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: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение31.03.2023, 15:09 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
Именно по такому алгоритму я и строил многочлены $p$. Только следил за одновременным выполнением условий $(p-1)^2<s^2\cdot x_i<p^2$. Проблема в том, что никто не гарантирует, что один из оставшихся старших коэффициентов многочленов $s^2\cdot x_i-(p-1)^2$ или $p^2-s^2\cdot x_i$ не окажется отрицательным, после всех последовательных сокращений. Поэтому вряд ли условие
mathematician123 в сообщении #1587672 писал(а):
старший коэффициент многочлена $f(x)$ является точным квадратом
будет также и достаточным для
mathematician123 в сообщении #1587672 писал(а):
Значит, $2^s x_{2n}$ при некотором $s$ можно зажать между квадратами.

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение31.03.2023, 15:10 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
mathematician123 в сообщении #1586863 писал(а):
$$a^4 + b^4 - 1 = ma^2b^2$$
Попробуем порассуждать. Прежде всего видим, что величины $a^4+b^4$ и $ma^2b^2$ отличаются на единицу, следовательно параметры $a,b$ не могут иметь общего делителя $>1$, т.е. взаимно просты. Кроме того $m>0$ (положительное число). Перепишем это так: $a^4 + b^4-ma^2b^2=1,$ так: $(a^2+b^2)^2-(m+2)(ab)^2=1,$ так: $4(a^2+b^2)^2-(m+2)(a^2+b^2)^2+(m+2)(a^2-b^2)^2=4$ и так: $$(m+2)(a^2-b^2)^2-(m-2)(a^2+b^2)^2=4.$$ Взяв $m$ за аргумент, имеем разновидность Пелля, причем наименьшие решения удается выписать в общем виде. Будем различать три случая.

$1$) Параметры $a,b$ разной четности. Решение выражается тождеством $(m+2)(m^2-m-1)^2-(m-2)(m^2+m-1)^2=4,$ откуда $a^2=m^2-1,$ чего не может быть (кроме тривиальных случаев).

$2$) Параметры $a,b,m$ нечетные. Наименьшие решения уравнения $(m+2)(\frac{a^2-b^2}{2})^2-(m-2)(\frac{a^2+b^2}{2})^2=1$ выражаются тождеством $(m+2)(\frac{m-1}{2})^2-(m-2)(\frac{m+1}{2})^2=1,$ откуда $b=1.$

$3$) $m$ четное. То же самое для уравнения $(\frac{m+2}{2})(a^2-b^2)^2-(\frac{m-2}{2})(a^2+b^2)^2=2.$ Тождество $(\frac{m+2}{2})(m-1)^2-(\frac{m-2}{2})(m+1)^2=2 $ и снова $b=1.$


