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
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение04.07.2022, 13:30 


23/02/12
3372
maxal в сообщении #1559177 писал(а):
vicvolf, у нас здесь нет многочленов, так как $n$ хотя и произвольное, но фиксированное число. Аналогично, "вида $p=6k+1$" не имеет смысла, так как $k$ также фиксированное число.
В главе "Сравнение с неизвестной величиной" Бухштаб пишет, что $x$ - принимает только целые значения и рассматриваются только многочлены с целыми коэффициентами. Указанное мною решение также справедливо для целых значений $x$. Называть ли эту последовательность многочленом или по-другому это дело вкуса. Важно другое. Функция Эйлера является арифметической функций, т.е. функция натурального аргумента. По определению $\varphi(1)=1$. Остальные натуральные значения аргумента можно представить в виде $m=ap$, где $a$ - натуральное число ( в частности равное 1), $p$ - простое число. Поэтому в силу мультипликативности функции Эйлера справедливо:$\varphi(ap)=\varphi(a)(p-1)$.
Для того, чтобы $\varphi(a)(p-1)$ делилось на $6k$ должно $p=6k+1$. Значит, если доказать, что при любом значении $m=n^{2k}+n^k+1$ оно делится на $p=6k+1$, то $\varphi(n^{2k}+n^k+1)$ будет делиться на $6k$. Доказательство этого факта с помощью данной теоремы я и привел. Наверно возможны и другие доказательства. Было бы интересно посмотреть.

-- 04.07.2022, 13:43 --

vicvolf в сообщении #1559154 писал(а):
Но ведь $a$ тоже может делиться на $6k+1$.
Может, но это будет уже дополнительный множитель, так как я доказал, что последовательность $n^{2k}+n^k+1$ делится для любого $n$ на $p=6k+1$.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение04.07.2022, 18:44 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
vicvolf в сообщении #1559257 писал(а):
Может, но это будет уже дополнительный множитель, так как я доказал, что последовательность $n^{2k}+n^k+1$ делится для любого $n$ на $p=6k+1$.

Например, для $n=3$ и $k=1$ этой делимости нет: $3^2+3+1=13$ не делится на $6\cdot 1+1=7$.

-- Mon Jul 04, 2022 11:13:16 --

vicvolf в сообщении #1559257 писал(а):
Указанное мною решение также справедливо для целых значений $x$.

Вы не понимаете, что в этой задает нет переменных. Если бы я спрашивал найти значение $n$, которое чему-то там удовлетворяет, то да $n^{2k}+n^k+1$ можно было рассматривать как многочлен от $n$. Но в данной задаче у вас нет свободы варьировать $n$ или $k$. Они произвольные, но фиксированные.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение06.07.2022, 17:46 
Заслуженный участник


20/12/10
9107
vicvolf
У Вас неверно просто все, начиная от понимания самого смысла задачи и кончая мелкими деталями.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение06.07.2022, 20:32 


23/02/12
3372
maxal в сообщении #1559305 писал(а):
Вы не понимаете, что в этой задает нет переменных. Если бы я спрашивал найти значение $n$, которое чему-то там удовлетворяет, то да $n^{2k}+n^k+1$ можно было рассматривать как многочлен от $n$. Но в данной задаче у вас нет свободы варьировать $n$ или $k$. Они произвольные, но фиксированные.
Спасибо, я все понял. Я доказал другое утверждение:
nnosipov в сообщении #1559229 писал(а):
vicvolf в сообщении #1559154 писал(а):
Следовательно, многочлен $n^{2k}+n^{k}+1$ имеет простой делитель вида $p=6k+1$.
Это верное утверждение.

nnosipov в сообщении #1559569 писал(а):
vicvolf
У Вас неверно просто все, начиная от понимания самого смысла задачи и кончая мелкими деталями.
У Вас есть правильное доказательство? Было бы интересно ознакомиться.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение06.07.2022, 22:27 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Мое решением состоит из двух ингредиентов:

* если $k=3^t\cdot m$, где $3\nmid m$, то $$\Phi_3(n^k) = \prod_{d\mid m} \Phi_{d\cdot 3^{t+1}}(n)$$

* $\Phi_{3^{t+1}m}(n)$ делится на примитивный простой делитель $q\mid n^{3^{t+1}m}-1$, который имеет вид $q=3^{t+1}m\cdot \ell + 1$ для некоторого $\ell$. Поэтому $\varphi(\Phi_3(n^k))$ делится на $q-1$.

