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: Остатки по кругу
Сообщение03.09.2024, 19:53 
Заслуженный участник


20/08/14
11776
Россия, Москва
nnosipov в ЛС (далее всё с его разрешения) высказал гипотезу что около $1$ всегда стоит число равное минимальному первообразному корню по модулю $p$ (A001918).
Проверка показала что для всех известных выше решений это так и есть (код на PARI/GP):
Код:
? apply(p->lift(znprimroot(p)), [17, 251, 257, 433, 641, 1459, 3457, 3889, 21169, 39367, 54001, 65537, 110251, 114689, 139969, 210913, 246241, 274177])
%1 = [3, 6, 3, 5, 3, 3, 7, 11, 13, 3, 11, 3, 7, 3, 13, 17, 11, 5]
Отдельно проверил что для чисел до 300000 нет решений с меньшими числами около 1.
Полная проверка показала что до 52700 нет других решений кроме этих и соответственно в этих рамках гипотеза выполняется.

Я осмелился расширить его гипотезу исключив число 2 из списка возможных соседей числа 1 даже если именно оно является минимальным первообразным корнем по модулю $p$ - просто по факту наблюдений. Без всяких обоснований.

Запустив проверку в расширенном варианте (около 1 стоит минимальный первообразный корень по модулю простого и он больше 2) нашёл ещё члены этой последовательности: $\{319489, 629857, 746497, 974849, 995329, 1161217\}$. Около $1$ стоят числа соответственно $\{23, 5, 5, 3, 7, 13\}$.

Гарантию отсутствия пропущенных членов могу дать пока только до 52700.

Про доказательство гипотезы (и вообще математику в теме) сказать ничего не могу. Со слов nnosipov это может оказаться весьма непросто.

 Профиль  
                  
 
 Re: Остатки по кругу
Сообщение03.09.2024, 22:20 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Dmitriy40
nnosipov
Для произвольного нечётного простого $p$ гипотезу о том, что рядом с единицей не может стоять ничего кроме первообразного корня по модулю $p$, можно доказать так.

Пусть рядом с единицей стоит $q$, не являющееся первообразным корнем.
В моих обозначениях имеем $a_0=1$, $a_1=q$ и $a_k = \frac{q^k}{2^{k^2-k}}$. Покажем, что существуют такие $k<m$, что $m-k < p-1$ и $a_k\equiv a_m\pmod p$, т.е. $q^{m-k}\equiv 2^{(m-k)(m+k-1)}\pmod p$. Зафиксируем первообразный корень $z$ и пусть $q\equiv z^{dt}\pmod p$ и $2\equiv z^{s}\pmod p$, где $d=\gcd(dt,p-1)$. Так как $q$ - не первообразный корень, то $d>1$.
В новых терминах условие $a_k\equiv a_m\pmod p$ равносильно
$$(dt - s(m+k-1))\cdot (m-k) = 0\pmod{p-1}.$$

Если $g:=\gcd(d,s)>1$, то достаточно взять любыe $m,k$ с разностью $m-k=\frac{p-1}g$. В дальнейшем полагаем, что $g=1$.

Если существует нечётный простой делитель $r\mid d$, то положим $m=k+\frac{p-1}{r}$ и потребуем, чтобы $dt - s(m+k-1) = dt - s(2k+\frac{p-1}{r}-1)\equiv 0\pmod r$, что разрешимо относительно $k$, так как $r$ не делит $2s$.

Осталось рассмотреть случай, когда $d$ - это степень 2-ки, а $s$ - нечетно. Пусть $p-1 = 2^u v$, где $v$ - нечетно. Понятно, что $u\geq \nu_2(d)\geq 1$ и поэтому $v<p-1$. Полагаем $m=k+v$ и требуем, чтобы $dt - s(m+k-1) = dt - s(2k+v-1)\equiv 0\pmod{2^u}$, т.е. $\frac{d}2t - s (k+\frac{v-1}2)\equiv 0\pmod{2^{u-1}}$, что разрешимо относительно $k$.

Таким образом, искомые $m,k$ всегда существуют.

 Профиль  
                  
 
 Re: Остатки по кругу
Сообщение03.09.2024, 22:47 
Заслуженный участник


20/08/14
11776
Россия, Москва
Осталось усилить доказательство (если оно валидное, я не компетентен) до минимального первообразного корня по модулю $p$, как и есть у nnosipov. Т.е. что не бывает корней не дающих решение. Хотя конечно и так неплохо, корней несколько меньше чем $p-1$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Остатки по кругу
Сообщение03.09.2024, 22:57 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Dmitriy40
Если один первообразный корень работает, то работает и всякий другой, так как из неразрешимости $(t - s(m+k-1))(m-k)\equiv 0\pmod{p-1}$ для $m-k<p-1$ следует неразрешимость $(t' - s'(m+k-1))(m-k)\equiv 0\pmod{p-1}$, где $(t',s')$ получаются из $(t,s)$ умножением на любое число взаимно простое с $p-1$, что соответствует замене первообразного корня $q= z^t\bmod p$ на первообразный же корень $q':=z^{t'}\bmod p$.

