" верстку. А на опечатки и ошибки просьба указать.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение29.05.2022, 11:36 


21/04/22
356
Докажем, что $M(d) \le 3$, если $d \equiv \pm 2 \pmod{12}$ и все простые делители числа $d$ дают остаток 1 при делении на 4.

Лемма 1.Если натуральное число $n$ имеет $d \equiv \pm 2 \pmod{12}$ делителей, причём все простые делители $d$ дают остаток 1 при делении на 4, то $n$ можно представить в виде $u^4v^{2k+1}$, где $u$ натуральное, $v$ простое.

Лемма 2. Если число $n \equiv 2 \pmod{4}$ имеет $d \equiv \pm 2 \pmod{12}$ делителей, то $n = 2m^4 \equiv 2 \pmod{8}$ для некоторого натурального $m$.

Теперь докажем основное утверждение. Как и раньше, рассмотрим уравнение $n_2-n_0 = 2$. Из леммы 2 получаем $n_2 = 2m^4$. Рассмотрим два случая в зависимости от того, в чётной или нечётной степени входит двойка в разложение $n_0$.

I. $n_0 = 2^{2k+1}u^4$. Подставим в уравнение $n_2-n_0 = 2$ и получим $m^4 - 2^{2k}u^4 = 1$, что невозможно, так как слева разность квадратов.

II. $n_0 = v^{2l+1}2^{4k}u^4$, $u$ нечётное. Подставим в уравнение $n_2 - n_0 = 2$, получим $(m^2-1)(m^2+1) = 2^{4k-1}v^{2l+1}u^4$. Либо $m^2+1$ делится на $v$, либо $m^2-1$ делится на $v$. В первом случае $m^2-1 = 2^{4k-2}y^4$, что невозможно, так как квадраты натуральных чисел не могут отличаться на 1. Во втором случае $m^2+1 = 2y^4$. А это Ljunggren's equation (тема https://dxdy.ru/topic149661.html). Единственное решение $m = 239$, $y = 13$, но оно не подходит.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение29.05.2022, 12:01 
Заслуженный участник


27/06/08
4062
Волгоград
mathematician123,
Мне представляется, что Ваш результат про $M(2p^s$ легко обобщается до $M(2\prod p_i)$, где $gcd(p_i-1)\ge 4$.

PS: Кажется, я опоздал со своим наблюдением :-)

-- 29 май 2022, 12:07 --

mathematician123 в сообщении #1555767 писал(а):
Докажем, что $M(d) \le 3$, если $d \equiv \pm 2 \pmod{12}$ и все простые делители числа $d$ дают остаток 1 при делении на 4.
Класс!

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение29.05.2022, 12:56 


21/04/22
356
VAL в сообщении #1555771 писал(а):
Мне представляется, что Ваш результат про $M(2p^s)$ легко обобщается до $M(2\prod p_i)$, где $gcd(p_i-1)\ge 4$.

PS: Кажется, я опоздал со своим наблюдением :-)

В моём доказательстве $gcd(p_i-1) = 4k$. Возможен ещё случай $gcd(p_i-1) = 4k+2$. Вы думаете, его тоже можно доказать?

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение29.05.2022, 13:59 
Заслуженный участник


27/06/08
4062
Волгоград
mathematician123 в сообщении #1555776 писал(а):
В моём доказательстве $gcd(p_i-1) = 4k$.
Угу.
Цитата:
Возможен ещё случай $gcd(p_i-1) = 4k+2$. Вы думаете, его тоже можно доказать?
Не исключено.
Ранний вариант Теоремы 2 из нашей с Василием работы формулировался $M(2pq) \le 3$ для $gcd(p-1,q-1)=4t, t>1$. А затем ограничение кратности 4 удалось снять.

Я вообще практически уверен, что для всех $k$ (за исключением двойки), сравнимых с $\pm 2$ по модулю 12, $M(k)=3$.
И мы к этому приближаемся. Но мелкими шагами. Так что еще неизвестно "догонит ли Ахиллес черепаху".

