тождество с phi и антье

maxal · 05.02.2010, 04:09

Докажите, что для каждого натурального $m$ выполняется тождество:
$\sum_{k=0}^{m-1} \varphi(2k+1)\cdot \left\lfloor \frac{m+k}{2k+1}\right\rfloor = m^2,$
где $\varphi(\cdot)$ - это функция Эйлера.

maxal · 01.02.2011, 00:30

Задача опубликована под номером 11544 в American Mathematical Monthly 118 за январь 2011.

sup · 01.02.2011, 11:07

Симпатично, но довольно просто. Надо использовать тождество
$\sum \limits_{d|l}\varphi(d) =l$

nnosipov · 01.02.2011, 14:40

sup в сообщении #407552 писал(а):

Симпатично, но довольно просто. Надо использовать тождество
$\sum \limits_{d|l}\varphi(d) =l$

Возможно, стоит рассмотреть первые разности левой части. Тогда, наверное, это тождество и появится. Нет?

sup · 01.02.2011, 16:29

Не-е, индукция по $m$ .

maxal · 01.02.2011, 16:48

sup в сообщении #407687 писал(а):

Не-е, индукция по $m$ .

Можно и без индукции.

Руст · 01.02.2011, 17:20

sup в сообщении #407552 писал(а):

Симпатично, но довольно просто. Надо использовать тождество
$\sum \limits_{d|l}\varphi(d) =l$

Задача на одну строчку:
$m^2=\sum_{i=0}^{m-1}(2i+1)=\sum_{i=0}^{m-1}\sum_{2k+1|2i+1}\phi(2k+1)=\sum_{k=0}^{m-1}\phi (2k+1)N(i| (2k+1)|(2i+1)<2m).$
Количество нечетных чисел, не превосходящих 2m и делящихся на 2k+1 как раз есть $[\frac{m+k}{2k+1}]$ .

nnosipov · 01.02.2011, 17:31

sup в сообщении #407687 писал(а):

Не-е, индукция по $m$ .

Индукция это или первые разности --- назвать можно как угодно, но всё дело в тождестве
$\left[\frac{m+1+k}{2k+1}\right]-\left[\frac{m+k}{2k+1}\right]= \begin{cases} 1, & \text{если $2k+1$ --- делитель $2m+1$},\\ 0, & \text{иначе}. \end{cases}$

Научный форум dxdy

тождество с phi и антье