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.
 
 Два точных квадрата в последовательности
Сообщение23.03.2023, 22:17 


21/04/22
356
Для целого числа $d > 1$ определим последовательность $\{x_n\} $:
$$x_0 = 1, \quad x_1 = d^2$$
$$x_{i+1} = d^2 x_i - x_{i-1}$$
Пусть числа $x_k$ и $x_{k+1}$ оказались точными квадратами. Верно ли, что $k = 0$?
Мне удалось доказать, что $x_k$ не может быть точным квадратом, если $2 \le k \le 7$. Доказательство использует метод зажатия между двумя квадратами. Например,
$$ (2d^6 - 5d^2 - 1)^2 < 4x_6 = 4d^{12} - 20d^8 + 24d^4 - 4 < (2d^6 - 5d^2)^2$$
То есть, даже одиночные квадраты встречаются редко, но доказать не получается.

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение24.03.2023, 03:34 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
Для такой последовательности выполняется $x_n^2-1=x_{n-1}x_{n+1}.$ Если $x_k=a^2,x_{k+1}=b^2$, должно быть верно $a^4\equiv 1 \mod b^2$ и $b^4\equiv 1 \mod a^2$. Пелль-перевертыш ) Слабо в такое верится, но доказательства сходу не вижу. Противоречие угадывается именно по величине.

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение24.03.2023, 10:25 


21/04/22
356
Andrey A в сообщении #1586509 писал(а):
Для такой последовательности выполняется $x_n^2-1=x_{n-1}x_{n+1}.$ Если $x_k=a^2,x_{k+1}=b^2$, должно быть верно $a^4\equiv 1 \mod b^2$ и $b^4\equiv 1 \mod a^2$.

Есть ещё соотношение $x_{k+1}^2 + x_k^2 - d^2 x_k x_{k+1} - 1 = 0$ и, следовательно, $a^4 + b^4 - d^2a^2b^2 - 1 = 0$. Это уравнение я и хотел решить. Его можно решить прыжками Виета или сведением к уравнению Пелля. Отсюда и получилась формула для $\{x_n\}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение24.03.2023, 18:10 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


13/08/08
14495
mathematician123, не касаясь теоретических аспектов, поинтересуюсь чисто бытовым вопросом.
А вообще квадраты после второго элемента встречаются? Вы сказали, что "даже одиночные квадраты встречаются редко", но по первоначальному взгляду их вообще нет. Или как раз два первых элемента и имелись в виду?
Последовательность растёт очень быстро и далеко заглянуть не удаётся.
Просто любопытство :oops: Есть ли обнадёживающие примеры?

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение24.03.2023, 18:46 


21/04/22
356
gris в сообщении #1586574 писал(а):
А вообще квадраты после второго элемента встречаются?

Я проверил все пары $(n, d)$, для которых $2 \le d \le 10$ и $2 \le n \le 1000$, а также $d = 2$ и $2 \le n \le 5000$. Квадратов не нашёл.

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение26.03.2023, 16:55 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
Andrey A в сообщении #1586509 писал(а):
должно быть верно $a^4\equiv 1 \mod b^2$ и $b^4\equiv 1 \mod a^2$.
Вольфрам говорит решений нет. Интересно откуда он знает?

mathematician123
Да, злобную штуку Вы придумали, поздравляю 8-) (уравнение имеется в виду). А с этими последовательностями я, помнится, и на форум пришел 10 лет назад. Делимость для членов $x_n$ определена как для Фибоначчи: $v \mid w \Rightarrow x_v \mid x_w.$ Но растет $x_n$ сильно быстрее, поэтому каждый член имеет по 2-3 собственных простых делителя. Это (в том числе это) и мешает возникновению квадратов, но кто знает... Всплывет же квадрат в 12-м Фибоначчи.

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение26.03.2023, 18:40 


21/04/22
356
Andrey A в сообщении #1586847 писал(а):
Andrey A в сообщении #1586509 писал(а):
должно быть верно $a^4\equiv 1 \mod b^2$ и $b^4\equiv 1 \mod a^2$.
Вольфрам говорит решений нет. Интересно откуда он знает?

Очень интересно. Эта система сравнений эквивалентна уравнению $$a^4 + b^4 - 1 = ma^2b^2$$
Решениями уравнения $x^2 + y^2 - 1 = mxy$ являются пары $(x_i, x_{i+1})$, где $x_0 = 1$, $x_1 = m$, $x_{i+1} = mx_i - x_{i-1}$. И утверждается, что если в этой последовательности встретились два подряд квадрата, то это $x_0$ и $x_1$. То есть, это даже более сильное утверждение чем то, которое я изначально сформулировал.

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение26.03.2023, 19:16 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
mathematician123 в сообщении #1586863 писал(а):
$$a^4 + b^4 - 1 = ma^2b^2$$
Тем более, что $a=1$ удовлетворяет как системе, так и Вашему уравнению $(m=b^2)$ при любом $b.$ Строго говоря, решения есть.

