Исследование гипотезы Гильбрайта

vicvolf · 23/02/12 3357

vicvolf в сообщении #544392 писал(а):

Утверждение 1
Пусть имеется треугольник Гильбрайта, в основании которого находятся простые числа без пропусков Р1=3, Р2=5,….Рk. Тогда для любых последовательных простых чисел $P_n (P_n>11)$ и $P_{n+1} (n+1<k)$ выполняется неравенство - $P_{n+1}< P_n+ \sum_{i=1}^{n}{A_i_{n-1}}$ .

Попробуем доказать утверждение 1 строго. Идея доказательства следующая. Предположим противное, что при указанных выше условиях имеются два последовательных простых числа $P_n (P_n>11)$ и $P_{n+1} (n+1<k)$ , для которых выполняется: $P_{n+1}= P_n+ \sum_{i=1}^{n}{A_i_{n-1}}$ . Надо доказать, что в этом случае между $P_n (P_n>11)$ и $P_{n+1} (n+1<k)$ будет находиться хотя бы одно простое число, т.е. $P_n (P_n>11)$ и $P_{n+1} (n+1<k)$ не являются последовательными простыми числами.
Доказательство состоит из двух лемм и теремы. Последняя лемма, которая непосредственно используется при доказательстве теоремы, формулируется следующим образом.
Лемма 2. Среди членов последовательности ΣAir-1/Pr (ΣАir-1 – сумма элементов треугольника Гильбрайта, находящихся под r-ым простым числом), удовлетворяющих неравенству (ΣАir-1)/Pr ≥ ε, (если данное неравенство имеет хотя бы одно решение, а ε сколь угодно малое положительное число) существует член c максимальным номером, при условии, если Pr (Pr>11) Pr+ΣAir-1– последовательные простые числа.

vicvolf · 23/02/12 3357

Теорема
Пусть имеется треугольник Гильбрайта, в основании которого находятся простые числа без пропусковР1=3, Р2=5,….Рk.
Тогда для любого Pn>11 (n<k) нет последовательных простых чисел Pn и Pn+ΣAin-1.
Доказательство. Предположим противное, что найдутся такие последовательные простые числа. Тогда выберем произвольное сколь угодно малое ε>0. По данному ε найдем $n_0$ $(n_0=4 (P_4=11)$ , если для всех членов последовательности (ΣAin-1)/Pn выполняется соотношение (ΣAin-1)/Pn<ε, и $n_0$ равно максимальному номеру члена последовательности (ΣAin-1)/Pn, существование которого доказано в лемме 2, в случае если для некоторых членов последовательности выполняется соотношение (ΣАin-1)/Pn ≥ ε).
В этом случае, для всех $P_n>P_n_0$ , на основании асимптотической формулы о простых числах [3] следует, что между Pn и Pn(1+ε)=Pn + εPn находится хотя бы одно простое число. Преобразуем Pn + εPn < Pn+ ((ΣAin-1)/Pn)Pn=Pn+ΣAin-1. Поэтому между Pn и Pn+ΣAin-1 находится хотя бы одно простое число. Таким образом, мы пришли к противоречию к предположению о существовании таких последовательных простых чисел, что доказывает утверждение.
Для $P_n$ от 13 до $P_n_0$ отсутствие таких последовательных простых чисел можно проверить визуально.

Прошу проверить. Буду благодарен за замечания и предложения.

vicvolf · 23/02/12 3357

Для удобства проверки доказательства утверждения 1 размещаю на форуме доказательство лемм.

Лемма 1 lim (Pm+1-Pm)/Pm = 0, где Pm , Pm+1 – последовательные простые числа.
Доказательство. Из асимптотической формулы о простых числах [3] следует, что любого сколь угодно малого ε существует M, что для всех Pm>PM выполняется неравенство Pm≤Pm+1≤(1+ε)Pm, что эквивалентно неравенству 0≤Pm+1-Pm≤εPm. Разделив последнее неравенство на Pm, получим 0≤(Pm+1-Pm)/Pm≤ε.
Так как ε бесконечно малая величина, то, переходя к пределу, получим:
0≤lim(Pm+1-Pm)/Pm≤0
Следовательно, lim (Pm+1-Pm)/Pm = 0. (1)

Лемма 2. Среди членов последовательности ΣAir-1/Pr (ΣАir-1 – сумма элементов треугольника Гильбрайта, находящихся под r-ым простым числом), удовлетворяющих неравенству (ΣАir-1)/Pr ≥ ε, (если данное неравенство имеет хотя бы одно решение, а ε сколь угодно малое положительное число) существует член c максимальным номером, при условии, если Pr (Pr>11) Pr+ΣAir-1– последовательные простые числа.
Доказательство. В случае, если для какого-то r>4 Pr и Pr+ΣAir-1–последовательные простые числа, то на основании (1) выполняется: lim (ΣAir-1)/Pr= 0. (2)
На основании (2) для всех членов последовательности (ΣAir-1)/Pr, начиная с некоторого номера r0 (r0>4 (P4=11)), будет выполняться неравенство (ΣАir-1)/Pr<ε. Следовательно, количество членов последовательности, удовлетворяющих неравенству (ΣАir-1)/Pr≥ε, конечно (данное неравенство имеет хотя бы одно решение на основания условия леммы), а из конечного числа членов последовательности можно выбрать член с максимальным номером.

Готов ответить на вопросы.

