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.
 
 
Сообщение06.02.2007, 09:40 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Согласен, что задача красивая.
Что касается использования кубических и биквадратных законов взаимности, то это в принципе возможно для малых чисел 2 и 3. Но там всё гораздо сложнее и я не встречал задач типа этого, решаемых с привлечением таких законов взаимности.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.02.2007, 10:01 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Руст писал(а):
Что касается использования кубических и биквадратных законов взаимности, то это в принципе возможно для малых чисел 2 и 3. Но там всё гораздо сложнее и я не встречал задач типа этого, решаемых с привлечением таких законов взаимности.

На всякий случай ссылки на законы взаимности высших степеней:
cubic reciprocity law
On the theory of cubic residues and nonresidues

Rational quartic reciprocity I и Rational quartic reciprocity II

И вот книжка еще: http://books.google.com/books?vid=ISBN3540669574 (в свободном доступе не нашел к сожалению)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.11.2007, 23:20 


16/08/05
1153
1489 - это не уникальное исключение и дальше имеются подобные? Если да, то правильно ли нашел следующие 3793 и 5857?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.11.2007, 02:21 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
dmd писал(а):
1489 - это не уникальное исключение и дальше имеются подобные? Если да, то правильно ли нашел следующие 3793 и 5857?

Такие числа имеются и дальше. Ваши расчеты верны.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.11.2007, 08:34 


16/08/05
1153
Следующий код все такие числа отфильтрует?
Код:
if((h%24)==0,
x=lift(Mod(k,24));
if(x%2,
  y=kronecker(6,x);
  if(y==-1, print(p))
)
)

здесь под $k$ понимается наименьшее решение $mod(2^k,p)=3$, $h$ - период двойки, $p$ - подходящее простое.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.11.2007, 21:32 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Да. Кстати, проверку if(x%2 можно выкинуть. Дело в том, что если 6 и x не будут взаимно-просты, то их символ Кронекрера будет равен 0.

 Профиль  
                  
 
 Re:
Сообщение23.06.2012, 11:10 


16/08/05
1153
maxal в сообщении #51861 писал(а):
Рустем вплотную подошел к решению, поэтому можно выкладывать карты на стол ;)

Итак, пусть $n=1489\cdot m$ удовлетворяет сравнению $2^n \equiv 3\pmod{n}.$
Тогда:

во-первых, (как справедливо заметили Руст и worm2), m должно удовлетворять сравнению $m\equiv 637\pmod{744}$, которое в свою очередь влечет $m\equiv 13\pmod{24}$;

во-вторых, $n$ обязано быть нечетным, а поэтому $\left(2^{(n+1)/2}\right)^2 \equiv 6\pmod{m}$ и, значит, символ Якоби $\left(\frac6m\right)=1.$

Осталось только проверить, что требования $m\equiv 13\pmod{24}$ и $\left(\frac6m\right)=1$ несовместны.


Пусть $p$ - подходящее простое, делящее решение $2^n \equiv 3\pmod{n}$, $h$ - порядок двойки по модулю $p$, $k$ - наименьшее решение $2^k \equiv 3\pmod{p}$.

Совместные условия $24\mid h$ и $\left(\frac{6}{k\%24}\right)=-1$ исключают $p$ из списка подходящих.

Обобщаемо ли это на другие делители $h$? Т.е. если $d\mid h$ и $\left(\frac{6}{k\%d}\right)=-1$, то $p$ неподходяще?

 Профиль  
                  
 
 Re: 1489 как делитель решения 2^n = 3 (mod n)
Сообщение23.06.2012, 11:55 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
dmd в сообщении #588135 писал(а):
Совместные условия $24\mid h$ и $\left(\frac{6}{k\%24}\right)=-1$ исключают $p$ из списка подходящих.
Обобщаемо ли это на другие делители $h$? Т.е. если $d\mid h$ и $\left(\frac{6}{k\%d}\right)=-1$, то $p$ неподходяще?

Вряд ли. 24 здесь не просто так - дело в том, что значение символа Якоби $\left(\frac{6}{m}\right)$ имеет период 24 (то есть, $\left(\frac{6}{m}\right) = \left(\frac{6}{m\bmod 24}\right)$).

Если уж обобщать, то надо смотреть в сторону кубических и выше законов взаимности.

