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 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 215  След.
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение09.06.2022, 03:23 
Заслуженный участник


20/08/14
11766
Россия, Москва
Yadryara в сообщении #1556792 писал(а):
Надеюсь уважаемый Dmitriy40, который вроде бы знает С, это прокомментирует.
Ну, судя по его объяснениям и примеру с $T(6,3)$ (исходники не смотрел), товарищ пытается единым махом перекрыть все возможные низины, рекурсивно получая все возможные паттерны и выходя по каждому из них на примерно нашу же проверку (только не по isprime, а сразу по numdiv). Насколько корректно (перекрывая все возможности и строго по возрастанию чисел) генерятся паттерны я не смотрел. Учитывая молчание о проверках по модулям коэффициентов $q_i$ в одном паттерне возможно он делает много лишней работы (для искомых простых выше первой степени), но это не факт, надо разбираться.

Немного похожим образом я проверял что для $T(6,15)$ нет меньших решений с большим простым $p^{11}$ (просто перебрал их все и проверил количество делителей вокруг) и частично $p^5q$ (тут кажется перебрал лишь $p$ больше нескольких тысяч). Как Hugo надеется перебрать все $q$ при скажем $100<p<1000$ мне непонятно, разве что очень сильно повезёт. Даже увеличивая шаг проверки через КТО для всех коэффициентов в паттерне всё равно остаются миллиарды и триллионы попыток для каждого паттерна, которых тоже миллионы. Возможно такой подход хорошо работает для не слишком больших чисел, но для $T(6,15)$ (и 14, и 13) мне кажется мало реальным. Впрочем как и Ваша попытка перебрать все полторы сотни комплектов паттернов с заменой квадратов простых. ;-)

Yadryara
Т.е. другими словами мы топим за скорость перебора одного паттерна (или одного класса очень похожих паттернов), а Hugo решил перебирать все возможные паттерны. Надеюсь в порядке возрастания чисел (как он это обеспечивает не уверен), что и даёт ему уверенность в нахождении именно глобального минимума.

Yadryara в сообщении #1556786 писал(а):
Специально просил объяснить на простейшем примере. Как было найдено вот это число?
T(6,8) 18652995711772 Hugo van der Sanden 2022-01-12
Заметьте насколько малО это число, жалкие $10^{13}$, до них можно перебрать просто все возможные $p^{11}, 2^3 p^2, 2^5 p$ и проверить количество делителей вокруг. Но с 664e35 такое уже не проходит ...

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение09.06.2022, 04:09 


05/06/22
293
Dmitriy40 в сообщении #1556863 писал(а):
(только не по isprime, а сразу по numdiv)


The check $\tau(v_i) = t_i$ is done pretty efficiently, with special cases for $t=2$ and $t \equiv 1 \pmod{2}$; it also finds only one (prime power) factor at a time, so can return immediately if a factor is incompatible with the desired $t$ - this is the is_tau() function provided at https://github.com/danaj/Math-Prime-Util-GMP/pull/30/commits/296e073c63.

I also order them (squares, then primes, then semiprimes, then the rest) so that fastest and least likely are tested first.

-- 09.06.2022, 02:06 --

Dmitriy40 в сообщении #1556863 писал(а):
Надеюсь в порядке возрастания чисел


Not in ascending order. So it's very helpful to have a good upper bound before attempting a full minimization run.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение09.06.2022, 05:11 
Заслуженный участник


20/08/14
11766
Россия, Москва
Ну вот, даже не по возрастанию, а просто (почти) полный перебор до известной верхней границы ... Ещё менее реально улучшить границы для больших чисел (со многими вариантами расстановок малых простых в паттерны).

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение09.06.2022, 08:55 
Аватара пользователя


11/12/16
13850
уездный город Н
VAL
Относительно $k \equiv 6 \pmod{12}$.
А что говорит практика: из каких паттернов для них находятся пятерки?
1. Бывает ли в пятёрке $n_0$? Или всё укладывается в $n_1 ... n_5$?
2. Если $n_0$ бывает в пятерках, то бывает ли так, что $n_0$ делится на $16 \cdot 9 \cdot 25 = 3600$?
3. Если и так бывает, то какие позиции занимает цепочка в этих случаях ($n_7 ... n_3$ или $n_0 ... n_4$) ?

Пока доказано, что
а) семёрок - не более чем конечное количество (на все такие $k$)
б) если шестерки существуют, то они имеют вид: $n_7 .... n_4$, при этом $n_0$ обязательно делится на $3600$.

А дальше некоторый ступор у меня:
а) то ли дальше упираться в несовместимость $n_0 \equiv 0 \pmod{3600}$ и $n_2 = 2 x^2$, $n_3=3y^2$ (мы пока использовали только вид числа делителей, но ещё не использовали, что у всех чисел число делителей д.б. одинаковым).
б) то ли попытаться "отрезать" от цепочки $n_4$ или $n_7$....