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение26.03.2023, 20:44 


21/04/22
356
Andrey A в сообщении #1586847 писал(а):
Вольфрам говорит решений нет
. Интересно откуда он знает?

Попробовал рассмотреть систему $a^{n} \equiv 1 \pmod{b^2}$, $b^{n} = 1 \pmod{a^2}$ при различных $n$. Вот, что выдал Вольфрам:
n = 6
n = 8
Для $n = 10$, $n = 14$ "решений нет". Когда решения находятся, то они находятся быстро, а после ничего не находится. Например, для $n = 6$ есть решение $(3, 2)$, после которого в пределах 10000 других решений нет.
В общем, всё очень загадочно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение29.03.2023, 19:16 
Заслуженный участник


09/02/06
4398
Москва
Эта задача о последовательностях Люка с характеристическим уравнением
$$x_n=ax_{n-1}-x_{n-2}, \   a\in N, \ a\ge 3 \ y_1=\frac{a+\sqrt{a^2-4}}{4}, y_2=a-y_1=\frac{1}{y_1}.$$
Решение с начальными условиями $x_0=1,x_1=a$ выражаются формулой:
$$x_n=U_{n+1}=\frac{y_1^{n+1}-y_2^{n+1}}{y_1-y_2}.$$
Введем еще решение $V_n=y_1^n+y_2^n, \ V_0=2, V_1=a.$
Имеет место $$V_n=x_n-x_{n-2}, \ x_{2n+1}=x_nV_{n+1}=x_n(x_{n+1}-x_{n-1})=x_n(ax_n-2x_{n-1}), \ V_{2n}=V_n^2-2.$$
Если $p|x_{n+1}, p|x_n\to p|x_{n-1}\to ...p|x_0=1$. Отсюда следует, что $x_n,V_{n+1}$ так же взаимно просты.
Если $x_{2n+1}$ является квадратом, то квадратами являются $x_n$ и $V_{n+1}$.
Следовательно, $x_{2n+1}$ не является квадратом при $n\ge 1$.
Еще $(y_1-y_2)^2x_{2n}=(y_1-y_2)(y_1^{2n+1}-y_2^{2n+1})=V_{n+1}^2-v_n^2=(V_{n+1}-V_n)(V_{n+1}+V_n)$
$$x_{2n}=x_nV_n-1=x_n(x_n-x_{n-2})-1$$
Случай $x_{2n}$ можно свести к последовательности $x_n^{(1)}$четности c $A=y_1^2+y_2^2=a^2-2$
$x_{2n}=(a^2-2)x_{2n-2}-x_{2n-4}$. Проще найти модуль (не обязательно простой) $p$ с малым периодом и показать $(\frac{x_{2n}}{p})=-1$.
Случай р=8 соответствует рассмотрению четных номеров по модулю 8 и исключение членов $x_{4n+2} как кандидатов.
В вашем случае достаточно рассмотреть по модулям $2^k$. Для более общей последовательности по простым делителям $V_{2^k}$ для различных $k$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение29.03.2023, 20:56 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
Руст в сообщении #1587399 писал(а):
Отсюда следует, что $x_n,V_{n+1}$ так же взаимно просты.
$12$-е Фибоначчи делится на $6$-е, конечно, но множители не вз. просты: $144=8 \cdot 18.$ А само как раз квадрат ;)

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение29.03.2023, 21:31 


21/04/22
356
Руст в сообщении #1587399 писал(а):
Если $p|x_{n+1}, p|x_n\to p|x_{n-1}\to ...p|x_0=1$. Отсюда следует, что $x_n,V_{n+1}$ так же взаимно просты.
Если $x_{2n+1}$ является квадратом, то квадратами являются $x_n$ и $V_{n+1}$.
Следовательно, $x_{2n+1}$ не является квадратом при $n\ge 1$.

$x_3 = a^3 - 2a$ является квадратом при $a = 338$. При этом $\gcd(x_n, V_{n+1}) = 2$.

-- 29.03.2023, 21:45 --

Руст в сообщении #1587399 писал(а):
Случай р=8 соответствует рассмотрению четных номеров по модулю 8 и исключение членов $x_{4n+2} как кандидатов.

Вот тут тоже не понял. $x_{4n+2}$ можно представить как многочлен от $a^2$ со свободным членом -1. Соответственно если $2 \mid a$ или $p \mid a$ для $p \equiv 3 \pmod{4}$, то получаем противоречие. Как получить противоречие в случае когда $a$ делится только на простые вида $4k+1$ я не вижу. В случае $a = 5$ рассмотрение по модулю 8 даёт только делимость $3 \mid 4n+3$.

-- 29.03.2023, 22:22 --

mathematician123 в сообщении #1587417 писал(а):
В случае $a = 5$ рассмотрение по модулю 8 даёт только делимость $3 \mid 4n+3$.