Остается заметить, что
Если $m=1$, то $6k=3^{t+1}\cdot m\cdot 2$ делит $q-1$.
Если $m>1$, то $\Phi_{3^{t+1}}(n)$ делится на какое-то нечетное простое $r\ne q$, и соответственно $3k=3^{t+1}\cdot m$ делит $q-1$ и $2$ делит $r-1$.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение07.07.2022, 08:33 
Аватара пользователя


23/12/18
430
Эх, вчера вечером только начал записывать решение...
maxal в сообщении #1559587 писал(а):
$\Phi_{3^{t+1}m}(n)$ делится на примитивный простой делитель $q\mid n^{3^{t+1}m}-1$, который имеет вид $q=3^{t+1}m\cdot \ell + 1$ для некоторого $\ell$
А это как доказываете? Я вот верю, что все простые делители $\Phi_{3^{t+1}m}(n)$ имеют либо вид как $q$, либо делят $3m$. Причём даже могу поверить, что тройки там нет. Но почему $\Phi_{3^{t+1}m}(n)$ не может быть составлено из делителей $m$?
Моё недоделанное решение сводило всё к случаю, когда $m$ — степень простого $p$, и тогда $\Phi_{3^{t+1}m}(n)$ либо достаточно большая для наших целей степень числа $p$, либо имеет делитель нужного вида.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение07.07.2022, 16:30 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
xagiwo в сообщении #1559603 писал(а):
А это как доказываете? Я вот верю, что все простые делители $\Phi_{3^{t+1}m}(n)$ имеют либо вид как $q$, либо делят $3m$. Причём даже могу поверить, что тройки там нет. Но почему $\Phi_{3^{t+1}m}(n)$ не может быть составлено из делителей $m$?

Из разложений $x^s-1$ в произведение круговых многочленов следует, что всякий примитивный простой делитель $n^s-1$ обязан делить $\Phi_s(n)$. Более детальное утверждение есть в Википедии.
Ну а существование примитивных простых делителей нам гарантирует теорема Зигмонди.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение07.07.2022, 17:50 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Кстати, у случая простого $n$ возможно есть комбинаторная интерпретация - см. A058241.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение08.07.2022, 12:30 
Заслуженный участник


20/12/10
9107
vicvolf в сообщении #1559580 писал(а):
У Вас есть правильное доказательство?
Да, разумеется.

Пусть $d$ --- порядок числа $a$ по модулю $a^{2n}+a^n+1$. Имеем
$$
a^{3n} \equiv 1 \pmod{a^{2n}+a^n+1},
$$
откуда следует, что $3n=dk$ для некоторого натурального $k$. Если $k>1$, то
$$
a^{3n/k} \equiv 1 \pmod{a^{2n}+a^n+1},
$$
что невозможно, так как
$$
a^{3n/k}-1 \leqslant a^{3n/2}-1<a^{2n}+a^n+1.
$$
Значит, $k=1$ и $d=3n$. Как следствие, $\lambda(a^{2n}+a^n+1)$ и $\varphi(a^{2n}+a^n+1)$ делятся на $3n$. При нечетном $n$ отсюда следует делимость $\varphi(a^{2n}+a^n+1)$ на $6n$. Пусть $n=2^sm$, где $s \geqslant 1$ и $m$ нечетно. Рассмотрим каноническое разложение
$$
a^{2n}+a^n+1=\prod_{i=1}^tp_i^{\alpha_i},
\eqno(*)
$$
в котором все $p_i$ нечетны. Формула
$$
\lambda(a^{2n}+a^n+1)=\mathrm{lcm}{(p_1^{\alpha_1-1}(p_1-1),\dots,p_t^{\alpha_t-1}(p_t-1))}
$$
позволяет заключить, что $p_i-1$ делится на $2^s$ при некотором $i$. Тогда из формулы
$$
\varphi(a^{2n}+a^n+1)=\prod_{i=1}^tp_i^{\alpha_i-1}(p_i-1)
$$
вытекает делимость $\varphi(a^{2n}+a^n+1)$ на $2^{s+1}$ (а значит, и на $6n$), как только $t>1$. Осталось отметить, что в $(*)$ случай $t=1$ исключен, ибо имеет место разложение
$$
a^{2n}+a^n+1=b^4+b^2+1=(b^2+b+1)(b^2-b+1),
$$
где $b=a^{2^{s-1}m}$, при этом $\gcd{(b^2+b+1,b^2-b+1)}=1$.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение09.07.2022, 21:42 


20/03/14
12041
 !  vicvolf
Ваше последнее сообщение не привносило ничего нового в обсуждение и представляло собой нарезку из цитат темы. Удалено.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение11.07.2022, 17:03 


23/02/12
3372
maxal в сообщении #1559651 писал(а):
Из разложений $x^s-1$ в произведение круговых многочленов следует, что всякий примитивный простой делитель $n^s-1$ обязан делить $\Phi_s(n)$.
Значит обобщая $\varphi (n^{(p-1)k}+n^{(p-2)k}+...+n^k+1)$ делится на $2pk$, где $p>2$ - простое число, $n \geq 2$, $k \geq 1$ - натуральные числа?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [bot]


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