Делимость суммы биномиальных коэффициентов

RIP · 11/01/06 3824

Пусть $p$ — простое число, $l,m\in\mathbb{N}$ , $r\in\mathbb{Z}$ . Докажите, что при $n\geqslant(p^{m}-p^{m-1})l+p^{m-1}$ выполнено
$\sum_{\substack{0\leqslant k\leqslant n,\\k\equiv r\ (\mathrm{mod}\ p^m)}}(-1)^k\binom{n}{k}\equiv0\pmod{p^l}.$

maxal · 11/01/06 5702

Пока что тривиальное наблюдение, что можно сконцентрироваться на минимальном значении $n=(p^{m}-p^{m-1})l+p^{m-1}$ , а на большие значения $n$ утверждение распространяется по правилу Паскаля.

maxal · 11/01/06 5702

Я рассмотрю случай $l>m$ . Переформулируем данное сравнение в виде полиномиального
$f(x) \equiv 0 \pmod{p^l},$
где $f(x) := (1-x)^n \bmod (x^{p^m}-1)$ - полином степени $<p^m$ .

Пусть $r$ - это первообразный корень по модулю $p^l$ , тогда $w:=r^{(p-1)p^{l-m-1}}$ - это элемент порядка $p^m$ по модулю $p^l$ .
Понятно, что $\nu_p(1-r^{p-1})=1$ , а по LTE $k:=\nu_p(1-w)=l-m$ и $\nu_p(1-w^t)=k+\nu_p(t)$ для любого $t\geq 1$ .

Рассмотрим $f(w^i)=(1-w^i)^n$ для $i=0,1,\dots,p^m-1$ как систему уравнений (над $\mathbb Q$ ) относительно коэффициентов полинома $f(x)$ . Нам нужно показать, что по модулю $p^l$ её решение является нулем. Начнем со свободного члена. По правилу Крамера он равен
$c:=\frac{\sum_{i=0}^{p^m-1} (-1)^i (1-w^i)^n V(w^0,\dots,w^{i-1},w^{i+1},\dots w^{p^m-1})}{V(w^0,\dots, w^{p^m-1})},$
где $V()$ - определитель Вандермонда. Нам нужно показать, что $\nu_p(c)\geq l$ .

Начнем со знаменателя:
$\begin{array}{ll} D:=\nu_p( V(w^0,\dots, w^{p^m-1}) ) &= \sum_{d=1}^{p^m-1} (p^m-d)\cdot \nu_p(1-w^d) \\ &= \sum_{d=1}^{p^m-1} (p^m-d)\cdot (\nu_p(d)+k) \\ &= \frac12 p^m \left(\frac{p^m-1}{p-1} - m\right) + \frac12 p^m \cdot (p^m-1) \cdot k. \end{array}$

Здесь мы воспользовались тем, что
$\sum_{d=1}^{p^m-1} \nu_p(d) = \nu_p((p^m-1)!) = \frac{p^m-1}{p-1} - m$
и
$\sum_{d=1}^{p^m-1} \nu_p(d!) = \frac12 p^m \left(\frac{p^m-1}{p-1} - m\right).$

Аналогично для вандермондов в числителе имеем
$\begin{array}{ll} \nu_p( V(w^0,\dots,w^{i-1},w^{i+1},\dots, w^{p^m-1}) ) &= D - \sum_{d=1}^i (\nu_p(d)+k) - \sum_{d=1}^{p^m-1-i} (\nu_p(d)+k) \\ &= D - \nu_p(i!(p^m-1-i)!) - (p^m-1)k \\ &= D - \frac{p^m-1}{p-1} + m - (p^m-1)k. \end{array}$
Так как $\nu_p((1-w^i)^n)=n(k+\nu_p(i))\geq nk$ , то $\nu_p(c) \geq nk - \frac{p^m-1}{p-1} + m - (p^m-1)k$ и нам нужно показать, что
$nk - \frac{p^m-1}{p-1} + m - (p^m-1)k \geq l$
или
$(n-1)k - \frac{p^m-1}{p-1} - (p^m-1)k \geq 0,$
что в виду $n=(p^m-p^{m-1})l+p^{m-1}$ эквивалентно легко проверяемому неравенству (для $l>m\geq1$ ):
$(p^m-p^{m-1})(l-1)k - \frac{p^m-1}{p-1}\geq 0.$
Итак, неравенство $\nu_p(c)\geq l$ доказано.

Для коэффициента при $x^t$ в $f(x)$ в вышеприведенном доказательстве достаточно заменить $(1-w^i)^n$ на $w^{p^m-t}(1-w^i)^n$ , что не влияет на подсчёт степеней $p$ .

PS. Есть подозрение, что можно как-то проще.

maxal · 11/01/06 5702

RIP, хотелось бы увидеть авторское решение...

Научный форум dxdy

Делимость суммы биномиальных коэффициентов

Кто сейчас на конференции