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, 3  След.
 
 
Сообщение04.03.2009, 22:57 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Руст
Тогда тот же вопрос для 3-ки - может она появиться в знаменателе?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.03.2009, 23:36 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Да, достаточно $v_p=v_1\mod p$, тогда $v_{p+i}=v_i\mod p$ и вообще $v_n=v_{n\mod p}\mod p$.
Рассмотрим по модулю $p^2$, пусть $v_p=v_1+kp\mod p^2$. Вычисление следующего разряда с учётом этого $\frac{v_{p+i}-v_i}{p}=f(i,k)$ даст $v_{p^2}=v_1\mod p^2$ и т.д. Поэтому в знаменатель не попадёт.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.03.2009, 05:13 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Руст
Не выходит каменный цветок. Для $p=3$ имеем:
$v_1 = 2$
$v_3\equiv v_1\pmod{3}$
но
$v_{9}\not\equiv v_1\pmod{3}$

Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:

Руст в сообщении #191768 писал(а):
Несложно доказать, что если $v_{p^2}$ p-целое и $v_{p^2}=v_1\mod p^2$, то число p не встретится в знаменателе.

Да и по поводу этого утверждения у меня есть сомнения. Хотелось бы увидеть доказательство...

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.03.2009, 08:25 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Да, при переходе через n делящийся на p требуется вычисления предыдущих с ещё большей точностью. Поэтому, гипотеза о том, что если $v_p$ p - целое, то p не встретится в знаменателе может оказаться не верным.
Даже для $p=2$ получаем $v_8=1551880$ число делящиеся на 8. И доказать, что 2 не появится в знаменателе не так просто, как казалось.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.03.2009, 08:31 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Я проверил первые $10^7$ членов этой последовательности - четных знаменателей среди них нет. Скорее всего, должно быть какое-то простое доказательство того же для всех членов.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.03.2009, 09:22 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
maxal писал(а):
Я проверил первые $10^7$ членов этой последовательности - четных знаменателей среди них нет. Скорее всего, должно быть какое-то простое доказательство того же для всех членов.

Для этого надо считать $u_n\equiv v_n\mod 2^{N-n+a},N=10^7$ т.е. каждый раз надо считать с той точностью, на какую степень двойки делится $(n+1)....N$. Трудоёмкая работа даже для компьютера.
Вроде можно доказать, что $v_2(v_n)\to \infty$.
Из $v_2(v_8)=3$ следует $v_2(v_9=\frac{v_8(v_8+8)}{9})=6$, $v_2(v_{10})=5,v_2(v_{11}=6,v_2(v_{12})=4,v_2(v_{13})=6,v_2(v_{14})=5,v_2(v_{15})=6,v_2(v_{16})=2,v_2(v_{17})=4$,..
Если $v_2(v_{2^n})\ge m>n/2$ получается $v_2(v_{2k+1})=2m,v_2(v_{2k})=2m-v_2(2k),2^{n-1}<k<2^n$. Соответственно $v_2(v_{2^{n+1}})=2m-n-1$. Если встретится $v_2(v_{2^n})>n+2$ получаем $v_2(v^{2^{n+1}})>2(n+2)-n-1=n+3$, т.е. $v_2(v_{2^{n+1}})>2+(n+1)$ и докажется стремление порядка к бесконечности.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.03.2009, 09:41 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Руст
Ничего особо трудоемкого - меньше 5 минут занимает (используя 2-адическое представление с достаточным запасом степеней 2-ки).
Чтобы не путать valuation w.r.t. 2 с $v_n$, я буду обозначать его $val_2$.
Во-первых, у тебя ошибка в численных значениях, начиная с $val_2(v_9)=7$ и далее.
Во-вторых, $val_2(v_{2^n})=n-2$ для $9\leq n\leq 25$ - надежда на $val_2(v_{2^n})>n+2$ улетучивается.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.03.2009, 11:36 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Тогда лучше ввести обозначение $u(N)=val_p(v_N)$.
Пусть $u(p^n)=val_p(v_{p^n})=m$. Тогда $u(p^n+1)=2m+val_p(1+\frac{v_{p^n}}{p^n})\ge 2m$ в случае p=2,n=3 действительно 9.
Если получилось $m\ge n>0$ то для всеx $p^n<k<p^{n+1}$ выполняется $u(k)=u(p^n+1)-val_p(k)>0$, соответственно $u(p^{n+1})=u(p^n+1)-n-1$. Поэтому из $u(p^n)\ge n+2\to u(p^{n+1})\ge 2+(n+1)$ и тем самым стремление порядка к бесконечности.
Гипотеза о том, что из $u(p)\ge 0$ следует $u(n)=u_p(n)\to \infty$ вполне правдоподобна.
Разберём это более подробно для p=2. Получаем $u(16)=9-4=5$, соответственно $u(17)=9$ так же для всех нечётных. Следовательно $u(32)=4, u(33)=8$ так же для нечётных от 33 до 63.
Далее $u(64)=2,u(65)=4$. На самом деле это хорошо для поднятия $u(128)$, так как $u(68)=2,u(69)\ge 5$, т.е. при $m=u(2^n)<n,u(2^n+1)=2m-n<m\to u(2^{n}+2^{2m-n}+1)>2m-n$ происходит поднятие. И вполне может привести к большому поднятию для $u^{2^{n+1}}>n+2$ тогда рост монотонный на степенях двойки (где локальный минимум) и на нечётных числах (где локальный максимум).
Т.е. если $0<u(2^n)=m<n$, то $u(2^{n+1}-1)\ge 2n-1\to u(2^{n+1})\ge n-2>0$ следовательно всегда при n>2 $u(2^n)\ge n-2$ т.е. и в этом случае порядок стремится к бесконечности.
Для p>2 совершенно аналогично доказывается такое утверждение. Правда надо убедится о поднятии порядка $u(p^n+ap^k+1)>u(p^n+1) для некоторых $k<n,a<p$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.03.2009, 19:23 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Вообщем строго можно доказать, что если существует
(1) $k>3, val_p(v_{p^k})\ge 2$, то $u(n)\to \infty$.
С большей вероятностью (1) выполняется, если существует
(2) $k>2, val_p(p^k)\ge 1$. Эти условия легко проверит.
Непосредственно из
(3) $val_p(v_p)=0$ условие (2)и (3) может не вытекать. Я не знаю, есть ли простое число p. для которого выполняется (3), тем не менее $u(n)\to -\infty$ он попадает в знаменатель.

