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
 
 Делимость
Сообщение01.03.2014, 10:24 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Докажите, что для любого натурального n, сумма
$$S(n)=\sum_{d|n}\mu(\frac{n}{d})\binom{4d}{d}$$
делится на $n^3$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Делимость
Сообщение01.03.2014, 16:31 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
$4$ и $1$ тут не причем, можно доказывать, что для любых $a,b$
$$S(n)=\sum\limits_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)\binom{ad}{bd}\equiv 0\pmod{n^3}$$
Это следует из соотношения
$$\binom{ap^k}{bp^k}\equiv\binom{ap^{k-1}}{bp^{k-1}}\pmod{p^{3k}} \eqno{(B)}$$
Действительно, если $(B)$ верно и $p^k||n$, то
$$S(n)=
\sum\limits_{d|n, p|\frac{n}{d}}\mu\left(\frac{n}{d}\right)\binom{ad}{bd}+
\sum\limits_{d|n, p\nmid \frac{n}{d}}\mu\left(\frac{n}{d}\right)\binom{ad}{bd}
=$$
$$
\pm\sum\limits_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)\binom{adp^{k-1}}{bdp^{k-1}}
\mp\sum\limits_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)\binom{adp^k}{bdp^k}
\equiv 0\pmod{p^{3k}}$$
В левой части $(B)$ выделим и сгруппируем множители, кратные $p$. Сократим их - получится $\binom{ap^{k-1}}{bp^{k-1}}$. Обозначим $M=\{j:1\leqslant j\leqslant bp^k, p\nmid j\}$. Тогда
$$(B)\Leftrightarrow
\dfrac{\prod\limits_{j\in M}(ap^k-j)}{\prod\limits_{j\in M}j}
\equiv1\pmod{p^{3k}}\Leftrightarrow
\prod\limits_{j\in M}\left(\frac{ap^k}{j}-1\right)
\equiv1\pmod{p^{3k}}\Leftrightarrow
$$
$$1-bp^k\sum\limits_{j\in M}\frac{1}{j}
+(bp^k)^2\sum\limits_{i<j,i,j\in M}\frac{1}{ij}\equiv1\pmod{p^{3k}}\Leftrightarrow
\sum\limits_{j\in M}\frac{1}{j}\equiv 0\pmod{p^{2k}}, \ \ \ 
\sum\limits_{i<j,i,j\in M}\frac{1}{ij}\equiv 01\pmod{p^{k}}$$
Обозначим $K=\{j:1\leqslant j\leqslant p^k, p\nmid j\}$. Тогда
$$\sum\limits_{i<j,i,j\in M}\frac{1}{ij}\equiv 0\pmod{p^{k}}\Leftrightarrow
b\sum\limits_{i<j,i,j\in K}\frac{1}{ij}\equiv 0\pmod{p^{k}}$$
Используем то, что $j\to gj$ - биекция на $\mathbb{Z}_{p^k}^{\times}$:
$$\sum\limits_{i<j,i,j\in K}\frac{1}{ij}\equiv g^{-2}\sum\limits_{i<j,i,j\in K}\frac{1}{ij}\equiv 0\pmod{p^{k}}$$
Далее
$(p^n+j)^{-1}\equiv j^{-1}(1+j^{-1}p^n)^{-1}\equiv j^{-1}-j^{-2}p^n$
Значит
$$\sum\limits_{j\in M}j^{-1}\equiv 
\sum\limits_{j\in K}j^{-1}+Cp^n\sum\limits_{j\in K}j^{-2}\equiv 
0\pmod{p^{2k}}$$
2-я сумма $\sum\limits_{j\in K}j^{-2}\equiv 0\pmod{p^{k}}$ (снова используем биекцию $j\to gj$).
Остается доказать, что
$$\sum\limits_{j=1,p\nmid j}^{p^k}j^{-1}\equiv 0\pmod{p^{2k}}$$
Используем прием из статьи Винберга в Матпросвещении:
$$2\sum\limits_{j\in K}\frac{1}{j}\equiv 
\sum\limits_{j\in K}\frac{1}{j}+\sum\limits_{j\in K}\frac{1}{p^k-j}\equiv p^k\sum\limits_{j\in K}\frac{1}{j^2} \equiv 0\pmod{p^{2k}}$$
Все.
Длинно, муторно, но работает. Заодно хорошее обобщение т.Вольстенхольма получили.

 Профиль  
                  
 
 Re: Делимость
Сообщение01.03.2014, 16:53 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Sonic86 в сообщении #831722 писал(а):
$4$ и $1$ тут не причем, можно доказывать, что для любых $a,b$
$$S(n)=\sum\limits_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)\binom{ad}{bd}\equiv 0\pmod{n^3}$$
Это следует из соотношения
$$\binom{ap^k}{bp^k}\equiv\binom{ap^{k-1}}{bp^{k-1}}\pmod{p^{3k}} \eqno{(B)}$$

Для любых $a,b$ это неверно. Верно только $n^3|6S(n)$.
Мешает этому простые числа 2 и 3, для которых соотношение (B) может не выполняться.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Shadow


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