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
 
 
Сообщение18.02.2009, 16:03 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Пусть $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ - это $n$-е гармоническое число.
Докажите, что для простого $p\geq 5$ выполняется сравнение:
$$\sum_{k=1}^{p-1} (-1)^k\frac{H_k}{k} \equiv \left(\frac{2^{p-1} - 1}{p}\right)^2\pmod{p}.$$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение19.02.2009, 00:26 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Для нечётных простых р $H_{p-1}\equiv 0\mod p$. Учитывая это получаем:
$$H_k=\sum_{i=1}^k=\frac 1i\equiv -\sum_{i=k+1}^{p-1}\frac 1i \mod p\equiv H_{p-k-1}\mod p\equiv H_{p-k}+\frac 1k\mod p.$$
Поэтому $$\sum_{k=1}^{p-1}\frac{(-1)^kH_k}{k}\equiv-\sum_{k-odd}\frac{1}{k^2}+2\sum_{k-even}\frac{H_k}{k}.$$
Первая сумма равна нулю по модулю p>3.
Поэтому $$\sum_{k=1}^{p-1}\frac{(-1)^kH_k}{k}\equiv 2\sum_{i\le k,i,k-even}\frac{1}{ik}+2\sum_{i-odd<k-even}\frac{1}{ik}\mod p.$$
Учитывая, что $$\frac{1}{ik}\equiv \frac{1}{(p-i)(p-k)}$$ (меняются чётные на нечётные и наоборот) и обратно перейдя к знакопеременной как выше, получаем, что при p>3 вторая часть эквивалентна нулю. Первая часть приводится к виду
$$\frac 14(S_1^2+S_2),S_1=\sum_{i=1}^{(p-1)/2}\frac 1i ,S_2=\sum_{i=1}^{(p-1)/2}\frac{1}{i^2}.$$, т.е
$\frac 14 S_1^2\mod p,p>3$. Из вышеприведённого оно эквивалентно $(\frac{2^{p-1}-1}{p})^2$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение20.02.2009, 02:59 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
А такое обобщение?

$$\sum_{k=1}^{p-1} (-1)^k\frac{H_k}{k} \equiv \left(\frac{2^{p-1} - 1}{p}\right)^2(2-2^{p-1}) - \frac{B_{p-3}}{24}p \pmod{p^2}.$$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.02.2009, 20:48 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Это можно получить из следующего
$$\frac{2^p-2}{p}=\sum_{k=1}^{p-1}\frac{(-1)^k}{k}\prod_{i=1}^{k-1}(1-\frac{p}{i})=$$
$$=\sum_{k=1}^{p-1}\frac{(-1)^k}{k}[1-p(H_k-\frac 1k)+p^2\sum_{i<j<k}\frac{1}{ij}+O(p^3)].$$
Учитывая
$$\sum_{i<j<k}\frac{1}{ij}=\frac12[(H_k-\frac 1k)^2-\sum_{i=1}^{k-1}\frac{1}{i^2}]$$ и $$\sum_{k=1}^{p-1}\sum_{i=1}^{k-1}\frac{(-1)^k}{ki^2}\equiv 0\mod p$$
получается
$$\sum_{k=1}^{p-1}\frac{(-1)^kH_k}{k}=\frac{1-2^{p-1}}{p}+\frac 1p [\sum_{k=1}^{p-1}\frac{(-1)^k}{k}+\sum_{k=1}^{p-1}\frac{(-1)^k}{k^2}] -p\sum_{k=1}^{p-1}(H_k-\frac 1k)\frac{(-1)^k}{k}.$$
Отсюда уже можно получить искомое равенство с нужной точностью.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  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