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
 
 Наименьший простой делитель
Сообщение05.02.2007, 06:32 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Навеяно задачей 46 отсюда.
Фиксируем число $a\in[1;+\infty)$. Обозначим:
$p(n)$ - наименьший простой делитель числа $n\in\mathbb{Z}_{>1}$;
$\pi_a(x)=\#\{2\leqslant n\leqslant x\mid n\leqslant p(n)^a\}.$

1) Доказать, что $\pi_a(x)=O\left(\frac{x}{\ln x}\right)$.
2) Верно ли, что для каждого $a$ существует предел $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\pi_a(x)\ln x}x$? Если да, то чему он равен? (Над этим пунктом я еще не думал, но думаю, что предел существует.)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.02.2007, 09:48 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Очевидно, что если a<=2, то $\pi_a(x)=\pi(x), \ (a<2), \ \pi_2(x)=\pi(x)+\pi(\sqrt x )$. Это отвечает на оба вопроса для случая a<=2. Очевидно так же, что искомая величина монотонно растущая в зависимости от а.
В случае a>2 обозначим через $m_p(x)=\# \{2\le n\le x |p(n)\ge p \}$. Тогда имеет место $\pi_a(x)=\pi(x)+\sum_{p\le x^{1/a }}m_p(p^{a-1})$. Заметим, что эта формула верна для любого a>=1 и при 2<a<3 даёт $\pi_a(x)=\pi_2(x)+\sum_{p\le x^{1/a}} \pi(p^{a-1})-\pi(p)$. Так получаем, что при a<=3 $\pi_a(x)=\pi(x)+O(\frac{x}{ln^2x})$, т.е. искомый предел 1.
Этот предел равен 1 и при a>3, только добавок уже растёт быстрее, тем не менее $\pi_a(x)-\pi(x)=O(\frac{x}{ln^2x})$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.02.2007, 17:01 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Руст писал(а):
Тогда имеет место $\pi_a(x)=\pi(x)+\sum_{p\le x^{1/a }}m_p(p^{a-1})$.

По-моему, эта формула неверна. Куда у Вас входят числа вида $p_1p_2$ с большими $p_1$ и $p_2$, например?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.02.2007, 17:45 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Каждое число n с p(n)=p представляется в виде pm, p(m)>=p, причём нас интересует только такие, что m<p^(a-1) и пробегая по всем простым, меньше или равно x^(1/a) учтём все числа из этого множества.
Предел везде 1. Можно определить даже предел $\lim_{x\to \infty }\frac{(\pi_a(x)-\pi(x))ln^2x}{x}$, который уже зависит от a.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.02.2007, 17:49 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
А почему $p\leqslant x^{\frac1a}$?
Вот в такую формулу
$$\pi_a(x)=\pi(x)+\sum_{p\leqslant x^{\frac1a}}m_p(p^{a-1})+\sum_{p>x^{\frac1a}}m_p\left(\frac xp\right)$$
я еще поверю.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.02.2007, 18:26 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
RIP писал(а):
А почему $p\leqslant x^{\frac1a}$?
Вот в такую формулу
$$\pi_a(x)=\pi(x)+\sum_{p\leqslant x^{\frac1a}}m_p(p^{a-1})+\sum_{p>x^{\frac1a}}m_p\left(\frac xp\right)$$
я еще поверю.

Да, кажется я пропустил числа n, принадлежащее второму члену, то p(n)>x^(1/a), считая, что в этом случае n>x. Но и в этом члене при p>sqrt(x) нули и поэтому сумма не превзойдёт O(x/ln^2x).т

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.02.2007, 18:37 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Легко показать, что при $a>2$
$$\varliminf_{x\to\infty}\frac{\sum_{p>x^{\frac1a}}m_p(\frac xp)}{\frac x{\ln x}}>0$$
(Если я не накосячил в вычислениях.)
Поэтому при $a>2$ предел (по крайней мере нижний) $>1$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.02.2007, 18:57 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Но этот член ограничивается сверху $\sum_{x^{1/a}<p\le \sqrt x}\frac{x}{pln p}<C\frac{x}{ln x}\sum_{x^{1/a}<p<\sqrt x }\frac 1p =O(\frac{x}{ln^2x}).$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.02.2007, 19:23 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
\sum_{x^{1/a}<p<\sqrt x }\frac 1p =\ln\frac a2+O(\frac1{\ln x})$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.02.2007, 22:24 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
RIP писал(а):
\sum_{x^{1/a}<p<\sqrt x }\frac 1p =\ln\frac a2+O(\frac1{\ln x})$

Нет. Точнее $\sum_{x^{1/a}<p<\sqrt x }\frac 1p =\frac{ln\frac a2 ln(ln x)}{ln x }$
Точнее получается из других соображений и второй член оценивается как $O(\frac{xlnln x}{ln^2x}).$
Так что предел равен 1, чотя надо ввести некоторые корректировки к тому, что изложил раньше.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.02.2007, 23:41 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Что-то меня глючит. Вроде бы $\sum\limits_{p\leqslant x}\frac1p=\ln\ln x+C+O(\frac1{\ln x})$, поэтому
$$\sum\limits_{x^{1/a}<p<\sqrt x }\frac 1p =\ln\ln\sqrt x-\ln\ln x^{\frac1a}+O\left(\frac1{\ln x}\right)=\ln\frac{\ln\sqrt x}{\ln x^{\frac1a}}+O\left(\frac1{\ln x}\right)=\ln\frac a2+O\left(\frac1{\ln x}\right)$$.
Где ошибка?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.02.2007, 08:24 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Это я ошибся. Взяв более точное приближение для $m_p(\frac xp )=\frac{e^{-\gamma}x}{plnp }(1+o(1))$ можно получить и искомый предел. Если не ошибся, получается $\lim_{x\to \infty}\frac{\pi_a(x)lnx}{x}=1+\frac{a-2}{2a}e^{-\gamma} \ \ \ (a\ge 2)$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.02.2007, 12:13 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Руст писал(а):
Это я ошибся. Взяв более точное приближение для $m_p(\frac xp )=\frac{e^{-\gamma}x}{plnp }(1+o(1))$

Это не есть точное приближение. Например, при $x^{\frac13+\varepsilon}<p<x^{\frac12-\varepsilon}$
$$m_p\left(\frac xp\right)\sim\frac{x}{p\ln\frac xp}$$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.02.2007, 13:00 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Да, здесь
$$m_p\left(\frac xp\right)=\pi(\frac xp )-\pi (p)\sim\frac{x}{p\ln\frac xp}.$$

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 

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