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение09.06.2022, 13:10 
Аватара пользователя


11/12/16
13850
уездный город Н
Вот что заметил из свойств уравнения $3x^2 - 2y^2 = 1$, если $n_0$ делится на $3600$, то оно обязательно делится на $11$. (Пока это только наблюдение, доказать будет не сложно, но муторно - там период, с которым остатки повторяются, $30$).
Отсюда сразу следуюет:
а) $M(6p) \le 5 $, так как для $11$ в $n_0$ просто нет места.
б) В случае $M(6pq)$, все необходимые простые числа собраны. И достаточно перебора максимум четырех варантов для каждой пары $p, q$. А скорее перебор можно исключить, сравнивая величины $n_0$ и $n_2, n_3$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение09.06.2022, 13:47 
Аватара пользователя


29/04/13
8111
Богородский
Dmitriy40 в сообщении #1556863 писал(а):
Немного похожим образом я проверял что для $T(6,15)$ нет меньших решений с большим простым $p^{11}$ (просто перебрал их все и проверил количество делителей вокруг)

11-ю степень и я отсечь могу :-) Всего-то 400 простых:

Код:
kpr=0;
{forprime(i=1,2747,kpr=kpr+1;n=i^11;
if (numdiv(n-1)==12 || numdiv(n+1)==12,
print(kpr,"  ",i,"    ",numdiv(n-2),"  ",numdiv(n-1),"  ",
numdiv(n),"  ",numdiv(n+1),"  ",numdiv(n+2))))}
quit;

Не то что 15-шки, ни одной тройки даже нет. Только 7 пар.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение09.06.2022, 13:52 


21/04/22
356
EUgeneUS в сообщении #1556891 писал(а):
Вот что заметил из свойств уравнения $3x^2 - 2y^2 = 1$, если $n_0$ делится на $3600$, то оно обязательно делится на $11$. (Пока это только наблюдение, доказать будет не сложно, но муторно - там период, с которым остатки повторяются, $30$).

Для делимости $n_0$ на 11 достаточно того, что $n_0$ делится на 3.

Обозначим $(x_i, y_i)$ все решения уравнения $3x^2-2y^2 = 1$, где $(x_0, y_0)=(1, 1) $, $(x_{i+1}, y_{i+1})=(5x_i+4y_i, 6x_i+5y_i)$. Остатки по модулю 11 для $(x_i, y_i)$ повторяются с периодом три, причём, если $i$ даёт остатки 0 или 2 от деления на 3 то $x-1$ делится на 11 и, следовательно, $n_0$ делится на 11. При этом $i$ не может давать остаток 1 от деления на 3, так как тогда $x$ делилось бы на 3, а $n_0$ не делилось бы на 11.

-- 09.06.2022, 14:11 --
del

-- 09.06.2022, 14:20 --

EUgeneUS в сообщении #1556891 писал(а):
б) В случае $M(6pq)$, все необходимые простые числа собраны.

Это значит, что в этом случае $n_0 = 2^a 3^b 5^c 11^d$, причём одно из чисел $a, b, c, d$ равно единице. Тогда (в предположении, что делимость $n_0$ на 25 доказана) $n_0 = 11z^2$. Получаем систему уравнений $2x^2-2 = 11z^2$ и $3x^2-3 = 11z^2$, которая имеет конечное количество решений.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение09.06.2022, 15:57 
Аватара пользователя


11/12/16
13850
уездный город Н
mathematician123 в сообщении #1556894 писал(а):
Для делимости $n_0$ на 11 достаточно того, что $n_0$ делится на 3.

да, действительно. Тот же финт, как и раньше, но сдвинут на два.

ещё вот какая история.
Опять же, исходя из остатков решений уравнения $3x^2 - 2 x^2 = 1$, семерка может быть либо в $n_0$, либо в $n_5$. Это в общем случае.

А это значит, что любое простое в факторизации $n_2$ и $n_3$ (кроме двойки и тройки в первой степени) больше любого простого в факторизации $n_0$ (это для частного случая $k=6pq$), чего должно хватить, чтобы показать что $n_0$ сильно меньше $n_2$ и-или $n_3$. Но это всё "повторение пройденного" - доказательство $M(6pq) \le 5 $ уже имеется, насколько понимаю.

Интресно, что из этих фактов можно выжать для общего случая $k \equiv 6 \pmod{12}$, или для других частных случаев...

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение09.06.2022, 20:29 
Заслуженный участник


27/06/08
4062
Волгоград
EUgeneUS в сообщении #1556875 писал(а):
VAL
Относительно $k \equiv 6 \pmod{12}$.
А что говорит практика: из каких паттернов для них находятся пятерки?
1. Бывает ли в пятёрке $n_0$? Или всё укладывается в $n_1 ... n_5$?
Все известные пятерки (а у меня их много) имеют вид $n_1,...,n_5$.
Но тут есть нюанс. Подавляющее большинство найденных пятерок и не могло иметь другой вид, поскольку изначально искалось именно в этом :-)

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение09.06.2022, 22:59 


21/04/22
356
Докажем, что $M(6pq) \le 5$.