Sonic86 · 08/04/08 8562

Желательно набирать все формулы ТеХом: topic183.html

Еще хотелось бы понять, для какого множества последовательностей доказывается гипотеза? Т.е. мы же не используем в доказательстве именно последовательность простых, а некое множество последовательностей $x_n$ , для которых, например, $an \ln n < x_n < b n \ln n$ для некоторых $a,b:0<a<1,b>1$ начиная с некоторого $n$ плюс возможно еще какие-то условия на $x_n$ . Хотелось бы все условия целиком увидеть, поскольку, например, мы можем взять $x_n:x_1=2$ , а $x_j$ для $j>1$ является $j$ -и простым числом вида $4k+1$ (т.е. $x_n=2;5;13;17;29;37;41;53;...$ ). И хотя $x_n$ будет удовлетворять аналогичному соотношению $an \ln n < x_n < b n \ln n$ для $0<a<2<b$ начиная с некоторого $n$ , но треугольник Гилбрайта, построенный на $x_n$ будет иметь на левой стороне скорее всего сколь угодно много троек (здесь даже можно взять произвольными первые $k=\operatorname{const}$ элементов $x_n$ - ситуация не изменится, просто потому что все первые разности будут кратны $4$ )

vicvolf в сообщении #552803 писал(а):

Теорема
Пусть имеется треугольник Гильбрайта, в основании которого находятся простые числа без пропусковР1=3, Р2=5,….Рk.
Тогда для любого Pn>11 (n<k) нет последовательных простых чисел Pn и Pn+ΣAin-1.

Здесь я не вижу используемого свойства чисел $A_{i,n-1}$ . Не произвольны же они. Т.е. доказательство неполное.

vicvolf в сообщении #552350 писал(а):

Попробуем доказать утверждение 1 строго. Идея доказательства следующая. Предположим противное, что при указанных выше условиях имеются два последовательных простых числа $P_n (P_n>11)$ и $P_{n+1} (n+1<k)$ , для которых выполняется: $P_{n+1}= P_n+ \sum_{i=1}^{n}{A_i_{n-1}}$ .

Тут отрицанием утверждения является соотношение $P_{n+1}\geqslant P_n+ \sum\limits_{i=1}^nA_{i,n-1}$ , а не $P_{n+1}= P_n+ \sum\limits_{i=1}^nA_{i,n-1}$ . Ну это хотя бы для понятности.

vicvolf в сообщении #553909 писал(а):

Лемма 1 lim (Pm+1-Pm)/Pm = 0

Это верно (только записать бы ТеХом)

vicvolf в сообщении #553909 писал(а):

Лемма 2.

видимо опирается на теорему из предыдущего поста (хотя ссылки на нее нету), либо ее дублирует и опять же не видно использование свойств $A_{i,n-1}$ в доказательстве. Т.е. тоже доказательства не вижу.

Хотя бы это поясните.

vicvolf · 23/02/12 3357

Спасибо, что приняли участие в обсуждении.

Sonic86 в сообщении #554436 писал(а):

Еще хотелось бы понять, для какого множества последовательностей доказывается гипотеза?

Утверждение 1 доказывается для последовательности нечетных простых чисел. т.е для последовательности простых чисел, исключая число 2.

Цитата:

vicvolf в сообщении #552803 писал(а):

Теорема
Пусть имеется треугольник Гильбрайта, в основании которого находятся простые числа без пропусковР1=3, Р2=5,….Рk.
Тогда для любого Pn>11 (n<k) нет последовательных простых чисел Pn и Pn+ΣAin-1.

Здесь я не вижу используемого свойства чисел $A_{i,n-1}$ . Не произвольны же они.

Ну как же элементы треугольника Гильбрайта $A_{i,n-1}$ входят в сумму $\sum_{i=1}^{n-1}{A_i_{n-1}}$ .

Цитата:

vicvolf в сообщении #552350 писал(а):

Попробуем доказать утверждение 1 строго. Идея доказательства следующая. Предположим противное, что при указанных выше условиях имеются два последовательных простых числа $P_n (P_n>11)$ и $P_{n+1} (n+1<k)$ , для которых выполняется: $P_{n+1}= P_n+ \sum_{i=1}^{n}{A_i_{n-1}}$ .

Тут отрицанием утверждения является соотношение $P_{n+1}\geqslant P_n+ \sum\limits_{i=1}^nA_{i,n-1}$ , а не $P_{n+1}= P_n+ \sum\limits_{i=1}^nA_{i,n-1}$ .

Согласен. Но если будет доказано для $P_n$ и $P_{n+1}= P_n+ \sum\limits_{i=1}^nA_{i,n-1}$ , то тем более будет локазано для больших расстояний между $P_n$ и $P_{n+1}> P_n+ \sum\limits_{i=1}^nA_{i,n-1}$ .

Цитата:

vicvolf в сообщении #553909 писал(а):

Лемма 2.

видимо опирается на теорему из предыдущего поста (хотя ссылки на нее нету), либо ее дублирует и опять же не видно использование свойств $A_{i,n-1}$ в доказательстве. Т.е. тоже доказательства не вижу.Хотя бы это поясните.

Доказательство леммы 2 опирается только на лемму 1 и предположение, что $P_r (P_r>11)$ и $P_r+ \sum\limits_{i=1}^{r-1}A_{i,r-1}$ – последовательные простые числа.

Sonic86 · 08/04/08 8562