 Профиль  
                  
 
 Re: 1489 как делитель решения 2^n = 3 (mod n)
Сообщение24.06.2012, 11:37 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
maxal в сообщении #588152 писал(а):
Если уж обобщать, то надо смотреть в сторону кубических и выше законов взаимности.

Хотя и это сомнительно - степенные символы высших порядков не обладают свойством периодичности.

 Профиль  
                  
 
 Re:
Сообщение12.12.2012, 22:23 


29/05/12
239
maxal в сообщении #51861 писал(а):
Рустем вплотную подошел к решению, поэтому можно выкладывать карты на стол ;)

Итак, пусть $n=1489\cdot m$ удовлетворяет сравнению $2^n \equiv 3\pmod{n}.$
Тогда:

во-первых, (как справедливо заметили Руст и worm2), m должно удовлетворять сравнению $m\equiv 637\pmod{744}$, которое в свою очередь влечет $m\equiv 13\pmod{24}$;

во-вторых, $n$ обязано быть нечетным, а поэтому $\left(2^{(n+1)/2}\right)^2 \equiv 6\pmod{m}$ и, значит, символ Якоби $\left(\frac6m\right)=1.$

Осталось только проверить, что требования $m\equiv 13\pmod{24}$ и $\left(\frac6m\right)=1$ несовместны.



Ответ в книге Richard Guy, автор книги Unsolved Problems in Number theory, где эта задача значится под номером F10.

 Профиль  
                  
 
 Re: 1489 как делитель решения 2^n = 3 (mod n)
Сообщение12.12.2012, 23:49 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
megamix62 в сообщении #657719 писал(а):
Ответ в книге Richard Guy, автор книги Unsolved Problems in Number theory, где эта задача значится под номером F10.

Этой задачи там нет. Там задача о (бес)конечности решений рассматриваемого сравнения без каких-либо ограничений.

 Профиль  
                  
 
 Re: 1489 как делитель решения 2^n = 3 (mod n)
Сообщение13.12.2012, 08:26 


29/05/12
239
maxal в сообщении #657774 писал(а):
megamix62 в сообщении #657719 писал(а):
Ответ в книге Richard Guy, автор книги Unsolved Problems in Number theory, где эта задача значится под номером F10.

Этой задачи там нет. Там задача о (бес)конечности решений рассматриваемого сравнения без каких-либо ограничений.


Вы правы , этой конкретной задачи нет, но для $2^n = 3 (mod n)$ Richard Guy (стр.250) дает указание на работу Маковского и что простые числа вида $ p=24\pm7 $ или $\pm11 $ на которые не дожно делится $n$

 Профиль  
                  
 
 Re: 1489 как делитель решения 2^n = 3 (mod n)
Сообщение13.12.2012, 09:38 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
megamix62 в сообщении #657825 писал(а):
Richard Guy (стр.250) дает указание на работу Маковского и что простые числа вида $ p=24\pm7 $ или $\pm11 $ на которые не дожно делится $n$

1489 не является простым такого вида

 Профиль  
                  
 
 Re: 1489 как делитель решения 2^n = 3 (mod n)
Сообщение20.12.2012, 10:16 


16/08/05
1153
Правильно ли понимаю, что на составные подходящие числа условие этой задачи тоже распространяется?

Код:
ckr()=
{

Z= matrix(0, 3):vec;
Z= read("pkh6.dbt"):vec;
L= (#Z~):int;

for(i=1, L,
q= Z[i,1];
if(!isprime(q),
  h= Z[i,3];
  if(!(h%24),
   k= Z[i,2];
   if(kronecker(6, lift(Mod(k, 24)))==-1,
    print(q,"    ",factorint(q))
   )
  )
)
)

};


До $10^6$ таких четыре числа обнаружилось:

Код:
? ckr()
296419    [19, 1; 15601, 1]
316483    [19, 1; 16657, 1]
497059    [19, 1; 26161, 1]
724147    [19, 1; 38113, 1]

 Профиль  
                  
 
 Re: 1489 как делитель решения 2^n = 3 (mod n)
Сообщение07.02.2013, 10:25 


29/05/12
239
maxal в сообщении #657829 писал(а):
megamix62 в сообщении #657825 писал(а):
Richard Guy (стр.250) дает указание на работу Маковского и что простые числа вида $ p=24\pm7 $ или $\pm11 $ на которые не дожно делится $n$

1489 не является простым такого вида



Вы правы , но 1489 является простым такого вида $ p=24k\pm7 $ или $\pm11 $ :lol:

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

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