Хотя я сейчас попробовал рассмотреть случай $a = 5$ и $2 \mid n$ по модулям $2^k$ при различных $k$. И при подходящем выборе $k$ получается, что $x_{2n}$ содержит двойку в нечётной степени либо $x_{2n} = 2^{2m}(8h+r)$, где $r \in \{3, 5, 7\}$, и, значит, $x_{2n}$ не квадрат. Неужели так всегда будет?

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение29.03.2023, 23:08 
Заслуженный участник


09/02/06
4398
Москва
Да, я поленился с делителем 2 и возможность $gcd(x_n,V_{n+1})=2$. Требует отдельного рассмотрения.
$$x_n=V_{k}x_{n-k}-x_{n-2k}$$. Если $p|V_k$, то $V_{n}=-V_{n-2k}\mod p$.
$$V_{2k}=V_k^2-2 \to (\frac{2}{p})=1 \forall p|V_{2k}$$ Так как будет делитель [math]$p=7\mod 8, \ p|V_{2k}$ то $x_{4k}=-1\mod p$
Следовательно $x_{8k+4}$ не квадрат.

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение31.03.2023, 10:11 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
mathematician123 в сообщении #1586482 писал(а):
Мне удалось доказать, что $x_k$ не может быть точным квадратом, если $2 \le k \le 7$. Доказательство использует метод зажатия между двумя квадратами.
Продолжил вашу серию для $x_{4n-2}$:
$$(p_2-1)^2<1^2\cdot x_2<p_2^2 \quad \text{для} \quad d\geqslant2$$
$$(p_6-1)^2<2^2\cdot x_6<p_6^2 \quad \text{для} \quad d\geqslant2$$
$$(p_{10}-1)^2<8^2\cdot x_{10}<p_{10}^2 \quad \text{для} \quad d\geqslant2$$
$$(p_{14}-1)^2<16^2\cdot x_{14}<p_{14}^2 \quad \text{для} \quad d\geqslant2$$
$$(p_{18}-1)^2<128^2\cdot x_{18}<p_{18}^2 \quad \text{для} \quad d\geqslant3$$
$$(p_{22}-1)^2<256^2\cdot x_{22}<p_{22}^2 \quad \text{для} \quad d\geqslant3$$
$$(p_{26}-1)^2<1024^2\cdot x_{26}<p_{26}^2 \quad \text{для} \quad d\geqslant5$$

(Выражения для p)

$$p_2 = d^2$$
$$p_6 = 2d^6-5d^2$$
$$p_{10} = 8d^{10}-36d^6+31d^2$$
$$p_{14} = 16d^{14}-104d^{10}+190d^6-85d^2$$
$$p_{18} = 128d^{18}-1088d^{14}+3056d^{10}-3144d^6+859d^2$$
$$p_{22} = 256d^{22}-2688d^{18}+10208d^{14}-16848d^{10}+11254d^6-2083d^2$$
$$p_{26} = 1024d^{26}-12800d^{22}+61312d^{18}-140352d^{14}+155352d^{10}-73212d^6+9771d^2$$
Если предположить, что такая картина будет и дальше, то для поиска $x_n=a^2$ для конкретного $n$ достаточно проверять лишь несколько первых $d$

Последовательность 1,2,8,16,128,...

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение31.03.2023, 13:48 


21/04/22
356
Rak so dna в сообщении #1587626 писал(а):
Если предположить, что такая картина будет и дальше, то для поиска $x_n=a^2$ для конкретного $n$ достаточно проверять лишь несколько первых $d$

Так и будет. Можно доказать такое утверждение: если $\deg(f) = 2n > 0$ и старший коэффициент многочлена $f(x)$ является точным квадратом, то существует многочлен $g(x)$ с рациональными коэффициентами, такой что $\deg(f - g^2) < \frac{\deg(f)}{2}$. Идея доказательства в том, что мы у $g(x)$ сначала подбираем коэффициент при $x^n$ так, чтобы при возведении в квадрат у разности $f - g^2$ сократился коэффициент при $x^{2n}$. Потом подбираем коэффициент при $x^{n-1}$ так, чтобы при возведении в квадрат у разности $f - g^2$ сократился коэффициент при $x^{2n-1}$. Потом подбираем коэффициент при $x^{n-2}$ так, чтобы при возведении в квадрат у разности $f - g^2$ сократился коэффициент при $x^{2n-2}$. И т.д. Также из этого алгоритма следует, что если простое число делит знаменатель некоторого коэффициета $g(x)$, то оно делит 2 или старший коэффициент $f(x)$.
В нашем случае $x_{2n}$ является многочленом степени $2n$ со старшим коэффициентом 1. Значит, $2^s x_{2n}$ при некотором $s$ можно зажать между квадратами. Ещё нужно исключить случай, когда $x_{2n}$ квадратом многочлена, но это не сложно сделать.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  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