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение29.05.2022, 20:07 
Аватара пользователя


29/04/13
8138
Богородский
Может я чего-то не понимаю, а может здесь опять невнимательность автора.

mathematician123 в сообщении #1555767 писал(а):
Докажем, что $M(d) \le 3$, если $d \equiv \pm 2 \pmod{12}$ и все простые делители числа $d$ дают остаток 1 при делении на 4.

Двойка является простым делителем такого числа $d$ ?
Да, всегда.
Двойка даёт остаток 1 при делении на 4?
Нет, никогда.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение29.05.2022, 20:42 


21/04/22
356
Yadryara в сообщении #1555794 писал(а):
а может здесь опять невнимательность автора.

Да. В условие нужно добавить, что остаток 1 от деления на 4 дают нечётные простые делители $d$.

-- 29.05.2022, 21:03 --

VAL в сообщении #1555782 писал(а):
Цитата:
Возможен ещё случай $gcd(p_i-1) = 4k+2$. Вы думаете, его тоже можно доказать?
Не исключено.
Ранний вариант Теоремы 2 из нашей с Василием работы формулировался $M(2pq) \le 3$ для $gcd(p-1,q-1)=4t, t>1$. А затем ограничение кратности 4 удалось снять.

Посмотрел случай $gcd(p_i-1) = 4k+2$. Удалось обобщить два моих предыдущих доказательства.

Теорема. Пусть $d \equiv \pm 2 \pmod{12}$, $gcd(p_i-1) = 2k > 2$, где $p_i$ - нечётные простые делители $d$. Тогда каждая пара последовательных чётных чисел $n_0$ и $n_2$, имеющих $d$ делителей, даёт нетривиальное решение одного из уравнений $x^k-2y^{2k} = \pm 1$, где $x = \sqrt{\frac{n_2}{2}}$.

Доказательство примерно такое же, как и в случае $d = 2p^s$.

Следствие 1. В случае $k = 2s$ получаем Ljunggren Equation, которое имеет единственное нетривиальное решение $(13, 239)$, которое не подходит. Поэтому в этом случае $M(d) \le 3$ доказано.

Следствие 2. В случае $k = 3s$ уравнение можно свести к частному случаю гипотезы Каталана $a^2-1 = b^3$, которое имеет единственное нетривиальное решение $(3, 2)$, которое не подходит. Поэтому в этом случае доказано $M(d) \le 3$.

Следствие 3.В общем случае для фиксированного $k$ получается уравнение Туэ, которое имеет конечное количество решений. В этом случае доказана конечность пар $n_0$ и $n_2$.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение30.05.2022, 18:36 
Аватара пользователя


11/12/16
13859
уездный город Н
Обновил немного файл с доказательством $M(2pq) \le 3$
Ссылка

Всем, кто отметил опечатки и прочие нехорошести - огромное спасибо!
Отдельное спасибо уважаемому mathematician123 за набор недостающих лемм.

 Профиль  
                  
 
 Re: M(2pq) <= 3. Доказательство для отдельных случаев
Сообщение30.05.2022, 22:11 


21/04/22
356
EUgeneUS
Сейчас ещё странное место в доказательстве обнаружил.
Страница 6 писал(а):
Так как
$\frac{q-1}{2}$ - нечётное
$q$ - нечётное простое,
то $q$ представимо
либо как $q = 6m+1$
либо как $q = 6m+5$

Условие представимости $q$ в указанном виде никак не зависит от чётности $\frac{q-1}{2} $. Это верно для всех простых $q > 3$.

-- 30.05.2022, 22:17 --

Ещё в Latex есть специальная комбинация символов для тире: нужно поставить три дефиса ---.

-- 30.05.2022, 22:27 --

Тем временем, с помощью факториальности $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ удалось решить уравнение $x^k-2y^{2k} = 1$. Но новых оценок для $M(d)$ это не даёт, так как уравнение $x^k-2y^{2k} = -1 $ остаётся нерешённым.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  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