-- Tue Sep 03, 2024 15:05:10 --

Кстати, не обязательно генерировать вычеты по кругу и проверять их попарное различие. Можно проверить разрешимость $(t - s(m+k-1))(m-k)\equiv 0\pmod{p-1}$ для $m-k<p-1$, непосредственно прогнав $\gcd(m-k,p-1)$ по различным собственным делителям $d\mid p-1$, полагая $m-k=de$, где $\gcd(de,p-1)=d<p-1$, и для каждой такой пары $(d,e)$ проверить разрешимость сравнения $t-s(2k+de-1)\equiv 0\pmod{\frac{p-1}d}$. Если для какого-то $d$ последнее сравнение разрешимо, то проверка провалена, а иначе $p$ - хорошое и искомая расстановка вычетов возможна.

-- Tue Sep 03, 2024 15:15:09 --

PS. Ну а сравнение разрешимо, если и только если $\gcd(\frac{p-1}d,2s)\mid t-s(de-1)$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Остатки по кругу
Сообщение04.09.2024, 00:11 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
maxal в сообщении #1653051 писал(а):
PS. Ну а сравнение разрешимо, если и только если $\gcd(\frac{p-1}d,2s)\mid t-s(de-1)$.


Продолжим. Наша цель определить хорошесть заданного нечётного простого $p$. В виду свободы выбора первообразного корня, можно считать, что $s = \frac{p-1}{\mathrm{ord}_p(2)}\mid p-1$. Тогда, так как $t$ соответствует первообразному корню, то $\gcd(s,t)=\gcd(p-1,s,t)=\gcd(p-1,t)=1$.

Пусть $r$ - это максимальный делитель $p-1$ имеющий тот же радикал, что и $2s$. Если $r<p-1$, то $p$ - плохое, что доказывается выбором $(d,e)=(r,1)$. Поэтому для хорошего $p$ с необходимостью имеем, что радикалы $p-1$ и $2s$ совпадают. Будем считать, что это условие выполнятся.

Далее, делимости нет если $de$ нечётно, так как $2\mid \gcd(\frac{p-1}d,2s)$, но $t-s(de-1)\equiv t\equiv 1\pmod2$. Поэтому для плохого $p$, свидетельствующее $d$ будет чётно.

Наконец, если $\gcd(\frac{p-1}d,2s)$ содержит простой делитель числа $s$, то он не делит $t$ и плохой делимости не будет. Оставшийся плохой случай, это - нечётное $s$ и четное $\frac{p-1}d$ взаимно-простое с $s$, что имеет место для $p\equiv 1\pmod4$ и, например, $(d,e)=(\frac{p-1}2,1)$.

Итак, $p$ - хорошее только если для $s:=\frac{p-1}{\mathrm{ord}_p(2)}$ выполняется $\mathrm{rad}(p-1)=\mathrm{rad}(2s)$, за исключением случая, когда $p\equiv 1\pmod4$ и $s\equiv1\pmod2$.

Код:
? forprime(p=3,10^8, s=(p-1)/znorder(Mod(2,p)); if(vecprod(factor(p-1)[,1])==vecprod(factor(2*s)[,1]) && (p%4!=1 || s%2!=1),print1(p,", ")) )
3, 17, 251, 257, 433, 641, 1459, 3457, 3889, 21169, 39367, 54001, 65537, 110251, 114689, 139969, 210913, 246241, 274177, 319489, 629857, 746497, 974849, 995329, 1161217, 1299079, 1492993, 1769473, 2020001, 2424833, 2555521, 2654209, 5038849, 5304641, 5419387, 5746001, 6049243, 6561001, 6700417, 6858433, 8039359, 8503057, 10113049, 10194337, 10775777, 11337409, 12400001, 12644353, 13381633, 13631489, 14155777, 17360407, 26017793, 26232337, 26891201, 27993601, 28311553, 28934011, 33436801, 33975937, 36720001, 39051073, 40960001, 45592577, 47904049, 56337751, 63700993, 63766529, 75600001, 93312001, 96468751,

 Профиль  
                  
 
 Re: Остатки по кругу
Сообщение04.09.2024, 00:46 
Заслуженный участник


20/08/14
11776
Россия, Москва
maxal
:appl:

 Профиль  
                  
 
 Re: Остатки по кругу
Сообщение04.09.2024, 04:53 
Заслуженный участник


20/12/10
9062
maxal
Здорово! Рад, что все получилось довести до ума.

 Профиль  
                  
 
 Re: Остатки по кругу
Сообщение12.09.2024, 06:15 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
nnosipov
Dmitriy40

Добавил последовательности A376008 и A376010. Надеюсь ничего ничего интересного не упустил.

 Профиль  
                  
 
 Re: Остатки по кругу
Сообщение14.09.2024, 10:35 
Заслуженный участник


20/12/10
9062
maxal
хорошо написали, спасибо.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  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