 Профиль  
                  
 
 Re: целочисленная последовательность
Сообщение01.10.2009, 05:47 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Последовательность $\{a_n\}$ задана рекуррентным соотношением:
$$a_0=a_1=a_2=1$$
$$a_n = \frac{a_{n-1}^2+a_{n-2}^2+a_{n-1}a_{n-2}}{a_{n-3}}, \quad n\geq 3.$$

Докажите, что $\{a_n\}$ - целочисленная.

 Профиль  
                  
 
 Re: целочисленная последовательность
Сообщение02.10.2009, 20:44 
Заслуженный участник


03/12/07
372
Україна
1, 1, 1, 3, 13, 217, 16693, 21717363...
Три последовательных члена этой последовательности удовлетворяют уравнению:
$x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx=6xyz$

 Профиль  
                  
 
 Re: целочисленная последовательность
Сообщение02.10.2009, 21:06 
Заслуженный участник


04/05/09
4587
Edward_Tur в сообщении #248549 писал(а):
1, 1, 1, 3, 13, 217, 16693, 21717363...
Три последовательных члена этой последовательности удовлетворяют уравнению:
$x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx=6xyz$
И как вы это доказали?

 Профиль  
                  
 
 Re: целочисленная последовательность
Сообщение02.10.2009, 21:25 
Заслуженный участник


03/12/07
372
Україна
$a_n=6a_{n-1}a_{n-2}-(a_{n-1}+a_{n-2}+a_{n-3})$

 Профиль  
                  
 
 Re: целочисленная последовательность
Сообщение02.10.2009, 22:50 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
А что насчёт такой последовательности?
$$b_0=b_1=b_2=b_3=1$$
$$b_n = \frac{b_{n-1}^2+b_{n-2}^2+b_{n-3}^2+b_{n-1}b_{n-2}+b_{n-1}b_{n-3}+b_{n-2}b_{n-3}}{b_{n-4}}, \quad n\geq 4.$$

 Профиль  
                  
 
 Re: целочисленная последовательность
Сообщение02.10.2009, 23:22 
Заслуженный участник


03/12/07
372
Україна
1, 1, 1, 1, 6, 51, 3001, 9180001, 14050074147451
$b_n=10b_{n-1}b_{n-2}b_{n-3}-(b_{n-1}+b_{n-2}+b_{n-3}+b_{n-4})$

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  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