Как было показано ранее, если существует шестёрка, то $2 \cdot 3 \cdot 5 \mid n_0$. Также было показано, что $11 \mid n_0$:
mathematician123 в сообщении #1556894 писал(а):
Для делимости $n_0$ на 11 достаточно того, что $n_0$ делится на 3.

Обозначим $(x_i, y_i)$ все решения уравнения $3x^2-2y^2 = 1$, где $(x_0, y_0)=(1, 1) $, $(x_{i+1}, y_{i+1})=(5x_i+4y_i, 6x_i+5y_i)$. Остатки по модулю 11 для $(x_i, y_i)$ повторяются с периодом три, причём, если $i$ даёт остатки 0 или 2 от деления на 3 то $x-1$ делится на 11 и, следовательно, $n_0$ делится на 11. При этом $i$ не может давать остаток 1 от деления на 3, так как тогда $x$ делилось бы на 3, а $n_0$ не делилось бы на 11.

Таким образом, $n_0 = 2^a 3^b 5^c 11^d$. Тогда из равенства $2(x+1)(x-1) = n_0$ получаем, что $\frac{x-1}{2}$ и $\frac{x+1}{2}$ являются последовательными числами, которые в разложении на простые содержат только простые 2, 3, 5, 11. Все такие числа можно найти. Алгоритм описан здесь.

-- 09.06.2022, 23:04 --

mathematician123 в сообщении #1556936 писал(а):
Алгоритм описан здесь
.

Более подробно алгоритм изложен в работе, которую можно скачать здесь. Там в конце даже есть таблицы, где перечислены все искомые пары.

-- 09.06.2022, 23:08 --

mathematician123 в сообщении #1556894 писал(а):
При этом $i$ не может давать остаток 1 от деления на 3, так как тогда $x$ делилось бы на 3, а $n_0$ не делилось бы на 11.

В самом конце опечатка. Должно быть не 11, а 3.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение09.06.2022, 23:43 
Заслуженный участник


27/06/08
4062
Волгоград
mathematician123 в сообщении #1556936 писал(а):
Таким образом, $n_0 = 2^a 3^b 5^c 11^d$
А разве после этого не все очевидно без всяких ссылок?
Рассмотрим, например, $n_0+1$ и $n_0+2$. 7 может входить делителем только в одно из этих чисел.
Тогда у другого каждый простой делитель (у $n_0+2$ есть двойка в первой степени, но это сути не меняет) больше любого делителя "n_0" и они не могут быть соседями.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение10.06.2022, 00:08 


21/04/22
356
VAL в сообщении #1556942 писал(а):
А разве после этого не все очевидно без всяких ссылок?

Да, так проще.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение10.06.2022, 06:03 
Аватара пользователя


11/12/16
13850
уездный город Н
VAL в сообщении #1556932 писал(а):
Все известные пятерки (а у меня их много) имеют вид $n_1,...,n_5$.

Спасибо! А тройку Вы расставляете в $n_3$ и в большойй степени (как минимум в квадрате)?

VAL в сообщении #1556942 писал(а):
Рассмотрим, например, $n_0+1$ и $n_0+2$. 7 может входить делителем только в одно из этих чисел.


А это почему?
Как писал выше:
EUgeneUS в сообщении #1556907 писал(а):
Опять же, исходя из остатков решений уравнения $3x^2 - 2 x^2 = 1$, семерка может быть либо в $n_0$, либо в $n_5$. Это в общем случае.

Нет ли тут противоречия? Прекрасного, чудесного, нужного нам противоречия?

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение10.06.2022, 12:07 


21/04/22
356
VAL
Нашёл усиление леммы 2 из Вашей статьи. Пусть $k$ делится на $2^s$ и не делится на $2^{s+1}$. Тогда $M(k) \le 2(p_s\#)^2-1$, где $p_s\# = 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot p_s$ - произведение первых $s$ простых чисел. При достаточно больших $s$ эта оценка сильнее, чем $M(k) \le 2^{2^s+1}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Пентадекатлон мечты
Сообщение10.06.2022, 12:34 
Аватара пользователя


11/12/16
13850
уездный город Н
По $k \equiv 6 \pmod{12}$

Несовместимость $n_0$ c $n_2, n_3$ удалось свести к неразрешимости уравнений вида:
$$ a n^4 \pm b n^2 = c m^4 \pm d m^2 $$

Каждый $\pm$ даёт два варианта, так же есть по два набора для $a, b$ и $c, d$, итого 16 уравнений.
Вечером напишу подробности.

mathematician123
Вам не попадались статьи, о том как доказывать отсутствие нетривиальных решений в уравнениях такого вида?
Я выборочно проверил в WolframAlpha (часть из этих 16 уравнений), находятся только тривиальные решения с нулями и-или единицами.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3218 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 215  След.

Модераторы: Karan, Toucan, PAV, maxal, 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