Таким образом тривиальное решение $b=1,m=a^2$ следует из младших решений Пелля. Если из старших берется какое-то другое решение, должно с хорошей точностью выполняться $$\dfrac{m+2}{m-2} \approx \left ( \dfrac{a^2+b^2}{a^2-b^2} \right )^2.$$ Положим $a>b, \dfrac{a}{b}=\alpha$ и $\sqrt{\dfrac{m+2}{m-2}} \approx \dfrac{a^2+b^2}{a^2-b^2}=\dfrac{\alpha^2+1}{\alpha^2-1}=\beta.$
Тут у нас $\alpha>1$ произвольное рациональное число, из которого параметры $a,b$ в силу вз. простоты следуют однозначно, $\beta$ — дробь, полученная в процессе разложения $\sqrt{\dfrac{m+2}{m-2}}.$
Обратные соотношения таковы: $\alpha=\sqrt{\dfrac{\beta+1}{\beta-1}},\ m \approx 2 \cdot \dfrac{\beta^2+1}{\beta^2-1}=\alpha^2+\dfrac{1}{\alpha^2}.$ Уже из последнего видно, что наиболее близкие к целому значения $m$ следуют из целых $\alpha$, а это бывает при $b=1,$ причем $m$ — целый квадрат. Но предположим всё же, что в процессе некого разложения получена $\beta=\dfrac{109}{91}.$ Заметим, что $\dfrac{m+2}{m-2}$ при целом $m$ — вовсе не любое рациональное число, но с ограничениями: разность между числителем и знаменателем в приведенном виде может быть $1,2$ или $4.$ Подставляя $\left ( \dfrac{109}{91} \right )^2$ в формулу $m \approx 2 \cdot \dfrac{\beta^2+1}{\beta^2-1},$ получим дробное значение $m,$ которое неизвестно о чем свидетельствует. А вот разложив $\left ( \dfrac{109}{91} \right )^2=1,2,3,...\approx \dfrac{1}{1},\dfrac{3}{2},\dfrac{7}{5},$ имеем возможные $m_1=2\cdot \dfrac{\frac{3}{2}+1}{\frac{3}{2}-1}=10,m_2=2\cdot \dfrac{\frac{7}{5}+1}{\frac{7}{5}-1}=12.$ Короче, тот самый случай, когда хорошая точность не нужна. И, коли уж дело свелось к пропорциям, было бы странно получить из одного разложения два различных решения. Я сказалЪ.

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение31.03.2023, 16:58 


21/04/22
356
Rak so dna
Для $2^{2s}x_{2n}$ возьмём многочлен $g(d)$, такой что $\deg(2^{2s}x_{2n} - g^2) < n$. То, что он существует, я доказал в предыдущем сообщении. Тогда для достаточно больших $d$ выполнено неравенство
$$(g(d) - 1)^2 < 2^{2s}x_{2n} < (g(d) + 1)^2$$
Например, Докажем второе неравенство:
$$ 2g(d) + (g(d)^2 - 2^{2s}x_{2n}) + 1 > 0 $$
Степень второго слагаемого меньше степени $2g(d)$ поэтому при достаточно больших $d$ это неравенство будет выполнено.

Таким образом, при достаточно больших $d$, если $2^{2s}x_{2n}$ оказалось точным квадратом, то $2^{2s}x_{2n} = g(d) ^2$. Тогда либо решений у этого уравнения конечное количество, либо левая и правая часть равны как многочлены. Но этот случай тоже невозможен. Например, если $n$ нечётное, то свободный член $x_{2n}$ будет равен -1.В случае чётного $n$ доказательство немного сложнее, но тоже не сложное.

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение31.03.2023, 18:56 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
mathematician123 ну так то да. Мои рассуждения относились к зажатию между последовательными квадратами.
Ну а для задачи поиска, вывод, что нужно перебрать "достаточно много" первых значений $d$ для каждого $n$ совершенно бесполезен (как впрочем и мой вывод).

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение01.04.2023, 11:53 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
Наверное банальность: если уравнение $u^2=\left(d^4-4\right)v^4+4$ не имеет решений в натуральных числах кроме $v=1,v=d$, то $x_n$ не может быть квадратом при данном $d$ и $n>2$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Два точных квадрата в последовательности
Сообщение18.09.2023, 21:56 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
mathematician123 в сообщении #1586482 писал(а):
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 $k = 0$?

Любые два последовательных члена в этой последовательности Люка удовлетворяют соотношению:
$$x_k^2 - d^2 x_k x_{k+1} + x_{k+1}^2 = 1.$$
Соответственно, если это два последовательных квадрата, то получается:
$$u^4 - d^2 u^2 v^2 + v^4 = 1.$$
Для заданного $d$, это уравнение Туэ, которое легко решается в PARI/GP. Я проверил, что для всех $d\leq 1000$ оно имеет единственные (с точностью до перестановки $u,v$) решения $(0,\pm 1)$ и $(\pm 1,\pm d)$, что соответствует индексам $k=-1$ и $k=0$. Однако, как доказать это для общего $d$, я пока не знаю.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2

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